RU2697464C1 - Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие - Google Patents

Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие Download PDF

Info

Publication number
RU2697464C1
RU2697464C1 RU2019103098A RU2019103098A RU2697464C1 RU 2697464 C1 RU2697464 C1 RU 2697464C1 RU 2019103098 A RU2019103098 A RU 2019103098A RU 2019103098 A RU2019103098 A RU 2019103098A RU 2697464 C1 RU2697464 C1 RU 2697464C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
hydroxyl
equivalent weight
coating
polyurethane
Prior art date
Application number
RU2019103098A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Салтыков
Олег Вениаминович Макаров
Михаил Алексеевич Молоков
Олег Петрович Кузнецов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Чусовской завод по восстановлению труб"
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 "Чусовской завод по восстановлению труб" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Чусовской завод по восстановлению труб"
Priority to RU2019103098A priority Critical patent/RU2697464C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2697464C1 publication Critical patent/RU2697464C1/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
    • C09D175/00Coating compositions based on polyureas or polyurethanes; Coating compositions based on derivatives of such polymers
    • C09D175/04Polyurethanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L58/00Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation
    • F16L58/02Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation by means of internal or external coatings
    • F16L58/04Coatings characterised by the materials used
    • F16L58/10Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics
    • F16L58/1054Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics the coating being placed outside the pipe
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L58/00Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation
    • F16L58/02Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation by means of internal or external coatings
    • F16L58/04Coatings characterised by the materials used
    • F16L58/10Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics
    • F16L58/1054Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics the coating being placed outside the pipe
    • F16L58/1072Coatings characterised by the materials used by rubber or plastics the coating being placed outside the pipe the coating being a sprayed layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полимерной промышленности и может быть использовано для защиты от коррозии и механических повреждений трубопроводов. Покрытие содержит смешиваемые перед употреблением компонент А, включающий полиуретановую смесь, и компонент Б, представляющий собой полиизоцианат на основе дифенилметандиизоцианата с эквивалентной массой 131-135, находящиеся в объемном соотношении 3:1 соответственно. Компонент А представляет собой суспензию, содержащую ингредиенты при следующем соотношении, мас.%: гидроксилсодержащий разветвленный многоатомный спирт с простыми и сложноэфирными группами эквивалентной массой 230-250 (10-50), разветвленный полиспирт на основе полипропилена, содержащий простые и сложноэфирные группы с эквивалентной массой 340-1000 - не менее 20, барит (10-25), пласторит (5-15), диоксид титана (8-12), молекулярное сито 3А (5-10), неорганические пигменты не более 4, замещенный ароматический диамин с эквивалентом NH 90 (80-100) (0,6-1,2), раствор алкиламмониевой соли кислотного сополимера, содержащий гидроксильные группы (0,25-1,0), гидроксилсодержащие микроволокна (0,2-1,0), 1,4-диазобициклооктан (0,5-0,9). Обеспечивается увеличение стойкости к локальным воздействиям. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к полиуретановым двухкомпонентным покрытиям, использующимся для защиты трубопроводов от коррозии, механических повреждений, при прокладке подземных магистралей, при строительстве транспортирующих газ или жидкость промысловых и технологических трубопроводов в условиях распространения вечномерзлых грунтов, при прокладке трубопроводов на болотах, на обводненных участках, в частности, для восстановления антикоррозионных покрытий нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов при их ремонте в трассовых условиях, в том числе, без остановки транспорта продукта. Изобретение может быть использовано для защиты трубопроводов, транспортирующих газ или жидкость с температурой до 90°С.
Известен полиуретановый реакционно-способный двухкомпонентный состав для получения покрытий, термостабильных при температурах до 90°С и совместимых с катодной защитой (RU 2278139, публ. 2005 г.). Компонент А, включает 40-100 вес. % простого полиэфирполиола с функциональностью ≥3,5 и молекулярным весом 280-1000 или смеси из нескольких таких компонентов, а также 0-60 вес. % простых полиэфирополиакрилатов с 5,0 до 15 вес. % гидроксильных групп и вязкости при 23°С от 300 до 5000 мПа⋅с, а также 0-60 вес. % других содержащих гидроксильные группы соединений с молекулярным весом от 32 до 1000, при этом сумма вес. % всегда равна 100%. Компонент В состоит, по меньшей мере, из одного органического полиизоцианата, причем эквивалентное соотношение NCO:OH лежит в диапазоне от 0,8:1 до 1,5:1.
Жидкие грунтовки, согласно патента, могут наносится как на местах, так и в заводских условиях, отверждаются без подвода энергии даже при минусовых температурах, обеспечивают высокую производительность.
К недостаткам известного решения можно отнести недостаточные эластичность покрытия и смачиваемость композиции, приводящих к образованию «шагрени» в покрытии.
Известна труба стальная с защитным покрытием ее внутренней поверхности от отложений и коррозии, в котором использована двухкомпонентная композиция на основе полиуретанового связующего с соотношением компонентов от 1:5 до 5:1 (см. RU 92509, 20.03.2010). В состав двухкомпонентной композиции на основе полиуретанового связующего входят: а) полиол (смола), б) полиизоцианат (отвердитель). В процессе отверждения покрытия происходит полимеризация компонентов за счет содержащейся в воздухе влаги и остаточной влаги на внутренней стенке трубы.
Защитное покрытие, согласно патента, легко наносится, обладает хорошей эластичностью, ударной прочностью, химической и абразивной стойкостью, высокой адгезией к металлу, широким температурным диапазоном эксплуатации.
Недостатком известного решения является зависимость отверждения покрытия от влажности атмосферы на момент нанесения покрытия.
Наиболее близким к заявленному изобретению является известный двухкомпонентный состав для получения полиуретановых совместимых с катодной защитой покрытий, включающий не содержащую растворитель реакционноспособную двухкомпонентную полиуретановую систему (см. RU 2481367 С1, 25.06.2012). В известном решении перед употреблением покрытия смешивают содержащий полиуретановую смесь компонент А и компонент Б-полиизоцианат на основе дифенилметандиизоцианата с эквивалентной массой 131…135, находящиеся в соотношении, об.ч. 3:1, соответственно. Компонент А представляет собой суспензию веществ в гидроксилсодержащем многоатомном спирте с простыми и сложноэфирными связями с эквивалентной массой 230…250 и разветвленном полиспирте на основе полипропилена, содержащем простые и сложноэфирные группы с эквивалентной массой 340-100, полученную в процессе их диспергирования согласно представленной рецептуре, мас. %:
гидроксилсодержащий разветвленный многоатомный спирт,
с простыми и сложноэфирными группами
эквивалентной массой 230-250 10…50
разветвленный полиспирт на основе полипропилена,
содержащий простые и сложноэфирные группы
с эквивалентной массой 340-1000 не менее 20
барит 10…25
диоксид титана 8…12
тальк 5…15
нероганические пигменты не более 4
молекулярное сито 3А 5…10
замещенный ароматический диамин
с эквивалентом NH 90 (80-100) 0,6…1,2
1,4-диазобициклооктан 0,5…0,9
раствор алкиламмониевой соли кислотного сополимера,
содержащий гидроксильные группы 0,25-1,0
третичный амин с гидроксильным числом 560 мг КОН/г 0,5…1,0
Путем смешивания полученной суспензии с изоцианатным компонентом образуется покрытие с заданными антикоррозионными и диэлектрическими свойствами, бензомаслостойкостью, атмосферостойкостью, эластичностью, устойчивостью к истиранию и сроком службы, сопоставимым со сроком службы трубопровода.
К недостаткам покрытия, полученного таким способом, следует отнести недостаточную стойкость к локальным механическим воздействиям, возникающим, например, при ударе трубы о трубу, прокатывании или протаскивании труб по каменистой почве, особенно в условиях отрицательных температур, когда хрупкость покрытия повышается, вследствие чего в покрытии образуются локальные трещины и сколы, обнажающие металл. Трубы с таким повреждениями не допускаются к эксплуатации, поэтому возникает необходимость ремонта покрытия в полевых условиях.
Задачей настоящего изобретения является создание двухкомпонентного полиуретанового покрытия, имеющего такие свойства прототипа, как антикоррозионные и диэлектрические свойства, бензомаслостойкость, атмосферостойкость, пластичность, устойчивость к истиранию, срок службы сопоставимый со сроком службы трубопровода и, при этом, обладающего устойчивостью к образованию трещин и сколов при локальных механических воздействиях на наружное покрытие стального трубопровода, возникающих при транспортировке и монтаже трубопровода.
Техническим эффектом является увеличение стойкости двухкомпонентного полиуретанового покрытия к локальным воздействиям (ударам) за счет рассеяния энергии локального механического воздействия по покрытию.
Для достижения технического эффекта наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие содержит смешиваемые перед употреблением компонент А, включающий полиуретановую смесь, и компонент Б, представляющий собой полиизоцианат на основе дифенилметандиизоцианата с эквивалентной массой 131-135, находящиеся в объемном соотношении 3:1, соответственно. При этом, компонент А представляет собой суспензию веществ в гидроксилсодержащем многоатомном спирте с простыми и сложноэфирными связями с эквивалентной массой 230-250, полученную в процессе их диспергирования согласно представленной рецептуре, мас. %:
гидроксилсодержащий разветвленный многоатомный
спирт с простыми и сложноэфирными группами
эквивалентной массой 230-250 10…50
разветвленный полиспирт на основе полипропилена,
содержащий простые и сложноэфирные группы
с эквивалентной массой 340-1000 не менее 20
барит 10…25
пласторит 5…15
диоксид титана 8…12
молекулярное сито 3А 5…10
неорганические пигменты не более 4
замещенный ароматический диамин
с эквивалентом NH 90 (80-100) 0,6…1,2
раствор алкиламмониевой соли кислотного сополимера,
содержащий гидроксильные группы 0,25…1,0
гидроксилсодержащие микроволокна 0,2…1,0
1,4-диазобициклооктан 0,5…0,9
Преимущественно, гидроксилсодержащие микроволокна имеют линейный размер по длине 100…250 мкм, а отношение длины к толщине не менее 10.
Задача повышения устойчивости покрытия к образованию трещин и сколов при локальных механических воздействиях на наружное покрытие стального трубопровода, решается введением в рецептуру компонента А гидроксилсодержащих микроволокон.
Как и в прототипе, для придания необходимой эластичности заявленному покрытию в качестве связующего используется гидроксилсодержащий многоатомный спирт с простыми и сложноэфирными связями с эквивалентной массой 230-250, а в качестве дополнительного связующего использовано гидроксилсодержащее соединение с эквивалентной массой 340…1000 - разветвленный полиспирт, содержащий простые и сложные эфирные группировки, простой линейный полиол на основе полипропиленового эфира. В качестве компонента Б используется полиизоцианат на основе дифенилметан-диизоцианата с эквивалентной массой 131…135. Выше перечисленные ингредиенты обеспечивают химическое отверждение покрытия (сшивку) за счет протекания процесса полимеризации, то есть превращения их из жидкого состояния в твердое трехмерное пространственно сшитое состояние с образованием полимерного каркаса. Указанные превращения обусловлены ростом макромолекул, образованием сшитого пространственного каркаса за счет межмолекулярного взаимодействия отдельных функциональных групп (гидроксильных и других химических способных к взаимодействию групп) указанных компонентов. При отверждении компонентов покрытия образуются функциональные группы, способные к взаимодействию с поверхностью стального трубопровода, что обеспечивает высокую степень адгезии и необходимую прочность покрытия.
Введенные, согласно изобретению, гидроксилсодержащие микроволокна, равномерно распределенные в композиции, химически сшиваются с основной полиуретановой матрицей. В силу того, что микроволокна обладают структурой, отличной от структуры основной матрицы, увеличивают стойкость к растрескиванию при ударах за счет демпфирования и распределения энергии удара вдоль волокон. Так как волокна распределены в матрице в хаотическом порядке и химически связаны с основной матрицей, происходит рассеяние энергии удара.
В качестве гидроксилсодержащих микроволокон могут быть применены волокна на основе целлюлозы и ее производных, микроволокна на основе поливинилового спирта, полиэтилентерефталата, полиуретановые волокна и другие.
Технический эффект достигается при введении волокон в количестве не менее 0,2% при этом введение более 1,0% нежелательно, так как приводит к изменению вязкостных характеристик компонента А. Увеличение вязкости компонента А приводит к нерациональному соотношению компонентов при нанесении, увеличивается доля компонента В, образуется твердое, но хрупкое покрытие.
Диапазон длины волокна составляет 100…250 мкм, это в 10-50 раз больше линейного размера минеральных наполнителей полиуретанового покрытия. При уменьшении длины волокна ниже 100 мкм снижается заявленный эффект. При увеличении длины свыше 250 мкм волокна проявляют тенденцию к образованию статистической глобулы, что так же ведет к снижению эффекта с одной стороны, с другой стороны затрудняет нанесение безвоздушным методом под высоким давлением, так как приводит к засорению сопла.
Отношение длины к толщине волокна не должно превышать 10, так как основная масса диспергированных наполнителей микронизирована до размера 10-25 мкм, и в осевой проекции волокна достигается лучшая интеграция с наполнителями, входящими в состав покрытия.
Остальные добавки, вводимые в состав покрытия, способствуют улучшению свойств формируемого полимерного каркаса, плотности покрытия, его эластичности.
Добавление пласторита-ассоциата трех минералов: слюды, кварца и хлорита с чешуйчатой формой микрочастиц в качестве наполнителя способствует улучшению сопротивляемости покрытия действию ультрафиолетовых лучей, дополнительной «барьерной» защите от газовой диффузии и водяных паров, возрастанию адгезии материала к подложке и межслоевой адгезии.
1,4-диазобициклооктан является катализатором отверждения.
Наружное полиуретановое двухкомпонентное покрытие наносят на трубопровод методом безвоздушного распыления рабочей смеси при осуществлении раздельного подогрева компонентов (компонента А - на 50-60°С, компонента Б - на 30-40°С) и с подачей компонентов отдельными насосами при соединении компонентов А и Б в заданной пропорции в миксере на распылительной головке. Распыление смеси может производиться с помощью распылительного пистолета высокого давления при ручном напылении или с использованием оборудования для автоматического нанесения покрытия.
Стойкость покрытия к локальным ударам оценивали по изменению диэлектрической сплошности покрытия в зоне нормированного локального удара измеряемой электроискровым дефектоскопом «Корона 2.1» снабженным веерным электродом.
Нормированный локальный удар осуществляли прибором для испытания покрытий на прочность при ударе «Константа КП1».
Испытанию были подвергнуты следующие образцы покрытия согласно формуле изобретения:
1. образец, не содержащий гидроксилсодержащих волокон;
2. образец, содержащий волокна длиной 0,25 мм;
3. образец, содержащий волокна длиной 0,1 мм.
Все испытуемые образцы были нанесены механизированным способом на подготовленную стальную трубу. При этом площадь нанесения каждого образца составила не менее 10 м2, толщина покрытия составила 1±0,1 мм. Через 2 суток после нанесения была измерена диэлектрическая сплошность покрытия при напряжении на электроде, равном 8 кВ. Затем каждый образец подвергался серии одиночных ударов с возрастающей интенсивностью, причем удары наносились на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Места ударов предварительно маркировались с указанием интенсивности удара. Для каждого показателя проводилось не менее 3-х ударов.
После нанесения ударов снова измеряли диэлектрическую сплошность покрытия в местах ударов при напряжении на электроде равном 8 кВ и при напряжении равном 5 кВ, что является нижней границей для данного типа покрытий. Нарушение диэлектрической сплошности покрытия в области удара при напряжении 5 кВ считали разрушением покрытия.
Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Как видно из таблицы образец, не содержащий гидроксилсодержащих волокон терял диэлектрическую сплошность покрытия при ударе 3-х килограммового груза с диаметром бойка 15,8 мм сброшенного с высоты 600 мм, а при ударе груза сброшенного с высоты 800 мм. покрытие становилось непригодным для использования в качестве диэлектрического барьера катодной защиты трубопровода.
Для образца, содержащего волокна длиной 0,25 мм, величины высот падения груза составили, соответственно, 1000 и более 1000 мм.
Для образца, содержащего волокна длиной 0,1 мм эти величины составили 800 и 1000 мм, соответственно.
Таким образом, покрытия содержащие гидроксилсодержащие волокна теряют диэлектрическую сплошность при ударах большей интенсивности, что говорит о большей стойкости таких покрытий к локальным ударам при транспортировке и монтаже готовых изделий.

Claims (3)

1. Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие, содержащее смешиваемые перед употреблением компонент А, включающий полиуретановую смесь, и компонент Б, представляющий собой полиизоцианат на основе дифенилметандиизоцианата с эквивалентной массой 131-135, находящиеся в объемном соотношении 3:1, соответственно, при этом компонент А представляет собой суспензию веществ в гидроксилсодержащем многоатомном спирте с простыми и сложноэфирными связями с эквивалентной массой 230-250, полученную в процессе их диспергирования согласно представленной рецептуре, мас.%:
гидроксилсодержащий разветвленный многоатомный спирт с простыми и сложноэфирными группами эквивалентной массой 230-250 10 - 50 разветвленный полиспирт на основе полипропилена, содержащий простые и сложноэфирные группы с эквивалентной массой 340-1000 не менее 20 барит 10 - 25 пласторит 5 - 15 диоксид титана 8 - 12 молекулярное сито 3А 5 - 10 неорганические пигменты не более 4 замещенный ароматический диамин с эквивалентом NH 90 (80-100) 0,6 - 1,2 раствор алкиламмониевой соли кислотного сополимера, содержащий гидроксильные группы 0,25 - 1,0 гидроксилсодержащие микроволокна 0,2 - 1,0 1,4-диазобициклооктан 0,5 - 0,9
2. Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие по п. 1, отличающееся тем, что гидроксилсодержащие микроволокна имеют линейный размер по длине 100 - 250 мкм, а отношение длины к толщине не менее 10.
RU2019103098A 2019-02-04 2019-02-04 Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие RU2697464C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103098A RU2697464C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103098A RU2697464C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2697464C1 true RU2697464C1 (ru) 2019-08-14

Family

ID=67640464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103098A RU2697464C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2697464C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790263C2 (ru) * 2020-12-30 2023-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Способ нанесения защитного покрытия из полиуретана на стальные изделия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909973A1 (ru) * 1980-07-09 1984-11-23 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Внипиэнергопром" Композици дл антикоррозионной защиты стальных поверхностей
US4511626A (en) * 1982-09-09 1985-04-16 Minnesota Mining And Manufacturing Company One-part moisture-curable polyurethane adhesive, coating, and sealant compositions
RU2213113C2 (ru) * 2001-12-25 2003-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРПОСТ-ЛТД" Композиция для покрытий
RU2481367C1 (ru) * 2012-06-25 2013-05-10 Эдгар Ибрагимович Велиюлин Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU909973A1 (ru) * 1980-07-09 1984-11-23 Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Внипиэнергопром" Композици дл антикоррозионной защиты стальных поверхностей
US4511626A (en) * 1982-09-09 1985-04-16 Minnesota Mining And Manufacturing Company One-part moisture-curable polyurethane adhesive, coating, and sealant compositions
RU2213113C2 (ru) * 2001-12-25 2003-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРПОСТ-ЛТД" Композиция для покрытий
RU2481367C1 (ru) * 2012-06-25 2013-05-10 Эдгар Ибрагимович Велиюлин Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790263C2 (ru) * 2020-12-30 2023-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Способ нанесения защитного покрытия из полиуретана на стальные изделия
RU2790264C2 (ru) * 2020-12-30 2023-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет") (МГТУ им. Н.Э.Баумана) Защитное покрытие из полиуретана

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101691698B1 (ko) 에폭시 수지 조성물
US8541061B2 (en) Anticorrosion coating method for zinc-plated steel structure
WO2010120617A2 (en) Method and composition suitable for coating drinking water pipelines
CN108997908A (zh) 防护防爆用有机硅聚脲树脂涂料组合物及其施工方法
KR101410386B1 (ko) 구도막 수용성 무기질 징크 도료 및 철 구조물 도장 등을 위한 수용성 에폭시 방청 프라이머 도료 조성물 및 그 제조방법
CN104341580B (zh) 高力学性能喷涂弹性体
CN1563234A (zh) 结构阻燃型喷涂聚氨酯弹性体材料及施工方法
CN113502114B (zh) 一种双组份超快干耐候和疏水疏油聚脲面漆
RU2697464C1 (ru) Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие
JP2016186021A (ja) 水系エポキシ樹脂塗料組成物、塗装体及び塗装体の製造方法
JPS6314009B2 (ru)
CA2859782A1 (en) Self healing coating system for use with fuel tanks
US20150376410A1 (en) Cationic asphalt emulsion for prime coat
DE102005046641A1 (de) Verfahren zum Schutz der Aussenflächen von metallischen Werkstoffen gegen Korrosion durch Beschichtung mit härtbaren Mischungen auf der Basis von Glycidylverbindungen und aminischen Härtern
RU2502763C1 (ru) Антикоррозионное и теплоизоляционное покрытие на основе полых микросфер
RU2351624C1 (ru) Полимерная композиция для защитного антикоррозионного покрытия барьерного типа
US10407577B2 (en) Slurry compositions for use in flame retardant and hydrophobic coatings
RU2481367C1 (ru) Наружное полиуретановое двухкомпонентное защитное покрытие (варианты)
RU2428443C1 (ru) Комплексное антикоррозионное полимочевинуретановое покрытие
WO2022049071A1 (de) Transparente elektrisch leitende epoxidharz-beschichtung und elektrostatisch ableitfähiger boden
JP2017025159A (ja) 防食塗料組成物、防食塗膜、防食塗膜付き基材及びその製造方法
RU2522427C1 (ru) Жидкий гидроксиламинный отвердитель изоцианатных форполимеров для получения напыляемых полимочевинуретановых покрытий
CN101033332B (zh) 聚脲弹性体保温防腐保护材料
US4077928A (en) Asphalt based compositions
Hu et al. Self‐Repairing Coating with Excellent Mechanical Properties by Compatibility Epoxy Resin‐Loaded Polyurea Formaldehyde Microcapsule

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20210215

Effective date: 20210215