Органоминеральный дисперсный лакокрасочный материал Российский патент 2020 года по МПК C09D133/00 C09D5/29 C09D7/40 C09D163/10 

Описание патента на изобретение RU2715839C1

Изобретение относится к лакокрасочным материалам и может быть использовано для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, деревянным и другим поверхностям.

Известно, что как для внутренней, так и для наружной окраски любых цементсодержащих (бетон, железобетон, кирпич, штукатурка) поверхностей хорошо подходят акриловые сополимеры, обладающие высокими адгезионными характеристиками (Толмачев И.А. Новые водно-дисперсионные краски / И.А. Толмачев, В.В. Верхоланцев. - Л.: Химия, 1979. - 200 с.). Акриловые пленкообразующие являются экологически чистыми материалами, совместимы с любыми неорганическими и органическими пигментами и обеспечивают получение покрытий в широкой цветовой гамме.

Известна теплоизоляционная краска - покрытие (Патент РФ №2544854, МПК 8, C09D 133/00, C09D 135/06, C09D 5/02, C09D 5/08, 2015), 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, а в качестве минерального наполнителя - диатомит и белую сажу при следующем соотношении компонентов, мас. %: водная эмульсия сополимера стирола и акриловых мономеров «Акрэмос-101» 17,5-22,46, водный раствор акрилового сополимера «Акрэмос-401» 4,28-5,46, диэтиленгликоль 10,27-13,10, полифосфат натрия 3,85-4,91, уайт-спирит 2,57-3,27, диатомит 6,06-13,63, белая сажа 3,06-5,12, микросферы на основе натрий борсиликатного стекла 6,06-7,50, вода - остальное.

Недостатком данного технического решения является то, что теплоизоляционная краска-покрытие имеет низкую теплопроводность и плотность при обеспечении достаточной адгезионной прочности покрытия.

Известна водно-дисперсионная краска для получения высокоэластичных покрытий (Патент РФ №2286365, МПК C09D 5/02, C09D 133/00, C09D 133/04, 2006). Краска включает в качестве акрилового пленкообразующего водную пластифицированную акриловую дисперсию Финндисп А-6000 на основе сополимера Н-бутилакрилата со стиролом, карбонатный наполнитель, пигмент - двуокись титана, в качестве загустителя полимерный ассоциативный загуститель Аквафлов НЛС на основе гидрофобизированного полиэфира полиацеталя, в качестве диспергатора триполифосфат натрия и добавку Агапол РА 40 на основе аммонийной соли поликарбоксильного полимера. В качестве пеногасителя используется добавка БИК-037, представляющая собой водную эмульсию смеси минерального масла, парафина и силикона, в качестве биоцидной добавки - антисептик Неомид 220 на основе йодопроизводных соединений. Краска дополнительно содержит реологическую добавку БИК-380 на основе акрилового полимера.

Известны, в частности, композиции на основе жидкого стекла с различными наполнителями - вспученный перлит, доломит (RU 2126776, 1999), или полными микросферами золы-уноса ТЭЦ (SU 1724524, 07.04.1992), или со смесями стеклянных микросфер с микросферами в виде дымовых отходов сжигания угля с размером частиц 10-300 мкм (RU 2098379 10.12.97).

Однако все указанные композиции имеют ограниченное применение.

Известно изобретение, которое основано на использовании в качестве связующего при изготовлении силикатных красок полисиликатных растворов, полученных смешением жидкого стекла и золя кремниевой кислоты. [В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов. Исследование межфазного взаимодействия в зольсиликатных красках // Вестник БГТУ. 2018. №3 - С. 13-17]. В работе полисиликатные растворы получали путем взаимодействия стабилизированных растворов коллоидного кремнезема (золей) с водными растворами щелочных силикатов (жидкими стеклами). Применяли золь кремниевой кислоты Nanosil 20 и Nanosil 30, выпускаемые ПК «Промстеклоцентр». Применяли натриевое жидкое стекло с модулем М=2,78, калиевое жидкое стекло - с модулем М=3,29. В качестве наполнителя применяли микрокальцит марки МК-2 (ТУ 5743-001-91892010-2011) и тальк марки МТ-ГШМ (ГОСТ 19284-79), в качестве пигмента - диоксид титана 230 рутильной формы (ТУ 2321-001-1754-7702-2014).

Наиболее близким к заявленному изобретению по составу является водно-дисперсионная краска, содержащая в качестве пленкообразующего водную эмульсию сополимера стирола и акриловых мономеров «Акрэмос-101», загустителя - водный раствор акрилового сополимера «Акрэмос-401», пигмента - диоксид титана рутильной формы, наполнителя - мел или доломит, или их смесь в соотношении 1:1, диспергирующей добавки - полифосфат натрия или гексаметафосфат натрия, антифриза - диэтиленгликоль, пеногасящей добавки - противовспениватель «Нопко NXZ», коалесцирующей добавки - уайт-спирит, структурирующей добавки - оксид цинка или аэросил, или смесь оксида цинка и каолина в соотношении 1:1, воду и дополнительно биоцидную добавку «Гидол» (RU 2348665, C09B 5/02, C09D 133/02, опубл. 10.03.2009).

Известная композиция обеспечивает хорошие технологические и эксплуатационные характеристики, в том числе яркую белизну, а также высокую атмосферостойкость и светостойкость. Однако недостатком данного и предыдущего изобретения является их многокомпонентность, сложность состава.

Задачей изобретения является создание двухкомпонентного покрытия различной цветовой интенсивности, обладающего хорошими реологическими и потребительскими свойствами, стойкостью к истиранию, прочностью, эластичностью.

Технический результат заключается в создании органоминерального дисперсного лакокрасочного материала, при варьировании состава которого можно получить покрытие различных оттенков серого цвета, устойчивого к внешним климатическим условиям, обладающего хорошими реологическими и потребительскими свойствами, стойкостью к истиранию, прочностью, эластичностью.

Поставленная задача решается путем создания органоминерального дисперсного лакокрасочного материала, полученного при смешении полимерной основы - жидкий акрил «Пластол-Титан» и наполнителя - базальта, имеющего разную степень дисперсности, с последующим нанесением полученного покрытия на поверхность. В зависимости от размера частиц базальта и соотношения твердой/жидкой фазы конечный продукт может менять интенсивность окрашивания.

Изобретение осуществляется следующим образом:

Пример 1: Тонкодисперсный базальт со средним размером частиц 420 нм, полученный путем механического измельчения в течение 60 мин исходной горной породы на планетарной шаровой мельнице PM 100, вносили в жидкий акрил «Пластол-Титан»в соотношении 1:3, 1:1, 3:2 по массе. Полученные рабочие суспензии путем смачивания наносили на деревянные поверхности с помощью кисти. Спектральные (цветовые) характеристики обработанной поверхности определялись с помощью портативного спектрофотометра X - Rite 962/964. Наиболее контрастные данные по цветовым оттенкам получаются на образцах с составом при соотношении наполнителя и связующего 3:2 по массе.

Пример 2: Получение рабочих суспензий в условиях примера 1, отличаются тем, что использовался тонкодисперсный базальт со средним размером частиц 330 нм, полученный путем механического измельчения в течение 120 мин исходной горной породы на планетарной шаровой мельнице.

Наиболее контрастные данные по цветовым оттенкам получаются на образцах с составом при соотношении наполнителя и связующего 3:2 по массе, но, сравнивая пример 1 и пример 2, получили, что оттенок варьируется в зависимости от степени измельчения наполнителя, при использовании тонкодисперсного базальта со средним размером частиц 420 нм - оттенок темно-серый, при использовании тонкодисперсного базальта со средним размером частиц 330 нм - серо-зеленый, а также покрытия с наибольшим содержанием наполнителя независимо от степени измельчения наносятся ровнее и имеют более однородный цвет.

Образец, полученный по условиям примера 2, был помещен в камеру тепла и холода для воздействия на него знакопеременных температур. Было осуществлено 10 циклов попеременного оттаивания и замораживания от -20°С до +30°С. Получили, что исследуемое покрытие на образце после воздействия на него знакопеременных температур не изменило своих цветовых характеристик и сохранило равномерно распределенный слой по поверхности.

Результаты по спектральным характеристикам приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Время помола, мин Средний размер частиц, нм Состав, части (по массе) L a b Базальт Жидкий акрил «Пластол-Титан» 1 60 429,4±25,4 1 3 67,87 +2,32 +19,83 1 1 52,33 +0,83 +8,12 3 2 51,80 -1,52 +6,32 2 120 336,8±34,5 1 3 71,49 +2,06 +20,38 1 1 58,53 +0,24 +14,48 3 2 52,90 -1,77 +8,48

Модель состоит из трех каналов:

L (Lightness) - устанавливает координаты света (100) и тени (0);

a - спектр от зеленого (-128) до пурпурного (127);

b - спектр от голубого (-128) до желтого (127).

Получены разные оттенки в зависимости от степени помола. Наиболее насыщенный цвет и явные цветовые отличия при нанесении на деревянную поверхность наблюдали при использовании базальта с размером частиц 420 нм и при соотношении твердой и жидкой фазы 3:2 по массе.

Похожие патенты RU2715839C1

название год авторы номер документа
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ 2014
  • Селяев Владимир Павлович
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Неверов Вячеслав Александрович
  • Инин Андрей Евгеньевич
RU2544854C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ОБОЖЖЕННОГО ДИАТОМИТА 2016
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Селяев Владимир Павлович
  • Инин Андрей Евгеньевич
  • Низин Дмитрий Рудольфович
  • Неверов Вячеслав Александрович
RU2623272C1
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
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2000
  • Аликин В.Н.
  • Кузьмицкий Г.Э.
  • Козлова Е.Н.
  • Минеева О.И.
  • Парахин А.Н.
  • Решетова Л.П.
  • Федченко Н.Н.
  • Чернышова С.В.
  • Ямпольский В.Б.
RU2188218C2
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА 2016
  • Зайнуллин Айнур Фаилевич
  • Шарафиев Ильнур Габдулбарович
RU2652683C1
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА 2007
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Селяев Владимир Павлович
  • Зубанкова Наталья Олеговна
RU2348665C1
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2001
  • Аликин В.Н.
  • Кузьмицкий Г.Э.
  • Козлова Е.Н.
  • Минеева О.И.
  • Парахин А.Н.
  • Решетова Л.П.
  • Федченко Н.Н.
  • Чернышова С.В.
  • Ямпольский В.Б.
RU2208026C2
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ЛАКОКРАСОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ САПРОПЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЕЕ ГИДРОФОБНОЙ ДОБАВКИ 2013
  • Кропотов Олег Алексеевич
  • Моисеева Таисия Федоровна
  • Ксенофонтов Сергей Анатольевич
  • Чиргин Сергей Георгиевич
RU2540646C1
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ, АНТИКОРРОЗИОННАЯ, АНТИКОНДЕНСАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2014
  • Петенев Геннадий Игнатьевич
RU2572984C2

Реферат патента 2020 года Органоминеральный дисперсный лакокрасочный материал

Изобретение относится к лакокрасочным материалам и может быть использовано для наружной окраски зданий и сооружений по деревянным поверхностям в строительстве. Органоминеральный дисперсный лакокрасочный материал получают при смешении полимерной основы - жидкий акрил «Пластол-Титан» и наполнителя - базальта, имеющего разную степень дисперсности. Диспергирование базальта проводят в сухой фазе любым известным способом, например на планетарной шаровой мельнице PM 100, в течение 60 и 120 мин при скорости вращения 420 об/мин с использованием карбидвольфрамовых размольных тел диаметром 20 мм в количестве 18 шт. Измельченный базальт со средним размером частиц в диапазоне от 336,8±34,5 до 429,4±25,4 нм вводят в жидкий акрил в следующих соотношениях по массе: 1 часть базальта и 3 части акрила, 1 часть базальта и 1 часть акрила, 3 части базальта и 2 части акрила и смешивают при помощи гомогенизатора. Технический результат - обеспечение покрытия различной цветовой интенсивности, обладающее хорошими реологическими и потребительскими свойствами, стойкостью к истиранию, прочностью, эластичностью. 1 табл., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 715 839 C1

Органоминеральный лакокрасочный материал для древесины, содержащий полимерную основу и наполнитель разной степени дисперсности, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используется базальт со средним размером частиц в диапазоне от 336,8±34,5 до 429,4±25,4 нм, а в качестве полимерной основы - жидкий акрил «Пластол-Титан», смешиваемые в следующих соотношениях по массе: 1 часть базальта и 3 части акрила, 1 часть базальта и 1 часть акрила, 3 части базальта и 2 части акрила.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2715839C1

ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 1991
  • Патон Борис Евгеньевич
  • Ефанова Вера Васильевна
SU1825511A3
ТЕПЛОСТОЙКАЯ АНТИОБРАСТАЮЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 1992
  • Ефанова Вера Васильевна
  • Петухов Игорь Павлович
RU2028347C1
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА 2008
  • Буков Николай Николаевич
  • Горохов Роман Вячеславович
  • Левашов Андрей Сергеевич
  • Мнацаканова Елена Юрьевна
RU2394058C2
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА 2007
  • Комаров Максим Александрович
  • Перепечин Сергей Константинович
  • Ревенко Виталий Владиславович
RU2351624C1
ДВУХУПАКОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА 2011
  • Геворкян Армен Львович
  • Хабаев Вадим Анатольевич
  • Пахлеванян Артур Роменович
RU2489465C1
Автомат для отпуска жидкостей 1929
  • Френев А.Н.
SU19843A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2011
  • Стенин Алексей Андреевич
  • Тутыгин Александр Сергеевич
  • Фролова Мария Аркадьевна
  • Айзенштадт Аркадий Михайлович
  • Махова Татьяна Анатольевна
  • Лесовик Валерий Станиславович
RU2466861C1
Эпоксидный состав 1972
  • Климанова Екатерина Антоновна
  • Прянишникова Надежда Юрьевна
  • Грицай Людмила Ивановна
SU443047A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 0
  • В. И. Елисеева, Е. М. Морозова, Л. А. Травникова, С. Иванчев М. А. Коршунов
SU408952A1
DE 4304491 A1, 18.08.1994
JP 58048592 B, 29.10.1983
WO 2019086691 A1, 09.05.2019.

RU 2 715 839 C1

Авторы

Туробова Мария Александровна

Гонтарь Елена Владимировна

Фролова Мария Аркадьевна

Айзенштадт Аркадий Михайлович

Даты

2020-03-03Публикация

2019-07-19Подача