RU2603667C2 - Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции - Google Patents

Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2603667C2
RU2603667C2 RU2015116073/05A RU2015116073A RU2603667C2 RU 2603667 C2 RU2603667 C2 RU 2603667C2 RU 2015116073/05 A RU2015116073/05 A RU 2015116073/05A RU 2015116073 A RU2015116073 A RU 2015116073A RU 2603667 C2 RU2603667 C2 RU 2603667C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
monoammonium phosphate
adhesion
vinyl acetate
expansion
good
Prior art date
Application number
RU2015116073/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015116073A (ru
Inventor
Софья Владиславовна Алексеева
Лариса Николаевна Орехова
Виктория Валентиновна Ильина
Олег Эдуардович Бабкин
Ольга Александровна Зыбина
Сурен Саркисович Мнацаканов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" (СПбГУКиТ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" (СПбГУКиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" (СПбГУКиТ)
Priority to RU2015116073/05A priority Critical patent/RU2603667C2/ru
Publication of RU2015116073A publication Critical patent/RU2015116073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603667C2 publication Critical patent/RU2603667C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/18Fireproof paints including high temperature resistant paints

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Chemical And Physical Treatments For Wood And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения огнезащитных вспучивающихся покрытий. Способ осуществляют путем добавления в композицию, состоящую из связующего - органического раствора полимера, меламина, пентаэритрита, моноаммонийфосфата, хлорсодержащих полимерных или олигомерных продуктов: перхлорвиниловой смолы, либо сополимера винилхлорида с винилацетатом, либо омыленного сополимера винилхлорида с винилацетатом, либо хлорированного полиэтилена. Изобретение обеспечивает получение полноценного пенококсового слоя за счет улучшения газовыделения термолизующейся массы путем стабилизации моноаммонийфосфата. 14 пр.

Description

Изобретение относится к способам получения огнезащитных вспучивающихся покрытий, предназначенных для защиты металлических поверхностей от действия пламени.
Большая часть огнезащитных вспучивающихся композиций, описываемых в патентной и научно-технической литературе, основана на водных дисперсиях полимеров как связующих «главных» ингредиентов, образующих при термолитическом воздействии извне, во-первых, полимерно-олигомерную структуру, превращающуюся при карбонизации в каркас пенококсового слоя и, во-вторых, негорючие вспенивающие газы (главным образом, аммиак и оксиды углерода). Естественно, уже давно установленные «главные» ингредиенты - пентаэритрит, полифосфат аммония и меламин, - должны быть не растворимы в воде. В действительности так оно и есть.
Отличие органических систем от водных в основном заключается в том, что наиболее полярные из перечисленных выше компонентов в растворах органических полимеров ориентированы своими полярными группами не наружу (как это происходит в случае воды), а внутрь, т.е. наружу своими менее полярными составляющими. Так, в случае полифосфата аммония (ПФА), в котором не все кислотные протоны замещены аммонийными группами, функциональные - N H 4 +
Figure 00000001
и H+- группы окклюдированы, т.е. «зарыты» в массе макромолекул.
Вместе с тем у ПФА двойная функция в пенококсообразовании: во-первых, образовывать соли с аминогруппами меламина, а во-вторых, прикреплять защитный пенококсовый слой своими кислотными H+ к металлу. Вот почему в изобретении по патенту РФ №2467041 (опубликовано: 20.11.2012) было предложено в композициях на органической основе заменять не растворимый ни в воде, ни в органике ПФА на однозамещенный моноаммонийфосфат (МАФ), не растворимый в органике, но не «прячущий» свои кислотные группы. Результат получился весьма убедительным, но позднее оказалось, что не стабилизированный специальным образом МАФ (а его чаще всего производят как удобрение, где стабилизация не требуется) через 2-3 дня «выдыхается», теряя свои аммонийные группы - аммиак испаряется и из покрытия, и из массы композиции: покрытие существенно снижает эффективность газовыделения. Задача по снабжению технологии «хорошим» МАФ становится практически (экономически) невыполнимой - технологические пробы длительны, неэффективны и не разрешимы в контактах с поставщиком.
Переход к применению в органических системах ПФА нецелесообразен не только в связи с пониженной эффективностью вспучивания и потому огнезащиты, но еще и потому, что образующийся пенококс слабо сцепляется с металлом (окклюдированы H+), и весь пенококсовый слой в процессе термолиза отслаивается от защищаемой подложки.
Способ постоянного «подкисления» термолизующейся массы композиции для стабилизации содержащегося в ней МАФ был найден неожиданно введением в композицию 4 масс. % полимеров или олигомеров, содержащих хлор в боковой цепи: поливинилхлорида (ПВХ), перхлорвиниловой смолы (ПХВ) и хлорпарафинов. Хлорсодержащие полимеры при термодеструкции в первую очередь начинают выделять хлористый водород - HCl. Он-то и стабилизирует систему.
Некоторые сложности возникают только при использовании чистого ПВХ: при этом приходится в качестве растворителя системы применять тетрагидрофуран, либо смесь этилацетата и циклогексанона. Но при замене ПВХ на его сополимер с винилацетатом (в РФ его называют А15) или виниловым спиртом (омыленным A15 - A15-0) эти трудности легко обходятся.
Обычно в качестве связующих органических вспучивающих систем используют сополимеры эфиров акриловой кислоты; это сополимеры метилметакрилата и бутилметакрилата с количественным составом, варьируемым в зависимости от необходимой твердости образуемого покрытия.
Методы оценки качества огнезащитного покрытия (ОП)
1. Адгезия (А) карбонизированного пенококсового слоя (ПС). А оценивалась по показателю наличия на металлической испытательной пластине после стряхивания ПС остаточного слоя, скрепленного с пластиной, толщиной 1-2 мм.
О величине адгезии косвенно свидетельствует также форма ПС. Если он имеет форму, представляющую собой геометрическое тело, проекция которого практически совпадает с металлической подложкой, - хорошая А.
Если ПС расширяется по мере возвышения над пластиной, - плохая А.
2. Эффективность вспучивания (ЭВ) устанавливалась как отношение толщины (высоты) ПС к толщине исходного покрытия.
Нагревание производилось в муфельной печи при 600°C в течение 3 минут.
Сохранность ЭВ во времени проверялась
- на свежеприготовленном и высушенном образце - ЭВ1
- на образце, изготовленном из композиции после хранения в течение месяца - ЭВ30;
- на образце после 3 месяцев хранения - ЭВ180.
Метод изготовления образцов
В качестве металлической основы образца использовалась пластина из стали 3 толщиной около 1,5 мм с площадкой 150*100 мм.
На пластинку наносилась композиция из расчета получения толщины сухого защитного слоя 2 мм.
Образцы высушивались при комнатной температуре до постоянного веса (примерно 3 суток).
За результат принималось среднее значение показателя, полученного на трех одновременно изготовленных образцах при отличиях результирующего параметра не более 5%.
Пример 1 (контрольный)
Приготовим композицию:
- связующее - раствор сополимера метилметакрилата и бутилметакрилата в ортоксилоле с концентрацией 14% в.ч.
- меламин - 12 в.ч.
- пентаэритрит - 10 в.ч.
- моноаммонийфосфат - 20 в.ч.
- диоксид титана - 5 в.ч.
- интеркалированный графит - 4 в.ч.
- растворитель - 35 в.ч.
Смешали в бисерной мельнице в течение 0,5 час.
Полученную композицию нанесли на стальную пластинку, высушили; толщина сухого слоя - 2 мм.
Поместили в муфельную печь. Толщина вспученного слоя - 50 мм; коэффициент вспучивания - 25. Адгезия хорошая.
Пример 2 (контрольный)
Как в примере 1, но покрытие выдерживали в течение 3 суток.
Толщина вспученного слоя 15 мм; коэффициент вспучивания - 7,5.
Адгезия хорошая.
Пример 3 (контрольный)
Как в примере 1, но покрытие выдерживали 30 суток.
Толщина вспученного слоя 10 мм; коэффициент вспучивания - 5.
Адгезия хорошая.
Пример 4
Как в примере 1, но вместо моноаммонийфосфата взяли полифосфат аммония со степенью полимеризации около 1000.
Коэффициент вспучивания - 20.
Адгезия плохая.
Пример 5
Как в примере 1, но в систему ввели дополнительно перхлорвиниловую смолу ПСХ-ЛС - 10 вес. частей.
Толщина вспученного слоя 50 мм; коэффициент вспучивания - 26.
Адгезия хорошая.
Пример 6
Как в примере 2, но ввели ПСХ-ЛС - 10 в.ч.
Толщина вспученного слоя 53 мм; коэффициент вспучивания - 26,5.
Адгезия хорошая.
Пример 7
Как в примере 3, но вели ПСХ-ЛС - 10 в.ч.
Толщина вспученного слоя 52 мм; коэффициент вспучивания - 26.
Адгезия хорошая.
Пример 8
Как в примерах 6-7, но покрытие выдерживали 180 суток.
Коэффициент вспучивания - 25,5.
Адгезия хорошая.
Пример 9
Как в примере 2, но в систему ввели дополнительно 10 в.ч. сополимера А-15.
Коэффициент вспучивания - 26.
Адгезия хорошая.
Пример 10
Как в примере 8, но с 10 в.ч. А-15.
Коэффициент вспучивания - 25,0.
Адгезия хорошая.
Пример 11
Как в примере 10, но взяли 10 в.ч. сополимера А-15-0.
Коэффициент вспучивания - 26,5.
Адгезия хорошая.
Пример 12
Как в примере 10, но взяли хлорированный полиэтилен.
Коэффициент вспучивания - 24,5.
Адгезия хорошая.
Пример 13
Как в примере 4, но ввели 10 в.ч. А-15-0.
Коэффициент вспучивания - 19,5.
Адгезия хорошая.
Пример 14
Как в примере 13, но ввели хлорированный полиэтилен.
Коэффициент вспучивания - 18.
Адгезия хорошая.

Claims (1)

  1. Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции, включающей в качестве связующего органический раствор полимера, меламин, пентаэритрит, моноаммонийфосфат, отличающийся тем, что стабилизацию моноаммонийфосфата производят путем введения хлорсодержащих полимерных или олигомерных продуктов: перхлорвиниловой смолы, либо сополимера винилхлорида с винилацетатом, либо омыленного сополимера винилхлорида с винилацетатом, либо хлорированного полиэтилена.
RU2015116073/05A 2015-04-27 2015-04-27 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции RU2603667C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116073/05A RU2603667C2 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116073/05A RU2603667C2 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015116073A RU2015116073A (ru) 2016-11-20
RU2603667C2 true RU2603667C2 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57759540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116073/05A RU2603667C2 (ru) 2015-04-27 2015-04-27 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603667C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666861C2 (ru) * 2017-02-10 2018-09-12 Татьяна Юрьевна Еремина Краска огнезащитная
RU2782533C1 (ru) * 2021-11-30 2022-10-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Фарро-Тм" (Ооо "Фарро-Тм") Огнезащитная вспучивающаяся композиция на основе эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазеном

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0902062A1 (de) * 1997-09-11 1999-03-17 Clariant GmbH Tropenfeste Intumeszenz-Beschichtung
RU2244727C1 (ru) * 2003-11-12 2005-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Карбон ПБ" Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2265632C1 (ru) * 2004-08-26 2005-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Пермский завод им. С.М. Кирова" Композиция для огнезащитного покрытия
RU2312878C1 (ru) * 2006-07-10 2007-12-20 Виктор Васильевич Кравцов Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2467041C2 (ru) * 2010-08-24 2012-11-20 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития Петербургской науки культуры и спорта Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0902062A1 (de) * 1997-09-11 1999-03-17 Clariant GmbH Tropenfeste Intumeszenz-Beschichtung
RU2244727C1 (ru) * 2003-11-12 2005-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Карбон ПБ" Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2265632C1 (ru) * 2004-08-26 2005-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Пермский завод им. С.М. Кирова" Композиция для огнезащитного покрытия
RU2312878C1 (ru) * 2006-07-10 2007-12-20 Виктор Васильевич Кравцов Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2467041C2 (ru) * 2010-08-24 2012-11-20 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития Петербургской науки культуры и спорта Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2666861C2 (ru) * 2017-02-10 2018-09-12 Татьяна Юрьевна Еремина Краска огнезащитная
RU2782533C1 (ru) * 2021-11-30 2022-10-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Фарро-Тм" (Ооо "Фарро-Тм") Огнезащитная вспучивающаяся композиция на основе эпоксидной смолы, модифицированной эпоксифосфазеном

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015116073A (ru) 2016-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU474159A3 (ru) Способ получени пенопластов с изоциануратными кольцами в цепи
Gérard et al. Reaction to fire of an intumescent epoxy resin: Protection mechanisms and synergy
Ji et al. Toward an understanding of how red phosphorus and expandable graphite enhance the fire resistance of expandable polystyrene foams
WO2019100592A1 (zh) 玻纤增强尼龙用无卤阻燃复配体系及其在无卤阻燃玻纤增强尼龙材料中的应用
Sonnier et al. Study of the combustion efficiency of polymers using a pyrolysis–combustion flow calorimeter
CN107955632B (zh) 一种相变材料温敏胞衣、复合阻化物及其制备方法
RU2603667C2 (ru) Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции
Biswas et al. A quantitative study of carbon monoxide and carbon dioxide evolution during thermal degradation of flame retarded epoxy resins
Xu et al. Influence of thermal behavior of phosphorus compounds on their flame retardant effect in PU rigid foam
BR112017012091B1 (pt) Chapa de aço elétrico
Abd El-Wahab Synthesis and characterisation of the flame retardant properties and corrosion resistance of Schiff’s base compounds incorporated into organic coating
Zhang et al. Influence of the pentaerythritol phosphate melamine salt content on the combustion and thermal decomposition process of intumescent flame‐retardant ethylene–vinyl acetate copolymer composites
Siat et al. Combustion behaviour of ethylene vinyl acetate copolymer‐based intumescent formulations using oxygen consumption calorimetry
Cichy et al. Polyphosphate flame retardants with increased heat resistance
Wilkie et al. High-throughput techniques for the evaluation of fire retardancy
Dubinin et al. Experimental Investigation of the Pyrolysis of Synthetic Materials Exposed to External and Internal Fires
Zhang et al. Effect of prepared barium phytate on thermal stability and combustion properties of flexible polyurethane foams
RU2467041C2 (ru) Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции
Moon et al. Flame resistance and foaming properties of NBR compounds with halogen‐free flame retardants
KR20200070078A (ko) 페놀 발포체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 단열재
RU2476470C1 (ru) Полиуретановая композиция для покрытий пониженной горючести
EP3114099B1 (fr) Compositions pyrotechniques fumigenes de masquage large bande de faible toxicite
Zhan et al. Effects of biomaterial on the properties of waterborne intumescent fireproof coatings
Park et al. The stockpile reliability of propelling charge for performance and storage safety using stochastic process
BR112019004495A2 (pt) método para produção de um implante compreendendo pó compósito contendo carbonato de cálcio tendo partículas microestruturadas com inibição de carbonato de cálcio

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180428