UA134037U - Поліуретанова захисна композиція - Google Patents

Поліуретанова захисна композиція Download PDF

Info

Publication number
UA134037U
UA134037U UAU201812259U UAU201812259U UA134037U UA 134037 U UA134037 U UA 134037U UA U201812259 U UAU201812259 U UA U201812259U UA U201812259 U UAU201812259 U UA U201812259U UA 134037 U UA134037 U UA 134037U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
composition
prepolymer
menm
tdi
pzk
Prior art date
Application number
UAU201812259U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрій Васильович Савельєв
Людмила Антоновна Марковська
Олена Рудольфівна Ахранович
Наталія Йосипівна Пархоменко
Ольга Олексіївна Савельєва
Original Assignee
Інститут Хімії Високомолекулярних Сполук Національної Академії Наук України
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 Інститут Хімії Високомолекулярних Сполук Національної Академії Наук України filed Critical Інститут Хімії Високомолекулярних Сполук Національної Академії Наук України
Priority to UAU201812259U priority Critical patent/UA134037U/uk
Publication of UA134037U publication Critical patent/UA134037U/uk

Links

Landscapes

  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)

Abstract

Поліуретанова захисна композиція містить форполімер, розчинник і поліізоціанат (ПІЦ). Композиція містить преполімер на основі 2,4(2,6)-толуілендіізоціанату (ТДІ), додатково містить металнеорганічний модифікатор (МеНМ) при мольному співвідношенні ТДІ: МеНМ= 10-15:1 та містить розчинник (Р) при масовому співвідношенні преполімер ГДI/МеНМ/Л-1000/ПІЦ):Р=1:1, при наступному складі компонентів, мас. ч.: преполімер ТДІ/МеНМ/Л-1000 100МеНМ1,565-2,10ПІЦ10,0-15,0розчинник110-115.Як металнеорганічний модифікатор (МеНМ) композиція містить речовину, вибрану із групи: суміш дихлоридів [Cu(CL)2+Ni(CL)2] або суміш дихлоридів [Zn(CL)2+Ni(CL)2] при мольному співвідношенні 1:1. Як поліізоціанат композиція містить продукт на основі дифенілметандіізоціанату.

Description

Корисна модель належить до поліуретанових захисних композицій на основі високомолекулярних сполук із використанням неорганічних і органічних речовин для захисту різного типу поверхонь від руйнування під дією абіотичних, біотичних і техногенних деструктуючих факторів довкілля, які можуть знайти застосування в хімічній, легкій, харчовій промисловості, на підприємствах будівництва, архітектури, об'єктах інфраструктури та ін.
Відома поліуретанова композиція на основі прекурсору - продукту взаємодії 2,4(2,6)- толуілендіїзоціанату і триметилоллпропану (ТДІ-ТМП) при мольному співвідношенні 3:1 відповідно, в етилацетаті (ЕА) при співвідношенні прекурсор (ТДІ-ТМПИЕА-(7:3), метал органічного каталізатора ацетилацетонату цинку (п(АА)г| і подовжувача ланцюга поліетеру з молекулярною масою (ММ) 1000 в етилацетаті при співвідношенні (6:4) відповідно (11.
Поліуретанова композиція за відомим складом має високі показники адгезійної та когезійної міцності та фунгіцидні властивості.
Недоліком поліуретанової композиції такого складу є недостатньо високі показники стійкості до хімічних агентів, еластичності, а також відсутність стійкості до УФ-опромінення.
Найбільш близькою поліуретановою композицією, що заявляється, за складом і досягнутими результатами є поліуретанова композиція на основі форполімеру - продукту взаємодії 2,4(2,6)- толуілендіїзоціанату (ТДІ) ії поліетеру Л-1000 при співвідношенні ТДІ:Л-1000-2:1, каталізатора ацетилацетонату цинку (2Пп(АА)гі, лінійного поліїзоціанату (ПІЦ) ї розчинника (Р) при загальному масовому співвідношенні форполімеру (ТДІ/Л-1000): ПІЦ:Р-100:10-15:1 00 (21.
Поліуретанова композиція такого складу має високу еластичність, достатньо високі показники адгезійної і когезійної міцності та водостійкість, фунгіцидні властивості та високу життєздатність.
Недоліком поліуретанової композиції такого складу є недостатньо висока стійкість до техногенних деструктуючих факторів навколищнього середовища, до хімічних агентів, відсутність стійкості до УФ-опромінення.
Задачею корисної моделі є створення поліуретанової захисної композиції з використанням легкодоступних дешевих неорганічних речовин, що має високі показники адгезії/когезії, водостійкості, термостійкості, стійкості до УФ-опромінення, стійкості до біокорозії, до хімічних агентів, пролонговану дію фунгіцидних властивостей при збереженні технологічних
Зо властивостей.
Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що поліуретанова захисна композиція (ПЗК), що містить форполімер, поліїзоціанат (ПІЦ) ї розчинник, згідно з корисною моделлю, містить преполімер на основі 2,4(2,6)-толуілендіїзоціанату (ТДІ), додатково містить металнеорганічний модифікатор (МеНМ) при мольному співвідношенні ТДІ: Менм-10-15:1 та містить розчинник (Р) при масовому співвідношенні преполімер (ТДІИМенм/Лл-1000/ ПІЦ):Р-1:1 при наступному складі компонентів, мас. ч.: преполімер ТДІИМЕеНМ/Л-1000 100 менм 1,565-2,10 пІЦ 10,0-15,0 розчинник 110-115.
Як металнеорганічний модифікатор (МенНм) композиція містить речовину, вибрану із групи: суміш дихлоридів |Сшщ(Сі)2--Мі(СІ)2| або суміш дихлоридів |2п(СІ)»,-МІ(СІ)2| при мольному співвідношенні 1:1.
Як поліїзоціанат містить продукт основі дифенілметандіїзоціанату.
Як розчинник містить етилацетат (ЕА), ксилол. Суть корисної моделі пояснюється такими прикладами: Приклад 1
Поліуретанову захисну композицію (ПЗК) отримують таким чином: в реакторі змішують ТДІ (15,0) з дихлоридами міді і нікелю при мольному співвідношенні (Си(Сі 32: Мі(СІ )2|-1:1, які додають почергово, при мольному співвідношенні ТДІ:(Си(СІ)32-М(СІ)2| 15:11 при температурі 6б5"С та інтенсивному перемішуванні протягом 40 хвилин, інтенсивним перемішуванням охолоджують до температури 60 "С, змішують з поліетером Л-1000 при мольному співвідношенні ТДІИМенм:Лл-1000-2:1 відповідно при температурі 55-58 7С та інтенсивному перемішуванні протягом 30 хвилин, охолоджують перемішуванням до температури 40 "с, змішують з поліззоціанатом (ПІЦ) при масовому співвідношенні преполімер (ТДИСщеО Зам )2УлЛ-1000):ПІЦ- 100:10, змішують з етилацетатом (ЕА) при масовому співвідношенні преполімер (ТДІЛсСщСІ)2АМІ(СІ)2/Л-1000/ПІЦЕА-1:1, реакційну суміш гомогенізують інтенсивним перемішуванням і герметично закривають.
Отримують розчин поліуретанової захисної композиції із вмістом Менм (пзЗк/мМенм) у вигляді прозорої рідини світло-жовтого кольору. Склад та співвідношенні реагентів поліуретанової захисної композиції (приклади 1-5) наведені в табл. 1.
Фізико-механічні властивості поліуретанової захисної композиції (ПЗК), при запропонованому складі, а саме адгезійну міцність визначали на розривній машині РО-1000 (МЕВ МУУК "Егй» НескКегі", сСептапу) за межею міцності при нормальному відриві (Р) згідно |З|, когезійні властивості - за межею міцності при розтягу, а на відносне видовження її визначали згідно І4|Ї. Відтворення значень показників перевіряли за результатами більше 5 паралельних випробувань. Дослідження адгезійних властивостей проводили на гостованих сталевих зразках циліндричної форми діаметром 50 мм. Краплю поліуретанової захисної композиції розміщували між двома сталевими зразками, пришліфовували їх і залишали у вертикальному положенні на
ЗО діб. Зразки плівок ПЗК з вмістом МеНМ для визначення когезійних властивостей одержували таким чином: зразок розчину ПЗК виливали на поліетиленову форму, висушували 24 години в сушильній шафі при температурі 40 "С, потім 5 годин дегазували під вакуумом при температурі 30 "С та витримували (24-48) годин при кімнатній температурі.
Проводились дослідження фізико-механічних властивостей вихідних зразків поліуретанової захисної композиції, зразків поліуретанової захисної композиції після дії мікодеструкторів (пліснявих грибів) та після випробовувань в кліматичній камері.
Життєздатність поліуретанової захисної композиції визначали візуально методом спостереження кожної доби до желеутворення. Для визначення цього використовували зразки
ПЗК, отриманих з вмістом різних МенНм, які поміщали в хімічні склянки темного кольору з притертими пробками (для забезпечення герметичності) ємністю 150 мл кількістю (120-130) мл
ПК.
Випробовування поліуретанової захисної композиції щодо впливу комплексного атмосферного фактора: УФ- і ІЧ-опромінення (сонячне світло), підвищена температура (50:25 "С) ї вологість повітря (96 906) проводили в кліматичній камері протягом 120 годин, що еквівалентно терміну експлуатації в атмосферних умовах протягом 1 року.
Для дослідження фунгіцидних властивостей поліуретановиої захисної композиції, запропонованого складу, було проведено встановлення природної контамінації і відношення мікодеструкторів до вологості повітря та вологості субстрату звичайними методами експериментальної мікології (5)Ї), а також дослідження дії мікодеструкторів (пліснявих грибів) згідно ІЄЇ. Дослідження проводили таким чином: зразки поліуретанової захисної композиції,
Зо запропонованого складу, у вигляді плівок і дисків із плівок витримували у вологій камері (до 87 95 відн.ї-277 С) та розміщували на живильне середовище "Сабуро" без додаткового інфікування і з інфікуванням. Фунгіцидність та дію мікодеструкторів оцінювали за наявністю росту грибів на зразках.
Термостійкість зразків плівок ПЗК визначали методом термогравиметрії (дериватограф О- 1000, МОМ Угорщина). За температуру початку деструкції вважали температуру втрати 5 мас. Фо ваги.
Стійкість до дії води, бензину та хімічних середовищ визначали згідно (71.
Вологопоглинання і паропроникність визначали згідно |81|.
Фізико-механічні властивості ПЗК, запропонованого складу, представлені в табл. 2.
Дослідження фізико-механічних властивостей показали, що введення в структуру ПЗК, запропонованого складу, суміші модифікаторів |(Си(СІ )2--М(СІ 2 ї (га(СОЦ»,-АМ(СЦ)2)Ї, приводить до поліпшення адгезійних/когезійних властивостей. Як показують дані, приведені в табл. 2 паропроникність досліджуваних зразків ПЗК, запропонованого складу, в присутності суміші дихлоридів міді і нікелю або суміші дихлоридів цинку і нікелю в порівнянні з вихідними показниками значно зменшується, а вологопоглинання не змінюється. Такі показники вологопоглинання та паропроникності досліджуваних ПЗК із вмістом (Сц(Сі)2--Мі(СІ)2| або (п(Су)»,-Мі(СІ)2), говорить про їхні високі показники фізико-механічних властивостей.
Проведені термогравіметричні дослідження ПЗК, запропонованого складу, показали, що зразки
ПЗК, модифіковані (Сци(СіІ)2--Мі(СІ)2| її (2п(Су)»,-М(СІ)2| мають температуру початку розкладання 260 "С, тобто, такі ПЗК мають підвищену термостійкість.
Проведені дослідження фунгіцидних властивостей ПЗК, запропонованого складу, (таб. 3) показали, що перед початком дослідження на контрольному зразку (5к) відмічено по одній колонії мікодеструкторів (пліснявих грибів) до 1-2 мм в діаметрі, спороносій, з якої виділяли і ідентифікували Репісійшт сусіорішт. На зразках ПЗК із вмістом (МІНМаА-СиНнМ), (Мінм--2пНМ) і найближчого аналога перед початком дослідження пліснявих грибів не було виявлено (табл. 3).
Результати дослідження показали, що всі зразки поліуретанової композиції, запропонованого складу, із вмістом Менм (МінмаеСинм) ії (МінМмМ-2пНМ) мають фунгіцидні властивості, тому що їхня грибостійкість становить 0 балів у вологій камері, на живильному середовищі без додаткового інфікування і на живильному середовищі з інфікуванням. На бо контрольному зразку відмічено збільшення колонії. (табл. 3).
Результати досліджень фізико-механічних властивостей зразків ПЗК, запропонованого складу, з вмістом Менм до дії мікодеструкторів та зразків після дії мікодеструкторів (пліснявих грибів) наведено в табл. 4, які показують, що ПЗК з вмістом МенМ (МінмаСинм) ії (міНМА2пНМ) мають стійкість до дії мікроорганізмів - біодеструкторів, а контр. зразок не має стійкості до дії мікроорганізмів, на ньому відмічено збільшення колонії пліснявих грибів, його грибостійкість становить 2 бали і відбувається значне погіршення фізико-механічних властивостей (табл.4).
Результати дослідження впливу комплексного атмосферного фактора на ПЗК, запропонованого складу, показали (таб. 5), що зразки ПЗК, модифіковані сумішшю (МІНМаСиНМ) і (МІіНМа-2пНМ), мають стійкість до дії УФ- та ІЧ-опромінення, тоді як вихідний зразок дещо втрачає міцність та змінює колір.
Результати дослідження стійкості до дії хімічних середовищ ПЗК, запропонованого складу, представлені в (табл. 6). Результатами дослідження встановлено, що всі досліджувані зразки
ПЗК, модифіковані сумішшю (МінНмМаеСиНМ і МІіІНМ-2пНМ) водо-, масло-, бензостійкі, стійкі до дії органічних розчинників, розбавлених кислот та лугів.
Проведені дослідження показали, що поліуретанова захисна композиція (ПЗК) із вмістом суміші метал неорганічніх модифікаторів (Сц(СІ 32--М(СІ)2| і (Хп(СІ)2,-МІ(СІ 2), які вбудовані в структуру полімерного ланцюга, надає поліуретановій композиції, запропонованого складу, значне підвищення адгезійної/когезійної міцності та водостійкості, а також пролонговану стійкість до біокорозії (фунгіцидні властивості), до хімічних агентів, до дії УФ- та ІЧ-опромінення, при збереженні технологічних властивостей.
Крім цього фіксація активних сполук улоеможливлює їхню дифузію на поверхню матеріалу з подальшим їх видаленням і, таким чином, пролонгує захисні функції покриття, що є перевагою поліуретанової захисної композиції, що заявляється, по відношенню до найближчого аналога.
Поліуретанова захисна композиція, запропонованого складу, рекомендується для застосування в хімічній, легкій, харчовій промисловості, на підприємствах будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, транспорту, як захисна композиція, що має гідроїзоляційні властивості, високу стійкість до техногенних деструктуючих факторів довкілля, стійкість до біокорозії, до УФ-опромінення, до хімічних агентів.
Джерела інформації:
Зо ЇЇ Патент Мо 37906 Україна, МПК? СО8 3/20, СО8І 75/00. Спосіб одержання поліуретанової композиції для захисного покриття // Ю.В. Савельев, Л.А. Марковська, Н.Й. Пархоменко, 0.0.
Савельева - Институт хімії високомолекулярних сполук НАН України. Опубл. 10.12.2008 Бюл.
Мо23.
І2Ї Патент Мо 38576 Україна, МПК? СО8.) 3/20, СО8І 75/00. Спосіб одержання поліуретанової композиції для захисного покриття // Ю.В. Савельев, Л.А. Марковська, Н.Й. Пархоменко, 0.0.
Савельева - Институт хімії високомолекулярних сполук НАН України. Опубл. 12.01.2009 Бюл. Мо 1. - у(прототип
ІЗІ. ГОСТ 14760-69. Клеи. Метод определения прочности при отрьве. - М.: Государственньй комитет СССР по стандартам (переиздано), 1986. - 5 с.
І. ГОСТ 14236-81. Пленки полимерньюе. Метод испьштания она орастяжениє. -
М.Государственньй комитет СССР по стандартам. 1981. - 8 с.
І) Методьї зкспериментальной микологии. Справочник. - К.: Наук. думка, 1989. - 540 с.
ІБ ГОСТ 9. 048-9.053-75 (91). Материальй и изделия. Методь испьтания на микробиологическую устойчивость.
ІЛ ГОСТ 12020-72. Пластмассьі. Методьі определения стойкости к действию химических сред. - М.: Государственньй комитет СССР по стандартам. 1972. - 13 с.
ІВ ГОСТ 22900-78. Кожа искусственная и пленочнье материальі. Методьі определения паропроницаєемости и влагопоглощения. - М.: Изд-во стандартов, 1978. - 8 с.
Таблиця 1
Склад поліуретанової захисної композиції, мас. ч. . Фор-
Преполімер НІ :
ТДІ:РММЛ- менм піц |Каталі| полімер | розчинник
Ч.ч. затор | ТДІіЛ- 1000 1000 11111111 сщСузм(сурійп(сурм(су»| 00 йЩААЮ! | ЕА Ксилол 1717100 1777158 | --./«- | л00ї - | - | - пирРжИиШИЕГ 1,565 100! - | - | - | по 73 11001240 | 7 - | 1501 - | - |51 - пи и ЕІ В 2,085 150! - | - | - | 15 б5к 177-11-11 - 11001 - | 100 | по -
Найближ- чий 10,0 2,0 100 110 аналог
Таблиця 2
Фізико-механічні властивості поліуретанової захисної композиції, запропонованого складу дар Ткогевійна | оник| поси Термо- | Жите-
Ч.ч. пк СинМ/лиНнМ/ міцність ро ще р о,«ІЗдатність, . . міцність ність | нання (стійкість, "С :
МіІНМ | МінмМ я міс. о МПа! б | Є, Пі, мг/ ву ' МПа/| 95 |смегод. о 2. |ПЗК/япНМ/ 1565| 28,8 |32,0 220 15 260 510
МмінМ 1 ПК | - | - | 7170 2004001 09 | 16 | 180 | мо ни 111 еееерю | 5 сю |в аналог
Таблиця З
Результати дослідження фунгіцидних властивостей поліуретанової захисної композиції, запропонованого складу, під дією мікодеструкторів
Оцінка дії мікодеструкторів (росту грибів, бали) ча. пк синМма | лпНнМя ло пенатку | У вологій середовищі досліду о. о.
ІНФІКУВанННЯ | ІНФІКУВАННЯМ
ПЗк/СинМ/ бами 16
ПЗКк/2а НМ
ПЗк/СинМ/ з |бм' аю! 1616
ПЗКк/2а НМ 1 пЖ ЇЇ - 1-1 1 ЇЇ 11 112
Найближчий аналог
Таблиця 4
Результати дослідження фунгіцидних властивостей поліуретанової захисної композиції, запропонованого складу, до та після дії мікодеструкторів (пліснявих грибів)
Когезійна міцність Когезійна міцність ПЗК
ПЗк/СинМ/ оре» 1 | ю1ввою пЗКк/аа НМ
ПЗк/СинМ/ з || мо) |за сю | зав | ою 517 п3К ЇЇ 7 - 1777 - | 200 | 400 | 100 | го
Найближчий аа! 7011 | ме | з
Таблиця 5
Результати дослідження впливу комплексного атмосферного фактора на властивості поліуретанової захисної композиції, запропонованого складу
Когезійна міцність Когезійна міцність
Ч.ч. пк Синм/ лАНМ/ вихідних зразків ПК зразків ПК після мінм о | мінм дних зр клімокамери
ПЗКк/СинМ/ ев | юю
ПЗКк/2а НМ
ПЗКк/СинМ/ а нм аю у срзав | ою озавою 17 п3К 7-17 - 1 200 | 400 | 1008. | тво
Найближчий ба 7001711 |в | тю
Таблиця 6
Дослідження стійкості до дії хімічних середовищ поліуретанової захисної композиції, запропонованого складу, мас. 95
Приріст (-зменшення) ваги зразків поліуретанової менм композиції при витримці в хімічних агентах протягом 90 діб ч.ч. пк 5 5 синМ/ яп НМ вода Автомобільне у ацетат Зі розчин розчин
МіНМ | Мінм масло бензин НО; КОН
ПЗКк/СинМ/ носи сш ЕСТ НЕ СС НОСИ ВЕН ЕЕ ВЕН ВСЕ
ПЗКк/2а НМ а о |бмнми) сор о) 014 зо ов) м
ПЗКк/СинМ/ з |бмнме|ао) ов) ов 40/19) 2 | ов 5 1 ПК | - | - 716 41 | 70 | 56 | 10 | 0,75
Найближчий аа! 711) лю лю аю || ов| ов

Claims (2)

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
1. Поліуретанова захисна композиція, що містить форполімер, розчинник і поліїзоціанат (ПІЦ), яка відрізняється тим, що містить преполімер на основі 2,4(2,6)-толуілендіїзоціанату (ТДІ), додатково містить металнеорганічний модифікатор (МеНМ) при мольному співвідношенні ТДІ: Менм- 10-15:1 та містить розчинник (Р) при масовому співвідношенні преполімер ГДИМенНмМ/Л- 1000/ПІЦ):Р-1:1, при наступному складі компонентів, мас. ч.: преполімер ТДІИМеНМ/Л-1000 100 менм 1,565-2,10 пІЦ 10,0-15,0 розчинник 110-115.
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як металнеорганічний модифікатор (МЕеНМ) містить речовину, вибрану із групи: суміш дихлоридів (Сц(СІ )2--М((СІ)2| або суміш дихлоридів Гп(Су2а-Мі(СуЦ)2)| при мольному співвідношенні 1:1.
З.
Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як поліїзоціанат містить продукт на основі дифенілметандіїзоціанату.
UAU201812259U 2018-12-11 2018-12-11 Поліуретанова захисна композиція UA134037U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201812259U UA134037U (uk) 2018-12-11 2018-12-11 Поліуретанова захисна композиція

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201812259U UA134037U (uk) 2018-12-11 2018-12-11 Поліуретанова захисна композиція

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA134037U true UA134037U (uk) 2019-04-25

Family

ID=66391658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201812259U UA134037U (uk) 2018-12-11 2018-12-11 Поліуретанова захисна композиція

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA134037U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Environmentally benign smart self-healing silicone-based coating with dual antifouling and anti-corrosion properties
Li et al. Synthesis and performance of polyurethane coated urea as slow/controlled release fertilizer
Fan et al. Biodegradation of graphene oxide-polymer nanocomposite films in wastewater
Hu et al. Bacteria in atmospheric waters: Detection, characteristics and implications
Zhang et al. A switchable zwitterionic ester and capsaicin copolymer for multifunctional marine antibiofouling coating
Hauck et al. Surface hydrophobicity causes SO2 tolerance in lichens
Mejdandžić et al. Colonization of diatoms and bacteria on artificial substrates in the northeastern coastal Adriatic Sea
US7008997B2 (en) Non-toxic hydrophobic elastomeric polymer chemistry system for wood preservation
Saravanan et al. Twin applications of tetra-functional epoxy monomers for anticorrosion and antifouling studies
Jung et al. Ecophysiology and phylogeny of new terricolous and epiphytic chlorolichens in a fog oasis of the Atacama Desert
Chae et al. Anti-fouling epoxy coatings for optical biosensor application based on phosphorylcholine
UA134037U (uk) Поліуретанова захисна композиція
Rus et al. Resistance to the action of filamentous fungi upon some coatings materials
Lone et al. Preparation of urushiol-containing poly (methyl methacrylate) copolymers for antibacterial and antifouling coatings
KR20120102786A (ko) 생물 부착 방지 피막의 제조를 위한 조성물
Bellotti et al. Assessment of tannin antifouling coatings by scanning electron microscopy
DE69832969T2 (de) Verfahren zum aufbringen eines hydrophoben films und gegenstand damit beschichtet
UA134556U (uk) Поліуретанова композиція для захисного покриття
Münch et al. Fast preparation of biopassive nonfouling coatings on cellulose
UA129081U (uk) Поліуретанова композиція для захисного покриття
UA134557U (uk) Поліуретанова захисна композиція
UA134039U (uk) Поліуретанова композиція для захисного покриття
Onn et al. Morphology and characterization study on effective microorganism (EM) water based epoxy coatings
Mequanint et al. Self‐assembling metal coatings from phosphated and siloxane‐modified polyurethane dispersions: An analysis of the coating–air interface
López-Fuerte et al. Species composition and assemblage structure of microfouling diatoms growing on fiberglass plates off the coast of Yucatán, Mexico