Способ получения полимерного защитного покрытия Советский патент 1993 года по МПК G21F9/00 

Описание патента на изобретение SU1625250A1

поксидной эмалью. Особенностью способа является то, что при нанесении грунтовки используют композицию, содержащую вод- нодисперсионную эпоксидную краску, ком- плексообразователь - трехосновную насыщенную карбоновую кислоту, пипера- зин и воду, при следующем соотношении компонентов, мае. %:

Воднодисперсионная эпоксидная краска85,0-93,0

Трехосновная насыщенная карбоновая кислота0.1-0,8

Пиперазин. 2,0-12.0

ВодаОстальное

при соотношении масс комплексообразова- теля и пиперазина от 1:15 до 1:20, при этом регулируют расход грунтовки и эмали так, что отношение толщин их слоев составляет 0,9-2,3 при общей толщине покрытия 170- 220 мкм.

Композицию для грунтовки готовят путем тщательного перемешивания указанных выше компонентов до получения однородной смеси. Воднодисперсионную эпоксидную краску используют марок ВЭП- 773 и 84-52-85.

Нанесение композиции на защищаемую или загрязненную радиоактивными веществами поверхность асфальта осуществляют пневмораспылением или безвоздушным распылением в два слоя или валиком в один слой. Далее грунтовку сушат в течение 2-6 ч в зависимости от температуры воздуха, после чего поверх нее наносят нитроалкидноэпоксидную эмаль ЭП-51 по ГОСТ 9640-85. Эмаль наносят пневмораспылением, безвоздушным распылением или валиком в два слоя. Рабочая вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-246 20-25 с при пневмораспылении, 30-35 с при нанесенми валиком. Каждый слой эмали сушат в течение 3 ч, после чего покрытие приобретает вид гладкой полуглянцевой однородной пленки.

Толщину слоев покрытия регулируют путем изменения расхода композиций, используя соотношение

6 - толщина слоя покрытия; р - плотность материала покрытия; q - расход композиции на единицу площади поверхности; р- доля летучих компонентов в композиции.

В табл. 1 приведены примеры состава композиции, применяемой для нанесения грунтовки; в табл. 2 - примеры реализации способа и свойства получаемого покрытия.

При определении свойств покрытия испытания его атмосферостойкости проводили в соответствии с требованиями ГОСТ

6992-68. В приведенных в табл. 2 результатах этих испытаний (столбцы 9-11) первая цифра характеризует декоративные свойства покрытия в баллах (I-V), вторая - защитные свойства в баллах (1-8).

Коэффициент дезактивации покрытия определяли в соответствии с ОСТ 95.10019- 83, при этом использовались растворы, содержащие радионуклиды Cs-137 и Се-144 с

суммарной удельной активностью от 3,7-10 до 11,1-10 Бк/л. Остаточную активность определяли после трех циклов загрязнение-дезактивация.

Локализирующие свойства покрытия

определяли в соответствии с методикой определения локализирующих свойств защитных полимерных покрытий. При этом исходное загрязнение поверхности асфальта раствором, содержащим радионуклиды

Cs-137 и Се-144-Рг-144 с сумарной удельной активностью 11,1 10 Бк/л и рН 5-6 составляло (3-5) 104 €ета-частиц/см2 мин. На загрязненную таким образом поверхность асфальта после высыхания раствора и

измерения степени исходного загрязнения наносили предлагаемым способом покрытие. Локализирующую способность покрытия оценивали, измеряя через 30, 120 и 360 сут нефиксированную загрязненность его

поверхности методом сухого мазка.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что указанные в ней характеристики покрытия, полученного предлагаемым способом, существенно превосходят соответствующие свойства покрытия, полученного способом-прототипом (прочерки в столбцах 13,14 и 16, 17 этой таблицы, соответствующие прототипу, означают, что покрытие, полученное известным способом, теряет способность к дезактивации и локализации загрязнений через 120 сут в результате разрушения).

Кроме того, использование в предлагаемом способе композиции для грунтовки на

основе воднодисперсиойной эпоксидной

краски не только не вызывает подрастворения поверхности асфальта, но и позволяет

уменьшить пожароопасность и токсичность

производимых работ.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить покрытие, долговременно защищающее асфальтовые поверхности в условиях атмосферных воздействий уме- ренного климата и сохраняющее в течение длительного времени способность к эффективной дезактивации штатными средствами. При радиоактивном загрязнении асфальта предлагаемый способ позволяет обеспечить долговременную локализацию

загрязнения и предотвращение его распространения.

Формула изобретения Способ получения полимерного защитного покрытия, предусматривающий нанесение на поверхность эпоксидной грунтовки, высушивание ее и последующее нанесение нитроалкидноэпоксидной эмали, отличающийся тем, что, с целью повышения атмосферостойкости, дезактивируемое™ и локализирующей способности получаемого покрытия при создании его на поверхности из асфальта для улучшения радиационной обстановки, при нанесении грунтовки используют композицию, содержащую воднодисперсионную эпоксидную

0

краску, комплексообразователь - трехосновную насыщенную карбоновую кислоту, пиперазин и воду при следующем соотношении компонентов, мае. %:

Воднодисперсионная эпоксидная краска85,0-93,0

Трехосновная насыщенная карбоновая кислота0,1-0,8

Пиперазин2,0-12,0

ВодаОстальное

при соотношении масс комплексообразова- теля и пиперазина от 1:15 до 1:20, при этом регулируют расход грунтовки и эмали так, что отношение толщин их слоев составляет соответственно 0,9-2.3 при общей толщине покрытия 170-220-мкм.

Пневмо- распы- , 2 слоя

Похожие патенты SU1625250A1

название год авторы номер документа
Способ получения полимерного защитного покрытия 1989
  • Пименова В.П.
  • Роганов Е.В.
  • Заболотный В.И.
  • Купряшкина Е.И.
  • Нерсесян В.Г.
  • Брагин Г.А.
SU1625249A1
Способ получения полимерного защитного покрытия 1989
  • Пименова В.П.
  • Роганов Е.В.
  • Заболотный В.И.
  • Купряшкина Е.И.
  • Нерсесян В.Г.
  • Брагин Г.А.
SU1625251A1
Ингибитор сорбции радионуклидов для пентафталевых покрытий 1987
  • Пименова В.П.
  • Андриянкина Р.И.
  • Роганов Е.В.
  • Ляшевич В.В.
  • Свешников Ю.В.
SU1512381A1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 2003
  • Сорокин Н.М.
  • Лихоманова О.И.
  • Алексеев Б.В.
RU2236054C1
Способ получения защитных покрытий 1985
  • Шигорин В.Г.
  • Клинов В.А.
  • Экстрин Ф.А.
  • Кронман Р.В.
SU1431312A1
Способ повышения дезактивируемости лакокрасочных покрытий 1977
  • Роганов Е.В.
  • Ляшевич В.В.
  • Свешников Ю.В.
SU695382A1
СОСТАВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ 1998
  • Алексеев Б.В.
  • Зубарев В.А.
  • Лихоманова О.И.
  • Сорокин Н.М.
RU2127290C1
ЭМАЛЬ ДЛЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОГО РАДИАЦИОННОСТОЙКОГО ДЕЗАКТИВИРУЕМОГО ПРОТИВООБРАСТАЮЩЕГО ГРИБОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ 2018
  • Лысов Аркадий Анатольевич
  • Мещеряков Юрий Яковлевич
  • Карпов Валерий Анатольевич
  • Ковальчук Юлия Лукинична
RU2703636C1
Грунт-эмаль для защитного противокоррозионного эпоксидного покрытия с толщиной защитного слоя до 500 мкм, способ формирования защитного противокоррозионного эпоксидного покрытия и изделие с защитным противокоррозионным эпоксидным покрытием 2015
  • Полякова Светлана Орестовна
  • Поляков Михаил Викторович
RU2613985C1
Композиция для защитных покрытий 1982
  • Шигорин В.Г.
  • Юрна Н.Р.
  • Самус Т.Н.
SU1173741A1

Реферат патента 1993 года Способ получения полимерного защитного покрытия

Изобретение относится к области ядерной техники, к способам получения защитных покрытийдля улучшения радиационной обстановки и предназначено для использования при защите асфальтовых поверхностей от загрязнения радиоактивными веществами или при локализации таких загрязнений на этих поверхностях. Цель изобретения - повышение атмосферостойкости, дезактивируемости и локализирующей способности получаемого покрытия при создаИзобретение относится к области ядерной техники, к способам получения защитных покрытий для улучшения радиационной обстановки и предназначено для использования при защите асфальтовых поверхностей от загрязнения радиоактивными веществами или при локализации таких загрязнений на этих поверхностях. Целью изобретения является повышение атмосферостойкости, дезактивируемонии его на поверхности из асфальта для улучшения радиационной обстановки. Способ получения полимерного защитного покрытия заключается в том, что на защищаемую или загрязнепкую радиоактивными веществами поверхность асфальта наносят эпоксидную грунтовку, высушивают ее и покрывают нитроалкидноэпоксид- ной эмалью. При этом для нанесения грунтовки используют композицию, содержащую воднодисперсионную эпоксидную краску, комплексообразователь - трехосновную насыщенную карбоновую кислоту, пиперазин и воду, при следующем соотношении компонентов, мае. %: воднодиспер- сионная эпоксидная краска 85,0-93,0, трехосновная насыщенная карбоновая кис- лота 0.1-0,8, пиперазин 2,0-12,0, вода остальное, при соотношении масс комплексообразователя и пиперазина от 1:15 до 1:20. Расход грунтовки и эмали регулируют так, что отношение толщин их слоев составляет соответственно 0,9-2,3 при общей толщине покрытия 170-220 мкм. 2 табл. сти и локализирующей способности получаемого покрытия при созда нии его на поверхности из асфальта для улучшения радиационной обстановки. Способ получения полимерного защитного покрытия заключается в том, что на защищаемую или загрязненную радиоактивными веществами поверхность асфальта наносят эпоксидную грунтовку, высушивают ее и покрывают сверху нитроалкидноэСО с о го СП hO ел о

Формула изобретения SU 1 625 250 A1

Пневмо- распыление , 2 слоя

То же

Валик, 2 слоя

Пнеамо- распы- ление, 2 слоя

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1625250A1

Защитные покрытия в атомной технике
/ Под ред
С.М.Городинского и В.Б.Тихоми-
рова
М,: Госатомиздат, 1963, с
Ударно-вращательная врубовая машина 1922
  • Симонов Н.И.
SU126A1
Окраска металлических поверхностей
Передаточный механизм с шарнирным шатуном и переменной величины ходом поршня для четырехтактных двигателей внутреннего горения 1926
  • Толочинов А.И.
SU7312A1
М.: Химия, 1978, с
Капельная масленка с постоянным уровнем масла 0
  • Каретников В.В.
SU80A1

SU 1 625 250 A1

Авторы

Пименова В.П.

Роганов Е.В.

Заболотный В.И.

Купряшкина Е.И.

Нерсесян В.Г.

Брагин Г.А.

Даты

1993-03-23Публикация

1989-01-09Подача