ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА Российский патент 2018 года по МПК C09D5/02 C09D133/00 C09D125/04 C09D7/40 

Описание патента на изобретение RU2652683C1

Изобретение относится к химической промышленности и касается получения покрытий различного оборудования, трубопроводов, металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных, деревянных и других строительных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Более конкретно изобретение касается получения покрытий на указанных поверхностях и изделий, обладающих теплоизоляционными, звукоизоляционными, гидроизоляционными свойствами одновременно, что позволяет расширить диапазон его применения.

Из уровня техники известна краска-покрытие тепловлагозащитная (RU 2310670, опубл. 20.11.2007 г.), выполнена из композиции, включающей следующее соотношение компонентов, мас. %: 20-30 связующего, 10-30 полых микросфер, остальное - органический растворитель. Связующее выбрано из группы, включающей кремнийорганическую смолу, акриловый (со)полимер, полиуретан. В качестве полых микросфер используют керамические или стеклянные полые микросферы с размером 20-150 микрон. В состав композиции дополнительно могут входить диоксид титан в количестве 2-5 мас. % и антипиреновая добавка в количестве 5-25 мас. %. Недостатком данного покрытия является то, что оно неприменимо для конструкций и оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур и вибронагрузок, а также агрессивных сред вследствие низкой устойчивости к их воздействию агрессивных сред (рабочая температура покрытия не превышает 200°С).

Известно огнестойкое теплозащитное покрытие и способ его получения (RU 2523818, опубл. 27.07.2014), которое выполнено из композиции, включающей акриловую дисперсию, наполнитель - замкнутые негорючие стеклянные полые микросферы размером от 20 до 200 мкм, представляющие собой легкосыпучие порошки с насыпной плотностью 0,18-0,30 г/см3, каолин, борат цинка, неорганическое связующее, представляющее собой композицию жидкого натриевого стекла и наноразмерного гидроксида кремния, модифицированного алюминатом натрия, вспомогательные компоненты - диоксид титана, перлит, гидроксид алюминия, функциональные добавки - декабромдифенилоксид, пластификатор С-3, отвердитель - кремнефторид натрия, а также воду. Недостатком композиции является сложность технологического процесса перевода алюмокремнезоля в жидкое состояние.

Из уровня техники известна композиция для получения антикоррозионного, огнестойкого и теплоизоляционного покрытия и ее применение (RU 2288927, опубл. 10.12.2006 г.), которая включает следующее соотношение компонентов, мас. %: 4,5-95,0 жидкого натриевого или калиевого стекла, 4,5-95,0 наполнителя - смеси полых микросфер, 0,5-20,0 неионогенного поверхностно-активного вещества, 0,0-50,0 вспученного вермикулита или асбестовых нитей в качестве армирующего наполнителя, 0,0-20,0 двуокиси титана. Полые микросферы выбирают из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные микросферы, или используют смеси микросфер. Микросферы берут в пределах от 10 до 500 мкм и они имеют насыпную плотность в пределах от 650 до 50 кг/м3. Недостатком данной композиции является повышенное водопоглощение покрытия, связанное с гидрофильностью жидкого стекла и присутствием поверхностно-активного вещества, жесткость системы, вероятность появления трещин и снижение основного свойства покрытия - теплозащиты.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является теплоизоляционная краска-покрытие (RU 2544854, опубл. 20.03.2015 г.), которая содержит в качестве пленкообразующего водную эмульсию сополимера стирола и акриловых мономеров «Акрэмос-101», загуститель - водную эмульсию сополимера «Акрэмос-401», диспергирующую добавку - полифосфат натрия, антифриз - диэтиленгликоль, коалесцирующую добавку - уайт-спирит, минеральный наполнитель и воду, краска дополнительно содержит стеклянные микросферы на основе натрий борсиликатного стекла, при этом в качестве минерального наполнителя краска содержит диатомит и белую сажу. Недостатками данной краски является низкая прочность сцепления, низкая щелочестойкость, низкая эластичность и невысокие огнестойкие свойства.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание жидкого теплоизоляционного материала с антикоррозионными, антисептическими, термостойкими свойствами.

Данная задача решается за счет того, что заявленное техническое решение представляет собой теплоизоляционную краску, которая содержит акриловую дисперсию «Акрэмос-101», полые стеклянные микросферы диаметром 20-200 мкм, водную дисперсию сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты «Эколат 2014», вспомогательные элементы, включающие: полифосфат аммония, гидроксид алюминия, борат цинка, коллоидный диоксид кремния, декабромдифенилоксид, этиленгликоль и красящие пигменты.

Заявленная теплоизоляционная краска применяется для нанесения на: бытовые и промышленные трубопроводы, транспортные средства, емкости, цистерны, резервуары, металлоконструкции, для утепления жилых и нежилых зданий и сооружений, для изоляция наружной части строительных объектов: фасадов, межпанельных швов, кровли, используется как теплозащита подвалов, балконов, лоджий, контейнеров, ангаров, гаражей, складов.

Теплоизоляционная краска состоит из основной связующей композиции и вспомогательных элементов.

Связующая композиция включает:

- водную дисперсию сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты «Эколат 2014» - 8,0-10,0 об. %,

- водную акриловую дисперсию «Акрэмос 101» - 3,0-4,3 об. %,

- полые стеклянные микросферы диаметром 20-200 мкм - 77-82 об. %.

Вспомогательные элементы включают:

- полифосфат аммония - 2,3-3,5 об. %,

- гидроксид алюминия - 0,4-0,7 об. %,

- борат цинка - 0,8-1,0 об. %,

- коллоидный диоксид кремния - 1,1-1,8 об. %,

- декабромдифенилоксид - 0,8-0,9 об. %,

- этиленгликоль - 1,1-1,4 об. %,

- красящие пигменты - 0,0-0,2 об. %.

Основное связующее - дисперсия акриловая «Эколат 2014» - обладает повышенной адгезией и прочностью сцепления, высокой щелочестойкостью и стойкостью к УФ-излучению, хорошей паропроницаемостью, не содержит фталатов, алкилфенолэтоксилатов.

Добавленный в состав полифосфат аммония является ценным антипиреном, не содержит канцерогенных галогенов, полностью биоразлагаем и является экологически безопасным антивоспламенителем, также является диэлектриком.

Добавленный в состав аэросил - коллоидный диоксид кремния - позволяет улучшить тиксотропию, реологические свойства материалов. Аэросилу свойственна высокая химическая стойкость к действию большинства химических реагентов. Также аэросил имеет низкую теплопроводность, что также увеличивает теплозащитные свойства краски.

Основные физико-химические показатели телоизоляционной краски по изобретению представлены в таблице 1.

Ниже представлены примеры композиций, используемых для получения теплоизоляционной краски по изобретению.

Пример 1. Состав краски:

Водная дисперсия сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты «Эколат 2014» - 10 об. %.

Водная акриловая дисперсия «Акрэмос 101»- 4,3 об. %.

Декабромдифенилоксид - 0,8 об. %.

Полые стеклянные микросферы диаметром 20-200 мкм - 77 об. %.

Полифосфат аммония - 3,5 об. %.

Гидроксид алюминия - 0,7 об. %.

Борат цинка - 0,8 об. %.

Коллоидный диоксид кремния (Аэросил) - 1,8 об. %.

Этиленгликоль - 1,1 об. %.

Пример 2. Состав краски:

Водная дисперсия сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты «Эколат 2014» - 9 об. %.

Водная акриловая дисперсия «Акрэмос 101»- 3,3 об. %.

Декабромдифенилоксид - 0,8 об. %.

Полые стеклянные микросферы диаметром 20-200 мкм - 80 об. %.

Полифосфат аммония - 2,8 об. %.

Гидроксид алюминия - 0,4 об. %.

Борат цинка - 1,0 об. %.

Коллоидный диоксид кремния (Аэросил) - 1,3 об. %.

Этиленгликоль - 1,2 об. %.

Красящий пигмент - 0,2 об. %.

Пример 3. Состав краски:

Водная дисперсия сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты «Эколат 2014» - 8 об. %.

Водная акриловая дисперсия «Акрэмос 101»- 3,0 об. %.

Декабромдифенилоксид - 0,9 об. %.

Полые стеклянные микросферы диаметром 20-200 мкм - 82 об. %.

Полифосфат аммония - 2,3 об. %.

Гидроксид алюминия - 0,4 об. %.

Борат цинка - 0,8 об. %.

Коллоидный диоксид кремния (Аэросил) - 1,1 об. %.

Этиленгликоль - 1,4 об. %.

Красящий пигмент - 0,1 об. %.

Были проведены испытания заявленной теплоизоляционной краски на определение показателей пожарной опасности, по результатам которых было установлено, что заявленная краска относится:

- по воспламеняемости: к группе трудновоспламеняемых строительных материалов;

- по дымообразующей способности: к группе строительных материалов с умеренной дымообразующей способностью;

- по токсичности продуктов горения: к группе умеренноопасных строительных материалов;

- по группе горючести: к группе строительных материалов слабогорючие.

Данные испытаний приведены в таблице 2.

Результаты в таблицах 1 и 2 даны усредненные для всех примеров.

Данная теплоизоляционная краска предназначена для: бесшовного утепления объектов из металла, бетона, кирпича, дерева, пластика, а также предназначена для утепления труднодоступных мест, в связи со своей жидкой структурой, имеет в своем составе компоненты, которые препятствуют образованию коррозии, появлению плесени, грибка и конденсата, и имеет хорошую паропроницаемость.

По сравнению с имеющимися и представленными на рынке аналогичными решениями теплоизоляционная краска по изобретению отличается повышенной прочностью сцепления, высокой щелочестойкостью и стойкостью к УФ-излучению, высокой эластичностью, экологичностью, улучшенными огнестойкими свойствами.

Похожие патенты RU2652683C1

название год авторы номер документа
ОГНЕСТОЙКОЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2012
  • Фатхутдинов Равиль Хилалович
  • Уваев Вильдан Валерьевич
  • Маслов Владимир Алексеевич
  • Муслихов Мухтар Нигматзянович
  • Хафизова Сария Абдулловна
  • Жданов Николай Николаевич
  • Фасхутдинов Рафис Асхатович
RU2523818C1
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ АНТИКОРРОИЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ С ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Гайдук Антон Андреевич
  • Десятков Денис Вячеславович
RU2551363C2
Способ получения слоистого энергосберегающего покрытия пониженной пожарной опасности 2015
  • Уваев Вильдан Валерьевич
  • Гайдай Виталий Васильевич
  • Маслов Владимир Алексеевич
  • Жданов Николай Николаевич
  • Хафизова Сария Абдулловна
  • Гиниятуллин Ильназ Мунирович
RU2622425C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ 2014
  • Селяев Владимир Павлович
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Неверов Вячеслав Александрович
  • Инин Андрей Евгеньевич
RU2544854C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ 2018
  • Чухланов Владимир Юрьевич
  • Селиванов Олег Григорьевич
  • Трифонова Татьяна Анатольевна
  • Ильина Марина Евгеньевна
  • Поворов Александр Александрович
  • Павлова Валентина Федоровна
  • Гаврилова Наталья Николаевна
RU2687414C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ОБОЖЖЕННОГО ДИАТОМИТА 2016
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Селяев Владимир Павлович
  • Инин Андрей Евгеньевич
  • Низин Дмитрий Рудольфович
  • Неверов Вячеслав Александрович
RU2623272C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО И ОГНЕСТОЙКОГО МНОГОСЛОЙНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 2007
  • Беляев Виталий Степанович
  • Федотов Игорь Михайлович
RU2352601C2
Органоминеральный дисперсный лакокрасочный материал 2019
  • Туробова Мария Александровна
  • Гонтарь Елена Владимировна
  • Фролова Мария Аркадьевна
  • Айзенштадт Аркадий Михайлович
RU2715839C1
ОГНЕСТОЙКАЯ ТЕПЛОЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2014
  • Каблов Виктор Фёдорович
  • Новопольцева Оксана Михайловна
  • Кочетков Владимир Григорьевич
  • Костенко Николай Васильевич
  • Лапина Анна Геннадьевна
RU2574277C1
Состав для получения теплосберегающего, влагостойкого и пожаробезопасного покрытия 2020
  • Самсоненко Сергей Тихонович
RU2753549C1

Реферат патента 2018 года ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА

Изобретение относится к химической промышленности и касается теплоизоляционной краски, используемой для получения покрытий оборудования, в частности трубопроводов, металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных, деревянных и других строительных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Состав теплоизоляционной краски включает компоненты при следующем соотношении, об.%: водная дисперсия сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты 8,0 – 10,0, водная акриловая дисперсия «Акрэмос 101» 3,0-4,3, полые стеклянные микросферы с диаметром 20-200 мкм 77-82, полифосфат аммония 2,3-3,5, гидроксид алюминия 0,4-0,7, борат цинка 0,8-1,0, коллоидный диоксид кремния1,1-1,8, декабромдифенилоксид 0,8-0,9, этиленгликоль 1,1-1,4, красящие пигменты 0,0-0,2. Технический результат – обеспечение теплоизоляционных покрытий с антикоррозионными, антиспетическими, термостойкими свойствами, относящимися к группе трудновоспламеняемых строительных материалов с умеренной дымообразующей способностью и характеризующиеся повышенной прочностью сцепления с подложкой, высокой щелочестойкостью и стойкостью к УФ-излучению, высокой эластичностью. 2 табл., 3 пр.

Формула изобретения RU 2 652 683 C1

Теплоизоляционная краска, содержащая акриловую дисперсию «Акрэмос-101», стеклянные микросферы, отличающаяся тем, что также содержит водную дисперсию сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты и вспомогательные элементы, включающие: полифосфат аммония, гидроксид алюминия, борат цинка, коллоидный диоксид кремния, декабромдифенилоксид, этиленгликоль и красящие пигменты, при этом стеклянные микросферы выполнены полыми с диаметром 20-200 мкм, при следующем соотношении компонентов, об. %:

- водная дисперсия сополимера стирола и сложных эфиров акриловой кислоты 8,0-10,0 - водная акриловая дисперсия «Акрэмос 101» 3,0-4,3 - полые стеклянные микросферы 77-82 - полифосфат аммония 2,3-3,5 - гидроксид алюминия 0,4-0,7 - борат цинка 0,8-1,0 - коллоидный диоксид кремния 1,1-1,8 - декабромдифенилоксид 0,8-0,9 - этиленгликоль 1,1-1,4 - красящие пигменты 0,0-0,2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2652683C1

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ 2014
  • Селяев Владимир Павлович
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Неверов Вячеслав Александрович
  • Инин Андрей Евгеньевич
RU2544854C1
ОГНЕСТОЙКОЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2012
  • Фатхутдинов Равиль Хилалович
  • Уваев Вильдан Валерьевич
  • Маслов Владимир Алексеевич
  • Муслихов Мухтар Нигматзянович
  • Хафизова Сария Абдулловна
  • Жданов Николай Николаевич
  • Фасхутдинов Рафис Асхатович
RU2523818C1
Р.М.ГАРИПОВ И ДР
Энергосберегающее покрытие на основе акриловых дисперсий и полых стеклянных микросфер
Вестник Казанского технологического университета, 2014, Т
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
Железобетонный фасонный камень для кладки стен 1920
  • Кутузов И.Н.
SU45A1
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ АНТИКОРРОИЗОННОЕ ПОКРЫТИЕ С ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2013
  • Гайдук Антон Андреевич
  • Десятков Денис Вячеславович
RU2551363C2
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ, НАПОЛНЕННОЙ ПОЛЫМИ МИКРОСФЕРАМИ, В КАЧЕСТВЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 2005
  • Беляев Виталий Степанович
RU2304600C2
АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР 2003
  • Беляев В.С.
RU2251563C2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ, АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2012
  • Беляев Виталий Степанович
RU2533493C2
US 4689358 A1, 25.08.1987
Устройство для остановки поршневого штока при движении паровоза без пара 1927
  • Шакшин С.А.
SU12257A1

RU 2 652 683 C1

Авторы

Зайнуллин Айнур Фаилевич

Шарафиев Ильнур Габдулбарович

Даты

2018-04-28Публикация

2016-12-29Подача