RU2662164C1 - Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей - Google Patents

Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2662164C1
RU2662164C1 RU2017118283A RU2017118283A RU2662164C1 RU 2662164 C1 RU2662164 C1 RU 2662164C1 RU 2017118283 A RU2017118283 A RU 2017118283A RU 2017118283 A RU2017118283 A RU 2017118283A RU 2662164 C1 RU2662164 C1 RU 2662164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
molecular weight
isocyanate
polyetheramine
polyurea composition
component
Prior art date
Application number
RU2017118283A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валериевич Шевченко
Алексей Владимирович Иванов
Евгений Анатольевич Даниличев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗФЛЕКСИЗОЛ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗФЛЕКСИЗОЛ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗФЛЕКСИЗОЛ"
Priority to RU2017118283A priority Critical patent/RU2662164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662164C1 publication Critical patent/RU2662164C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/30Low-molecular-weight compounds
    • C08G18/32Polyhydroxy compounds; Polyamines; Hydroxyamines
    • C08G18/3225Polyamines
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48Polyethers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48Polyethers
    • C08G18/50Polyethers having heteroatoms other than oxygen
    • C08G18/5072Polyethers having heteroatoms other than oxygen containing sulfur
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/70Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the isocyanates or isothiocyanates used

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полимочевинной композиции для покрытий на поверхность металла. Полимочевинная композиция состоит из двух компонентов изоцианатного преполимера на основе дифенилметандиизоцианата и отверждаемого компонента с активными атомами водорода аминогрупп. Изоцианатный преполимер дополнительно содержит гексаметилендиизоцианат. Отверждаемый компонент содержит модифицированный эпоксидом полиэфирамин молекулярной массы 2000-3000, полиэфирамин молекулярной массы 400, диэтилтолуилендиамин, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан и полисульфидный полимер с содержанием тиольных групп не менее 3%. Массовая доля изоцианатных групп изоцианатного преполимера составляет 18-20% и динамическая вязкость 0,8-2,0 Па*с при 25±0,1°C. Аминное число второго компонента с активными атомами водорода составляет 20-60 мг КОН/г. Соотношение компонентов полимочевинной композиции составляет, мас.ч.: 40-50 модифицированного эпоксидом полиэфирамина, 4-15 полисульфидного полимера, 25-35 диэтилтолуилендиамина, 5-10 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана, 10-20 полиэфирамина молекулярной массы 400, 0,5 технического углерода или иного пигмента, 1,0 тонкодисперсного диоксида титана, 40-60 тримеризованного изоцианата HDI и 40-50 преполимера на основе MDI. Полученная полимочевинная композиция позволяет получать покрытия на поверхности металла с улучшенными физико-механическими свойствами, а также упрощает процесс нанесения покрытия. 3 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к полимочевинной композиции для покрытий на поверхность металла, получаемых методом безвоздушного нанесения, а именно к рецептурам полимочевинных эластомеров, перерабатываемых методом безвоздушного нанесения.
Надежная антикоррозионная защита сооружений нефтяной и газовой промышленности является одной из главных проблем, определяющих их долговечность.
Разрушение поверхностей под влиянием атмосферных воздействий и агрессивных химических сред приводит к потере качеств конструкции и делает невозможной ее дальнейшую эксплуатацию.
В нефтегазовой промышленности полимерные композиции на основе полимочевины благодаря улучшенным свойствам постепенно вытесняют с рынка покрытий традиционные их виды. Разнообразные по составу полимочевинные композиции используются для покрытий буровых платформ, наружной и внутренней защиты трубопроводов, резервуаров, конструкционных элементов скважин и других сооружений, особенно эксплуатируемых в агрессивных средах. Проблема предотвращения коррозии особенно важна для объектов нефтяной и газовой промышленности, так как выход их из строя нередко влечет за собой аварии, взрывы, иногда с человеческими жертвами, наносит ущерб экологии, приводит к значительным финансовым потерям. Правильно подобранные покрытия позволяют обеспечить защиту от коррозионного разрушения в агрессивных средах, повышают герметичность разъемных неподвижных соединений, являющихся наиболее уязвимыми местами любого оборудования. Полимочевинные покрытия снижают трудоемкость ремонтных и восстановительных работ благодаря технологической простоте процессов формирования полимочевинных пленок. Использование именно полимочевинных покрытий в нефтяной и газовой промышленности обусловлено возможностью их применения в самых разнообразных, нередко очень тяжелых условиях эксплуатации, в средах с повышенными концентрациями коррозионно-активных компонентов при полном сохранении функциональности.
Полимочевиной называется эластомер, получаемый в результате взаимодействия изоцианатного преполимера (компонент Б) с полиэфираминами (компонент А) в присутствии удлинителя цепи. Полимочевинные связи обеспечивают полимеру высокие физико-механические свойства, а также высокую стойкость к воздействию различных агрессивных веществ.
К достоинствам этих материалов относятся:
- наиболее высокий уровень физико-механических показателей и химстойкости среди лакокрасочных покрытий;
- технологичность и удобство применения (мобильная промышленная установка, которую можно легко транспортировать и быстро установить на любом объекте);
- высокая скорость окрасочных работ и возможность ввода объекта в эксплуатацию уже через несколько часов после нанесения покрытия;
- при нанесении - невысокие трудозатраты и минимальное количество персонала;
- хорошая способность покрытия к ремонту. Брак и дефекты легко устраняются с сохранением сплошности покрытия и всех свойств полимера.
Двухкомпонентные полимочевинные композиции состоят из основного компонента (компонент А), смеси полиэфиров и полиолов и отвердителя - модифицированного изоцианата (компонент Б) с соотношением основа : отвердитель 1:1 (по объему) с 100% содержанием сухого остатка.
Известна двухкомпонентная композиция, содержащая полиизоцианатный преполимер, имеющий полиэфирные группы, связанные через аллофанатные группы, и смесь полиаминов, в которой по меньшей мере 75 мол. % всех NH-групп образовано из амино-функционального полиаспартатного эфира и не более 25 мол. % всех NH-групп образовано из циклоалифатического диамина или ароматического диамина, (заявка США US 2011070387, BAYER MATERIALSCIENCE)
Известна двухкомпонентная композиция, содержащая первый отверждаемый компонент, включающий полиэфирный функциональный полиамин, полиамин, содержащий аспартатный эфир функционального полиамина и/или разветвленный амин, алифатический вторичный полиамин и второй компонент полиизоцианат с вязкостью ≤2000 сП при температуре ≥7°C, при этом композиция затвердевает сразу после смешения компонентов при температуре окружающей среды. (международная заявка WO 2011031671, PPG INDUSTRIES).
Известно антикоррозионное защитное покрытие стальных поверхностей, включающее тонкослойное грунтовочное покрытие и толстослойное наружное полимочевинуретановое покрытие. Антикоррозионное защитное покрытие состоит из первого элемента - однокомпонентной влагоотверждаемой изоцианатной грунтовки, содержащей не менее 75 мас. % нелетучего остатка и 68 мас. % изоцианатных групп. Вторым элементом является толстослойное наружное покрытие, для получения которого используют двухкомпонентную полимочевинуретановую мастику, включающую изоцианатный форполимер на основе дифенилметандиизоцианата с массовой долей NCO-групп 15 17% и динамической вязкостью при температуре (20±3)°C - 3 10 Па⋅с, и отверждаемый им компонент с активными атомами водорода с гидроксильным числом 95105 мг КОН/г, массовой долей общего титруемого азота 4,2 4,5%, содержащей смесь простого или сложного полиэфирдиола с молекулярной массой 800 1000 у.е., пространственно затрудненного диамина с аминным числом 12 16,7%, оксипропилированного этилендиамина с гидроксильным числом 640 800 мг КОН/г и жирорастворимых органических пигментов, при соотношении изоцианатный форполимер: компонент с активными атомами водорода, обеспечивающем отверждение толстослойного наружного покрытия до получения требуемого уровня эксплуатационных характеристик. (Патент РФ на изобретение №2428443, дата приоритета 16.03.2010, ООО "Кронос СПб") (принято за прототип)
Несмотря на улучшенные по сравнению с другими типами покрытий свойствами полимочевинные композиции с использованием стандартных полиэфираминов не обеспечивают необходимых значений по водопоглощению и физикомеханике, катодному отслаиванию и т.п.
Задачей заявляемого технического решения является получение полимочевинной композиции для покрытий на поверхность металла с улучшенными физико-механическими свойствами покрытия, а также упрощение нанесения покрытия.
Технический результат заключается в улучшении следующих характеристик: адгезия покрытия к стали, даже в условиях длительного воздействия влаги, получение качественного покрытия.
Технический результат достигается тем, что полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей состоит из двух компонентов, один из которых - изоцианатный преполимер на основе дифенилметандиизоцианата и второй отверждаемый компонент с активными атомами водорода аминогрупп, при этом первый компонент дополнительно содержит гексаметилендиизоцианат, а второй отверждаемый компонент содержит полиэфирамин молекулярной массы 2000-3000, полиэфирамин молекулярной массы 400, диэтилтолуилендиамин, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан и полисульфидный полимер с содержанием тиольных групп не менее 3%, при этом изоцианатный преполимер имеет массовую долю изоцианатных групп 18-20% и динамическую вязкость 0,8-2,0 Па⋅с при 25±0,1°C, а второй компонент с активными атомами водорода имеет аминное число 20-60 мг КОН/г при следующем соотношении компонентов, мас. ч:
Модифицированный эпоксидом полиэфирамин
молекулярной массы 2000-3000 40-50
полисульфидный полимер с содержанием тиольных групп
не менее 3% 4-15
диэтилтолуилендиамин 25-35
3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан 5-10
полиэфирамин молекулярной массы 400 10-20
технический углерод или иной пигмент 0,5
тонкодисперсный диоксид титана 1,0
тримеризованного изоцианата HDI 40-60
преполимера на основе MDI 40-50
Полученный из данной композиции эластомер обладает высокими физико-механическими свойствами, полученное покрытие позволяет эксплуатировать изделия, им защищенные, в условиях агрессивной среды, при большом перепаде температур и в условиях высокой абразивной нагрузки. Покрытие может применяться без предварительного грунтования металла газовых труб.
Изобретение относится к рецептурам полимочевинных эластомеров, перерабатываемых методом безвоздушного нанесения.
Получение полимочевинной композиции осуществляется следующим образом:
Процесс изготовления компонента А состоит из двух стадий:
1. Первая стадия - изготовление модифицированного эпоксидом полиэфирамина молекулярной массой 2000-3000.
В реактор загружают расчетное количество полиэфирамина молекулярной массы 2000-3000, нагревают до температуры 100°C, при перемешивании загружают глицидиловый эфир и перемешивают 2 часа при температуре не менее 100°C. Затем добавляют расчетное количество диглицидилового эфира Бисфенола А с эквивалентным весом 160-180 и перемешивают 4 часа при температуре не менее 100°C. Смесь охлаждают до 70°C подачей воды в рубашку реактора, перемешивают при температуре 60-70°C в течение 4 часов и сливают полученный продукт в тару.
2. Вторая стадия.
В реактор загружают продукт, полученный на предыдущей стадии, подогревают до температуры 80°C и последовательно загружают: полисульфидный полимер с содержанием тиольных не менее 3%, диэтилтолуилендиамин, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан, полиэфирамин молекулярной массой 400, перемешивают 1 час при температуре 80°C и затем загружают пигментную пасту, состоящую из полиэфирамина молекулярной массой 400, диоксида титана и технического углерода, перемешивают 1 час при температуре 80°C с последующим сливом продукта в тару.
Figure 00000001
Изготовление компонента Б.
Продукт нарабатывается в одну стадию. В сухой, заполненный аргоном реактор помещают расчетные количества HDI преполимера с содержанием изоцианатных групп 22-24%, MDI преполимера с содержанием изоцианатных групп 14-17%. Смесь перемешивают в течение 1 часа при температуре 30-40°C с последующим сливом в металлические бочки, заполненные аргоном.
Figure 00000002
Для нанесения композиции используют установки безвоздушного напыления типа GRACO Н-ХР3, Е-ХР2, Н-ХР2 и другие подобные. Установки обеспечивают автоматическое дозирование смешиваемых компонентов (А:Б) в объемном соотношении 100:100; их нагрев до заданной температуры (70°C) и безвоздушное распыление. Смешивание компонентов производится в передней части выходного сопла распылительного пистолета.
С момента начала смешения компонентов А и Б в распылительном пистолете начинается автокаталитическая реакция образования полимочевины, сопровождаемая переходом системы из жидкого состояния в нетекучее гелеобразное, а затем и в твердое состояние. Высокая реакционная способность компонентов полимочевины обеспечивает полимеризацию в отсутствие катализаторов. Следствием автокаталитической реакции являются стабильность свойств системы в процессе ее хранения и воспроизводимость результатов в различных условиях применения, а также при переходе от одной партии сырья к другой. Повышению надежности технологического процесса напыления полимочевины способствует также ее относительно низкая чувствительность к влажности и температуре, например, в сравнении с полиуретановыми покрытиями аналогичного назначения.
Примеры осуществления заявляемой полимочевинной композиции для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Пример 1
Figure 00000003
Пример 2
Figure 00000004
Figure 00000005
Пример 3
Figure 00000006
Характеристики получаемого покрытия представлены в таблице 3:
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
При создании полимочевинных покрытий часто используют грунтовочные средства, способствующие улучшению адгезии полимочевинного эластомера к бетонной или металлической поверхности. Неоспоримым преимуществом является то, что заявляемая полимочевинная композиция для нанесения покрытий на поверхность металла позволила исключить операцию грунтовки благодаря своему компонентному составу. При этом материал покрытия показывает превосходные параметры адгезии как при нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях повышенной влажности.
Также важным параметром получаемого покрытия является сопротивление пенетрации (вдавливанию), обуславливающим качество покрытия и его антикоррозионные характеристики.
Получаемое покрытие выдерживает высокие ударные нагрузки и обеспечивает надежную защиту поверхностей резервуаров, трубопроводов и другого нефтегазового оборудования.
Кроме того, полимочевинная композиция позволяет защитить оборудование от электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами.
Таким образом, как видно из приведенных данных в таблице 3, заявляемая полимочевинная композиция для покрытий на поверхность металла, полученная методом безвоздушного нанесения, позволила обеспечить более высокий уровень адгезии и ее сохранение при воздействии влаги при сохранении высокого уровня физико-механических показателей и эксплуатационных характеристик.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «новизна», так как из доступных источников информации не выявлены технические решения с такими же существенными признаками.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень», так как является неочевидным для специалиста.
Заявляемое изобретение соответствует критерию «промышленная применимость», так как может быть получено из известных средств и известными методами.

Claims (2)

  1. Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей, состоящая из двух компонентов, один из которых изоцианатный преполимер на основе дифенилметандиизоцианата и второй - отверждаемый компонент с активными атомами водорода аминогрупп, отличающаяся тем, что первый компонент дополнительно содержит гексаметилендиизоцианат, а второй отверждаемый компонент содержит модифицированный эпоксидом полиэфирамин молекулярной массы 2000-3000, полиэфирамин молекулярной массы 400, диэтилтолуилендиамин, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан и полисульфидный полимер с содержанием тиольных групп не менее 3%, при этом изоцианатный преполимер имеет массовую долю изоцианатных групп 18-20% и динамическую вязкость 0,8-2,0 Па*с при 25±0,1°С, а второй компонент с активными атомами водорода имеет аминное число 20-60 мг КOH/г, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
  2. модифицированный эпоксидом полиэфирамин молекулярной массы 2000-3000 40-50 полисульфидный полимер с содержанием тиольных групп не менее 3% 4-15 диэтилтолуилендиамин 25-35 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан 5-10 полиэфирамин молекулярной массы 400 10-20 технический углерод или иной пигмент 0,5 тонкодисперсный диоксид титана 1,0 тримеризованного изоцианата HDI 40-60 преполимера на основе MDI 40-50
RU2017118283A 2017-05-25 2017-05-25 Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей RU2662164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118283A RU2662164C1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118283A RU2662164C1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121154A Previously-Filed-Application RU2015121154A (ru) 2015-06-03 2015-06-03 Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662164C1 true RU2662164C1 (ru) 2018-07-24

Family

ID=62981752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017118283A RU2662164C1 (ru) 2017-05-25 2017-05-25 Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662164C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113321995A (zh) * 2021-06-18 2021-08-31 江苏天沃重工科技有限公司 一种具有超疏水和耐腐蚀的聚脲复合涂层的制备方法
CN113845837A (zh) * 2021-10-27 2021-12-28 重庆重交再生资源开发股份有限公司 路面降温调控改性聚脲组合物及其生产方法和用途
RU2808977C1 (ru) * 2023-04-30 2023-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "СпецПолимер" (ООО "НПО "СпецПолимер") Поликарбамидное защитное покрытие подземных сооружений
CN117384354A (zh) * 2023-10-13 2024-01-12 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 一种覆铜板用树脂组合物及其应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070160851A1 (en) * 2005-08-25 2007-07-12 Barancyk Steven V Polyurea coating comprising an amine/(meth)acrylate oligomeric reaction product
RU2413125C1 (ru) * 2009-06-08 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Полистел" Способ нанесения антикоррозийного покрытия на трубы
WO2012004180A1 (en) * 2010-07-08 2012-01-12 Huntsman International Llc Polyisocyanate-based anti-corrosion coating
RU2522427C1 (ru) * 2013-04-25 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Кронос СПб" Жидкий гидроксиламинный отвердитель изоцианатных форполимеров для получения напыляемых полимочевинуретановых покрытий
RU2531191C1 (ru) * 2013-04-30 2014-10-20 Открытое акционерное общество "Кронос СПб" Полимочевинуретановая напыляемая мастика для получения толстослойного антикоррозионного покрытия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070160851A1 (en) * 2005-08-25 2007-07-12 Barancyk Steven V Polyurea coating comprising an amine/(meth)acrylate oligomeric reaction product
RU2413125C1 (ru) * 2009-06-08 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Полистел" Способ нанесения антикоррозийного покрытия на трубы
WO2012004180A1 (en) * 2010-07-08 2012-01-12 Huntsman International Llc Polyisocyanate-based anti-corrosion coating
RU2522427C1 (ru) * 2013-04-25 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Кронос СПб" Жидкий гидроксиламинный отвердитель изоцианатных форполимеров для получения напыляемых полимочевинуретановых покрытий
RU2531191C1 (ru) * 2013-04-30 2014-10-20 Открытое акционерное общество "Кронос СПб" Полимочевинуретановая напыляемая мастика для получения толстослойного антикоррозионного покрытия

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113321995A (zh) * 2021-06-18 2021-08-31 江苏天沃重工科技有限公司 一种具有超疏水和耐腐蚀的聚脲复合涂层的制备方法
CN113845837A (zh) * 2021-10-27 2021-12-28 重庆重交再生资源开发股份有限公司 路面降温调控改性聚脲组合物及其生产方法和用途
CN113845837B (zh) * 2021-10-27 2022-04-05 重庆重交再生资源开发股份有限公司 路面降温调控改性聚脲组合物及其生产方法和用途
RU2816080C1 (ru) * 2023-03-06 2024-03-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (И Композитный состав для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов от образования пирофорных отложений
RU2808977C1 (ru) * 2023-04-30 2023-12-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "СпецПолимер" (ООО "НПО "СпецПолимер") Поликарбамидное защитное покрытие подземных сооружений
CN117384354A (zh) * 2023-10-13 2024-01-12 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 一种覆铜板用树脂组合物及其应用
CN117384354B (zh) * 2023-10-13 2024-04-09 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 一种覆铜板用树脂组合物及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3197965B1 (en) Sprayable polyurethane coating
US4101497A (en) Sealant-primer coating
RU2662164C1 (ru) Полимочевинная композиция для антикоррозионного защитного покрытия стальных поверхностей
CN102030886B (zh) 环氧树脂组合物和含有其的涂料组合物
ES2973411T3 (es) Prepolímeros de isocianato de baja viscosidad bloqueados con fenoles obtenibles a partir de aceite de cáscara de anacardo, procedimiento para su preparación y uso de los mismos
US20120157620A1 (en) Amine-epoxy adducts and their use for preparing polyurea and polyurea-polyurethane coatings
KR20130061764A (ko) 다이에틸렌 글라이콜 모노메틸 에터 내성 코팅
Broekaert Polyurea spray coatings
JP2008501853A (ja) 柔軟な衝撃耐性プライマー
US20130040128A1 (en) Highly corrosion resistant polyurea composition
EP3074474B1 (en) Curable polyurethane coating composition and method of preparing the same
US11041043B2 (en) Polycarbamide resins for metal coating applications
CN106715513A (zh) 涂料用改性环氧树脂和单组分漆型涂料
CN109385175A (zh) 重防腐涂料用油漆套装
RU2428443C1 (ru) Комплексное антикоррозионное полимочевинуретановое покрытие
RU2522427C1 (ru) Жидкий гидроксиламинный отвердитель изоцианатных форполимеров для получения напыляемых полимочевинуретановых покрытий
RU2216561C1 (ru) Антикоррозионное защитное полимерное покрытие
US9828508B2 (en) Rapid cure polysulfide coatings for cavitation resistance, erosion resistance, and sound damping
RU2447112C1 (ru) Полиэфируретановая композиция
JPS6313826B2 (ru)
Broekaert Polyurea Spray-Applied Systems for Concrete Protection
US20030013835A1 (en) 100% polyurea elastomeric system, process for producing and use thereof
RU2531191C1 (ru) Полимочевинуретановая напыляемая мастика для получения толстослойного антикоррозионного покрытия
WO2020059048A1 (ja) 主剤及び硬化剤のセット、防水材並びにその施工方法
JPH02160880A (ja) 多層防食被覆剤および防食被覆方法