Праймер битумный токопроводящий Российский патент 2020 года по МПК C09D5/12 C09D5/24 C09D195/00 C08L95/00 B05D5/12 

Описание патента на изобретение RU2726370C1

Изобретение относится к токопроводящему праймеру и разработан специально для технологии «изотест про», а именно для диагностики и поиска повреждений диэлектрической гидроизоляции, в том числе на инверсионных кровлях.

Праймер - вид грунтовки, применяемый для предварительной подготовки поверхности перед нанесением какого-либо покрытия.

Извстен праймер из документа RU 2492386 С1, опубл. 10.09.2013, в котором раскрывается Праймер включает в качестве термоэластопласта - бутадиен-нитрильный каучук, в качестве модификатора - хлорированный поливинилхлорид, в качестве адгезионной добавки - фенолформальдегидную или эпоксиднодиановую смолу, в качестве растворителей - этилацетат, толуол, изопропиловый спирт, ацетон, кроме того, содержит полиэтиленполиамины и может содержать пластификатор ЭДОС, битум и углерод технический.

В патенте RU 2300542 описывается битумно-полимерная мастика, содержащая: изоляционный битум БНИ-4 - 51,0%, строительный битум БН-70/30 - 40,7%, дивинилстирольный термоэластопласт ДСТ-30Р-01 - 2,5%, пластификатор - нефтяное масло ПН-6Ш - 3,5%, стеариновую кислоту Т-18 - 0,8% и эмульсирующее поверхностно-активное вспомогательное вещество ОП-10 - 1,5%.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является изоляционная битумно-полимерная мастика для противокоррозионных защитных покрытий подземных трубопроводов, включающая битум, дивинилстирольный термоэластопласт, пластификатор, наполнитель, нефтеполимерную смолу, адгезионную добавку, модификатор, имеющая следующий компонентный состав, мас. %: битум БНД-60/90 8,5-90, битум БНИ-4 1-20 или битум БН-70/30 1-90, дивинилстирольный термоэластопласт 1,5-5, пластификатор 1-5, наполнитель 1-8, нефтеполимерная смола 2-8, адгезионная добавка 0,3-1,5, модификатор 1-6 [Патент РФ 2241897, опубл. 10.12.2004 г.].

Технический результат - позволяет системе «изотест про» определить участок повреждения гидроизоляционного покрытия, а так же - (позволяет провести инструментальную диагностику любой диэлектрической гидроизоляции электроискровым методом) диагностика и поиск повреждений диэлектрической гидроизоляции, в том числе на инверсионных кровлях.

Праймер становится электропроводящим, это дополнительное свойство, которое предается праймеру, необходимо для реализации работы системы «изотест про», а так же инструментальной диагностики любой диэлектрической гидроизоляции электроискровым методом.

Технический результат достигается праймером битумным токопроводящем, в котором следующий состав, мас. %: битум БНИ-4 (55%), графит ГЛ-1 (15%), керосин (30%).

Способ приготовления праймера битумного токопроводященго:

Дробим битум на куски 20-40 мм. и загружаем в тару для предварительного разогрева, устанавливаем температуру 80 С°, после полного расплавления битума загружаем в тару графит ГЛ-1, тщательно перемешиваем и дожидаемся остывания материала до температуры 55-60 С°, после достижения необходимой температуры, постепенно вливаем готовую смесь в заранее подготовленную тару с керосином (общий объем материала не должен превышать 80% от объема тары), перемешиваем (диэлектрической палкой). Получившийся материал закрываем герметичной крышкой. Перед применением обязателен к перемешиванию. Свойства при повторном перемешивании восстанавливаются.

Праймер битумный токопроводный приготавливается исключительно в масс.%: битум БНИ-4 (50-70%), графит ГЛ-1 (10-20%), керосин (20-40%), при изменении процентного соотношения не имеет значения до какой температуры, в диапазоне 55-60 С°, остынет материал. Свойства и характеристики праймера битумного токопроводящего не изменятся и при его использовании будет диагностика и поиск повреждений диэлектрической гидроизоляции, в том числе на инверсионных кровлях.

Праймер обладая свойством электропроводности не только обеспечивает свою основную задачу подготовка поверхности, но и создает дополнительные условия для последующей проверки нанесенной на него гидроизоляции, системой «изотест про», а также электроискровым методом (электрофизическими методами неразрушающего контроля.)

Похожие патенты RU2726370C1

название год авторы номер документа
ИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2003
  • Степанов В.Ф.
  • Горбачева Р.И.
  • Нечиненный В.А.
  • Брехов П.П.
RU2241897C2
ПРАЙМЕР АДГЕЗИОННЫЙ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИЙ 2012
  • Нафикова Райля Фаатовна
  • Лобастова Татьяна Сергеевна
  • Фаткуллин Раиль Наилевич
  • Афанасьев Федор Игнатьевич
RU2492386C1
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2005
  • Злобин Олег Викторович
  • Пашин Валерий Александрович
  • Горбунова Тамара Петровна
RU2300542C1
БИТУМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ 2018
  • Чехоев Тимофей Сергеевич
RU2696476C1
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ "ТРАНСКОР" ДЛЯ ТРУБ 2001
  • Денисов В.Г.
  • Глухов Ю.В.
  • Неровня В.И.
  • Наконечный Е.И.
  • Хлопцев В.А.
  • Шейко Г.Н.
  • Сагателян Р.Т.
  • Серафимович В.Б.
  • Агафонов В.В.
RU2192578C1
Битумно-полимерная мастика для изолирующего покрытия катодно-поляризуемых подземных металлических сооружений и применение битумно-полимерной мастики в качестве влагочувствительного первого прилегающего к защищаемому металлу слоя 2023
  • Тиханович Игорь Александрович
  • Горохов Роман Вячеславович
  • Фурсина Ангелина Борисовна
  • Петров Николай Николаевич
RU2820447C1
ИЗОЛЯЦИОННАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ МАСТИКА 2007
  • Денисов Валерий Георгиевич
  • Глухов Юрий Васильевич
  • Алексашин Александр Владимирович
  • Сазонов Александр Петрович
  • Прыткин Василий Прокопьевич
  • Арабей Андрей Борисович
  • Петров Дмитрий Валерьевич
RU2325586C1
РУЛОННЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ БИТУМСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2009
  • Богамедов Газимагомед Абулович
RU2430127C2
МНОГОСЛОЙНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА 2016
  • Макаров Сергей Николаевич
  • Кирсанов Валерий Юрьевич
  • Газизов Марат Хамидович
  • Рисберг Тимур Александрович
RU2639257C2
Способ противокоррозионной защиты катодно-поляризуемых подземных металлических сооружений с битумно-полимерным слоем мастики в изолирующем покрытии и битумно-полимерная мастика для изолирующего покрытия катодно-поляризуемых подземных металлических сооружений 2017
  • Петров Николай Николаевич
  • Макаров Сергей Николаевич
  • Фахретдинов Сергей Баянович
  • Тен Марат Константинович
RU2666917C1

Реферат патента 2020 года Праймер битумный токопроводящий

Изобретение относится к праймеру битумному токопроводящему, разработанному специально для технологии «изотест про», а именно для диагностики и поиска повреждений диэлектрической гидроизоляции, в том числе на инверсионных кровлях. Праймер имеет следующий состав: битум БНИ-4 в количестве 55 мас.%, графит ГЛ-1 в количестве 15 мас.% и керосин в количестве 30 мас.%. Технический результат заключается в разработке праймера, который обеспечивает подготовку поверхности для последующей проверки, а именно позволяет системе «изотест про» определить участок повреждения гидроизоляционного покрытия.

Формула изобретения RU 2 726 370 C1

Праймер битумный токопроводящий, отличающийся тем, что он состоит из битума БНИ-4, графита ГЛ-1 и керосина при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

битум БНИ-4 - 55,

графит ГЛ-1 - 15,

керосин - 30.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2726370C1

Г.Я.ХАИМОВ, "Применение и транспортирование нефтяных битумов
Качество нефтяных битумов, применяемых для изоляции нефте- и газопроводов", изд-во "Химия", М., 1968, с.121-128
US 2004156997 A1, 12.08.2004;
Прибор для измерения натяжения приводных ремней 1927
  • Рамм Я.И.
SU7640A1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВОГО ВЯЖУЩЕГО 2004
  • Калгин Юрий Иванович
  • Алферов Виктор Иванович
  • Михайлов Алексей Анатольевич
  • Строкин Александр Сергеевич
RU2270846C1
Мастика 1975
  • Чулков Владимир Иванович
  • Белоусов Борис Матвеевич
  • Тиль Александр Максович
  • Бабкин Лев Иванович
  • Ильяшенко Виктор Андреевич
SU587141A1
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА 2003
  • Афанасьев С.В.
  • Махлай В.Н.
RU2237076C1
Плевательница 1929
  • Кошелев А.Н.
SU12958A1
US 5425969

RU 2 726 370 C1

Авторы

Дубровский Александр Сергеевич

Даты

2020-07-13Публикация

2019-10-07Подача