RU2540645C1 - Composition for fireproof rubbers coatings - Google Patents
Composition for fireproof rubbers coatings Download PDFInfo
- Publication number
- RU2540645C1 RU2540645C1 RU2013133544/05A RU2013133544A RU2540645C1 RU 2540645 C1 RU2540645 C1 RU 2540645C1 RU 2013133544/05 A RU2013133544/05 A RU 2013133544/05A RU 2013133544 A RU2013133544 A RU 2013133544A RU 2540645 C1 RU2540645 C1 RU 2540645C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- phosphorus
- coatings
- toluene
- chlorosulfonated polyethylene
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 title claims abstract description 15
- 239000005060 rubber Substances 0.000 title claims abstract description 15
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N Aniline Chemical compound NC1=CC=CC=C1 PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 10
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- AOMWWICNDZBLCI-UHFFFAOYSA-N boric acid methyl dihydrogen phosphite Chemical compound B(O)(O)O.COP(O)O AOMWWICNDZBLCI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 3
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 229920002681 hypalon Polymers 0.000 claims description 18
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 claims description 13
- GDFCWFBWQUEQIJ-UHFFFAOYSA-N [B].[P] Chemical compound [B].[P] GDFCWFBWQUEQIJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 abstract 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 abstract 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 abstract 2
- 238000010073 coating (rubber) Methods 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8
- 239000004636 vulcanized rubber Substances 0.000 description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 7
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229920001084 poly(chloroprene) Polymers 0.000 description 4
- RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 2,2,4,4,6,6-hexaphenoxy-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene Chemical compound N=1P(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP(OC=2C=CC=CC=2)(OC=2C=CC=CC=2)=NP=1(OC=1C=CC=CC=1)OC1=CC=CC=C1 RNFJDJUURJAICM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 3
- OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N 1,3-diphenylguanidine Chemical compound C=1C=CC=CC=1NC(=N)NC1=CC=CC=C1 OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- 235000021355 Stearic acid Nutrition 0.000 description 2
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 2
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 2
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Natural products CCCCCCCC(C)CCCCCCCCC(O)=O OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 2
- 238000010525 oxidative degradation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 2
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 239000008117 stearic acid Substances 0.000 description 2
- 239000012720 thermal barrier coating Substances 0.000 description 2
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 description 2
- 229910002012 Aerosil® Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004254 Ammonium phosphate Substances 0.000 description 1
- 101100478237 Caenorhabditis elegans ost-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 229920000181 Ethylene propylene rubber Polymers 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 229920000459 Nitrile rubber Polymers 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N ammonium phosphates Chemical class [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P([O-])([O-])=O ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019289 ammonium phosphates Nutrition 0.000 description 1
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 description 1
- 229910000410 antimony oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 description 1
- KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N boric acid Chemical compound OB(O)O KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004327 boric acid Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000004677 hydrates Chemical class 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 239000001023 inorganic pigment Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052914 metal silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 125000004433 nitrogen atom Chemical group N* 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- VTRUBDSFZJNXHI-UHFFFAOYSA-N oxoantimony Chemical compound [Sb]=O VTRUBDSFZJNXHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 229920005596 polymer binder Polymers 0.000 description 1
- 239000002491 polymer binding agent Substances 0.000 description 1
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 125000001453 quaternary ammonium group Chemical group 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000004328 sodium tetraborate Substances 0.000 description 1
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Paints Or Removers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области получения огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего и может найти применение в резинотехнической промышленности.The invention relates to the field of production of flame retardant coatings based on a polymer binder and may find application in the rubber industry.
Известно теплозащитное покрытие, содержащее раствор хлорсульфированного полиэтилена и стеариновой кислоты, гранулы графита, химически окисленного, аммонийные соли или буру, или борную кислоту, или окись сурьмы, или их смеси, окись магния, окись цинка и дифенилгуанидин (пат. России 2210582, C09D 123/34, C09D 5/18; опубл. 20.08.2003).Known heat-protective coating containing a solution of chlorosulfonated polyethylene and stearic acid, graphite granules, chemically oxidized, ammonium salts or borax, or boric acid, or antimony oxide, or mixtures thereof, magnesium oxide, zinc oxide and diphenylguanidine (US Pat. Russia 2210582, C09D 123 / 34, C09D 5/18; publ. 08/20/2003).
Однако данное теплозащитное покрытие не предназначено для огнезащиты резин.However, this heat-protective coating is not intended for fire protection of rubbers.
Известен состав для теплозащитных покрытий, который включает внешний слой хлорсульфированного полиэтилена и по крайней мере один слой состава из жидкого натриевого стекла отвердителя - кремнефтористого натрия, наполнителя - шамота, аэросила и стеклянных нитей длиной 5-10 мм, пигмента неорганического и кристаллогидратов (пат. России 2162871, C09D 123/34, C09D 1/02, C09D 5/18; опубл. 10.02.2001).A known composition for thermal barrier coatings, which includes an outer layer of chlorosulfonated polyethylene and at least one layer of a liquid sodium glass hardener - sodium silicofluoride, filler - fireclay, aerosil and glass filaments 5-10 mm long, inorganic pigment and crystalline hydrates (US Pat. 2162871, C09D 123/34, C09D 1/02, C09D 5/18; publ. 02/10/2001).
Однако указанный состав не обладает необходимой эластичностью и имеет сложный состав.However, this composition does not have the necessary elasticity and has a complex composition.
Известна композиция на основе хлорсульфированного полиэтилена, включающая наполнитель, отвердитель и растворитель, и дополнительно фосфорсодержащий диметакрилат (пат. России 2171269, C09D 123/34; опубл. 27.07.2001).A known composition based on chlorosulfonated polyethylene, including a filler, hardener and solvent, and additionally phosphorus-containing dimethacrylate (US Pat. 2171269, C09D 123/34; publ. 27.07.2001).
Однако указанная композиция предназначена для получения твердых покрытий для полов и кровли.However, this composition is intended to produce hard coatings for floors and roofs.
Известен огнезащитный состав для горючих материалов, который включает раствор хлорсульфированного полиэтилена в органическом растворителе и жидкого стекла в виде водного раствора силикатов металлов или четвертичного аммония (пат. России 2202577, C09D 5/18, C09D 1/04, C09D 123/34; опубл. 20.04.2003).Known fire retardant composition for combustible materials, which includes a solution of chlorosulfonated polyethylene in an organic solvent and liquid glass in the form of an aqueous solution of metal silicates or Quaternary ammonium (US Pat. Russia 2202577, C09D 5/18, C09D 1/04, C09D 123/34; publ. 04/20/2003).
Однако указанный состав предназначен для огнезащиты древесины.However, this composition is intended for fire protection of wood.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является состав для теплозащитных покрытий, содержащий хлорсульфированный полиэтилен, толуол, терморасширяющийся графит, окись цинка, окись магния, стеариновую кислоту, дифенилгуанидин, фосфаты аммония и алюминиевую пасту (пат. России 2186813, C09D 123/34; опубл. 10.08.2002).Closest to the invention in technical essence is a composition for thermal barrier coatings containing chlorosulfonated polyethylene, toluene, thermally expandable graphite, zinc oxide, magnesium oxide, stearic acid, diphenylguanidine, ammonium phosphates and aluminum paste (US Pat. 2186813, C09D 123/34; publ. 10.08.2002).
Однако данный состав имеет более сложную рецептуру.However, this composition has a more complex formulation.
Задача - получение состава на основе хлорсульфированного полиэтилена для огнезащитного покрытия резин.The task is to obtain a composition based on chlorosulfonated polyethylene for fire retardant coating of rubbers.
Техническим результатом является обеспечение высокой огнезащиты покрытия и повышенной адгезии к резине.The technical result is the provision of high fire protection coatings and increased adhesion to rubber.
Поставленный технический результат достигается тем, что состав для огнезащитных покрытий, включающий хлорсульфированный полиэтилен, толуол, фосфорсодержащее соединение, в качестве фосфорсодержащего соединения содержит фосфорборазотсодержащий олигомер, предварительно полученный в результате взаимодействия бората метилфосфита, эпоксидной смолы ЭД-20 и анилина в массовом соотношении 2,5:1:2,5, при следующем соотношении компонентов, масс.ч.: хлорсульфированный полиэтилен - 15,0, толуол - 85,0, указанный фосфорборазотсодержащий олигомер - 0,5-3,0.The technical result is achieved in that the composition for fire retardant coatings, including chlorosulfonated polyethylene, toluene, a phosphorus-containing compound, contains a phosphorus-boron-containing oligomer as a phosphorus-containing compound, previously obtained by reacting methylphosphite borate, ED-20 epoxy and aniline in a mass ratio of 2.5 : 1: 2.5, in the following ratio of components, parts by weight: chlorosulfonated polyethylene - 15.0, toluene - 85.0, said phosphorus-boron-containing oligomer - 0.5-3.0.
Хлорсульфированный полиэтилен является основным пленкообразующим в лакокрасочных антикоррозионных покрытиях (ТУ 6-55-9-90).Chlorosulfonated polyethylene is the main film-forming in paint and varnish anticorrosive coatings (TU 6-55-9-90).
Толуол является органическим растворителем (ГОСТ 14710-78).Toluene is an organic solvent (GOST 14710-78).
В качестве фосфорсодержащего соединения используется фосфорборазотсодержащий олигомер (ФЭДА), предварительно полученный в результате взаимодействия бората метилфосфита, эпоксидной смолы ЭД-20 и анилина в массовом соотношении 2,5:1:2,5. Борат метилфосфита использовался ранее для огнезащитной модификации целлюлозных материалов (пат. РФ 2254341 C1, C08B 15/05, опубл. 20.06.05).As a phosphorus-containing compound, a phosphorus-borazo-containing oligomer (FEDA) is used, previously obtained as a result of the interaction of methylphosphite borate, ED-20 epoxy and aniline in a mass ratio of 2.5: 1: 2.5. Methyl phosphite borate was previously used for flame retardant modification of cellulosic materials (US Pat. RF 2254341 C1, C08B 15/05, publ. 06/20/05).
Для приготовления ФЭДА в мешалку загружают 1 масс.ч. эпоксидной смолы ЭД-20 и 2,5 масс.ч. анилина, перемешивают до получения однородной массы. Затем медленно по каплям добавляют 2,5 масс.ч. бората метилфосфита, не допуская разогрева реакционной массы выше 25°C. Синтез ведется при постоянном перемешивании. Время приготовления ФЭДА составляет 2,5-3 часа. Некоторые физические свойства олигомера представлены в таблице 1.To prepare the FEDA, 1 mass part is loaded into the mixer. epoxy resin ED-20 and 2.5 parts by weight aniline, stirred until a homogeneous mass. Then 2.5 parts by weight of slowly are added dropwise. methylphosphite borate, preventing the reaction mass from heating above 25 ° C. The synthesis is carried out with constant stirring. FEDA preparation time is 2.5-3 hours. Some physical properties of the oligomer are presented in table 1.
Наличие в составе фосфорборазотсодержащего олигомера атомов фосфора, бора и азота, являющихся ингибиторами процессов горения и окисления, придает огнестойкость композиции на основе хлорсульфированного полиэтилена. Кроме того, значительное содержание фосфора и бора в структуре вещества способствует достижению максимального результата, не прибегая к использованию больших концентраций.The presence of phosphorus, boron and nitrogen atoms in the phosphorus-boron-containing oligomer, which are inhibitors of the combustion and oxidation processes, makes the composition based on chlorosulfonated polyethylene flame retardant. In addition, a significant content of phosphorus and boron in the structure of the substance helps to achieve the maximum result without resorting to the use of large concentrations.
Данный состав позволяет получать покрытия на основе хлорсульфированного полиэтилена с повышенной огнезащитой и адгезией к вулканизованной резине. Использование 15%-ных растворов хлорсульфированного полиэтилена наиболее оптимально. При увеличении концентрации повышается вязкость растворов, что создает технологические трудности при нанесении покрытий и приводит к ухудшению огнезащитных свойств покрытия.This composition allows to obtain coatings based on chlorosulfonated polyethylene with increased fire protection and adhesion to vulcanized rubber. The use of 15% solutions of chlorosulfonated polyethylene is most optimal. With increasing concentration, the viscosity of the solutions increases, which creates technological difficulties in the application of coatings and leads to a deterioration in the fire retardant properties of the coating.
Использование растворов меньшей концентрации приводит к увеличению объема составов для получения покрытия необходимой толщины. Уменьшение содержания ФЭДА приводит к снижению огнестойкости, а повышение его содержания способствует увеличению времени отверждения композиции и снижению адгезии к вулканизованной резине.The use of solutions of a lower concentration leads to an increase in the volume of compositions to obtain a coating of the required thickness. A decrease in the content of FEDA leads to a decrease in fire resistance, and an increase in its content contributes to an increase in the curing time of the composition and a decrease in adhesion to vulcanized rubber.
Огнезащитную композицию приготавливают следующим образом.Fire retardant composition is prepared as follows.
Вначале приготавливают раствор хлорсульфированного полиэтилена. Хлорсульфированный полиэтилен и растворитель - толуол загружаются в колбу с мешалкой и перемешивают 4,5 часа до полного растворения. Затем осуществляется введение ФЭДА. Общее время приготовления составляет 5 часов.First, a solution of chlorosulfonated polyethylene is prepared. Chlorosulfonated polyethylene and solvent - toluene are loaded into a flask with a stirrer and stirred for 4.5 hours until completely dissolved. Then the introduction of FEDA is carried out. The total cooking time is 5 hours.
Изобретение иллюстрируется следующим примером.The invention is illustrated by the following example.
В колбу, содержащую раствор хлорсульфированного полиэтилена в толуоле, вводят ФЭДА и перемешивают содержимое 3-5 минут до получения однородной массы.FEDA is introduced into a flask containing a solution of chlorosulfonated polyethylene in toluene and the contents are mixed for 3-5 minutes until a homogeneous mass is obtained.
Для проведения сравнительных испытаний было приготовлено 4 варианта композиций (по способу, описанному в примере) и композиция по контрольному примеру, рецептуры которых представлены в таблице 2.For comparative tests, 4 variants of the compositions were prepared (according to the method described in the example) and a composition according to the control example, the formulations of which are presented in table 2.
Композиция представляет собой жидкость бежевого цвета. Хорошо наносится на поверхность резины.The composition is a beige liquid. It is well applied on a rubber surface.
Были исследованы различные содержания ФЭДА. Результаты исследований приведены в таблице 3.Various FEDA contents have been investigated. The research results are shown in table 3.
Заявленные пределы ФЭДА обусловлены тем, что при увеличении указанных дозировок снижается адгезия к вулканизованной резине, а при уменьшении - снижается адгезия к вулканизованной резине и уменьшается огнезащита.The declared limits of FEDA are due to the fact that with an increase in these dosages, adhesion to vulcanized rubber decreases, and with a decrease, adhesion to vulcanized rubber decreases and fire protection decreases.
Сравнительные испытания адгезионных свойств покрытий по всем вариантам заявленной композиции и по примеру к вулканизованной резине на основе бутадиеннитрильного каучука (СКН-18) и хлоропренового каучука (Неопрен АС) и этиленпропиленового каучука (СКЭПТ-40) приведены в табл.3.Comparative tests of the adhesion properties of coatings for all variants of the claimed composition and for example to vulcanized rubber based on nitrile butadiene rubber (SKN-18) and chloroprene rubber (Neoprene AC) and ethylene-propylene rubber (SKEPT-40) are given in Table 3.
Предлагаемые покрытия исследовались на адгезионную прочность при сдвиге, достигаемую при выдерживании под грузом 2 кг, при комнатной температуре (20°C) в течение 24 часов. Данные представлены в таблице 3, из которой видно, что наилучшие результаты получены при использовании состава композиции 2-3.The proposed coatings were tested for adhesive shear strength, achieved when kept under a load of 2 kg, at room temperature (20 ° C) for 24 hours. The data are presented in table 3, which shows that the best results were obtained using the composition 2-3.
Адгезионную прочность при сдвиге определяли на разрывной машине МРС-250 (РТМ 12126-88).Adhesive shear strength was determined on an MPC-250 tensile testing machine (RTM 12126-88).
Технология склеивания образцов следующая. Одноразовое нанесение приготовленного покрытия на подготовленную поверхность, сушка пленки при комнатной температуре (20°C) в течение 1-2 минут, после чего производилось плотное прижатие склеиваемых поверхностей.The technology for bonding samples is as follows. One-time application of the prepared coating on the prepared surface, drying of the film at room temperature (20 ° C) for 1-2 minutes, after which the glued surfaces were pressed tightly.
Предлагаемое покрытие обеспечивает значительное увеличение адгезионных свойств к вулканизованной резине по сравнению с контрольным примером. Так, адгезионная прочность при сдвиге покрытия к вулканизованной резине на основе Неопрена АС по контрольному примеру составляет 0,22 МПа, а с использованием ФЭДА 0,39 МПа (состав 3).The proposed coating provides a significant increase in the adhesion properties of vulcanized rubber compared with the control example. So, the adhesive strength at shear of the coating to vulcanized rubber based on Neoprene AC according to the control example is 0.22 MPa, and with the use of FEDA 0.39 MPa (composition 3).
С целью определения эффективности разработанных огнезащитных составов проведены испытания покрытий путем воздействия на обработанный образец вулканизованной резины источника открытого огня. Толщина огнезащитного покрытия 1,0 мм. Заявленная толщина покрытия объясняется тем, что при уменьшении толщины покрытия не достигаются необходимые огнезащитные свойства, а увеличение толщины покрытия ведет к возрастанию времени отверждения композиции. Перед измерениями покрытые образцы высушиваются при комнатной температуре не менее 24 часов.In order to determine the effectiveness of the developed flame retardants, coatings were tested by exposing the treated specimen to vulcanized rubber to an open flame source. The thickness of the fire retardant coating is 1.0 mm. The claimed coating thickness is explained by the fact that with a decrease in the coating thickness the necessary fire retardant properties are not achieved, and an increase in the coating thickness leads to an increase in the curing time of the composition. Before measurements, coated samples are dried at room temperature for at least 24 hours.
Полученные образцы подвергают исследованию на стойкость к горению (ОСТ 1 90094-79), стойкость к термоокислительной деструкции (исследования проводились при температуре 500°C в течение 10-30 минут). Полученные результаты приведены в таблице 3.The obtained samples are tested for resistance to burning (OST 1 90094-79), resistance to thermal oxidative degradation (studies were carried out at a temperature of 500 ° C for 10-30 minutes). The results are shown in table 3.
Из таблицы 3 видно, что предлагаемые покрытия проявляют большую стойкость к термоокислительной деструкции. Например, наличие коксового остатка 32% при 500°C у состава по рецепту 4 свидетельствует об эффективном огнезащитном действии.From table 3 it is seen that the proposed coatings exhibit greater resistance to thermal oxidative degradation. For example, the presence of a coke residue of 32% at 500 ° C in the composition according to the recipe 4 indicates an effective fire retardant effect.
Исследование стойкости к воздействию огня показывает, что пленки покрытий затухают после вынесения из источника пламени.A study of resistance to fire shows that coating films die out after being taken out of a flame source.
Таким образом, введение в композиции ФЭДА обеспечивает высокую огнестойкость покрытия и улучшенную адгезию к резинам на основе различных каучуков.Thus, the introduction of FEDA into the composition provides high fire resistance of the coating and improved adhesion to rubbers based on various rubbers.
Технико-экономический эффект, полученный от применения данного состава, заключается в том, что его применение позволяет повысить огнестойкость резин на основе различных каучуков.The technical and economic effect obtained from the use of this composition is that its use allows to increase the fire resistance of rubbers based on various rubbers.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013133544/05A RU2540645C1 (en) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Composition for fireproof rubbers coatings |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013133544/05A RU2540645C1 (en) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Composition for fireproof rubbers coatings |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013133544A RU2013133544A (en) | 2015-01-27 |
| RU2540645C1 true RU2540645C1 (en) | 2015-02-10 |
Family
ID=53281085
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013133544/05A RU2540645C1 (en) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Composition for fireproof rubbers coatings |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2540645C1 (en) |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2602138C1 (en) * | 2015-08-11 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-proof coating of rubber |
| RU2605988C1 (en) * | 2015-08-11 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616076C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616075C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616074C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616077C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616068C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2675558C1 (en) * | 2017-12-25 | 2018-12-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2675575C1 (en) * | 2017-12-25 | 2018-12-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2171269C2 (en) * | 1999-07-07 | 2001-07-27 | Волгоградский государственный технический университет | Chlorosulfonated-base polyethylene composition and method of preparing coatings based thereon |
| RU2186813C2 (en) * | 2000-01-20 | 2002-08-10 | ЗАО НПП "Спецэнерготехника" | Thermal-insulation coating composition |
| JP2009040995A (en) * | 2007-07-13 | 2009-02-26 | Toyo Ink Mfg Co Ltd | Antistatic agent and its use |
| RU2507231C1 (en) * | 2013-01-29 | 2014-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Method of making fireproof coating for fibre-glass |
-
2013
- 2013-07-18 RU RU2013133544/05A patent/RU2540645C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2171269C2 (en) * | 1999-07-07 | 2001-07-27 | Волгоградский государственный технический университет | Chlorosulfonated-base polyethylene composition and method of preparing coatings based thereon |
| RU2186813C2 (en) * | 2000-01-20 | 2002-08-10 | ЗАО НПП "Спецэнерготехника" | Thermal-insulation coating composition |
| JP2009040995A (en) * | 2007-07-13 | 2009-02-26 | Toyo Ink Mfg Co Ltd | Antistatic agent and its use |
| RU2507231C1 (en) * | 2013-01-29 | 2014-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Method of making fireproof coating for fibre-glass |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2602138C1 (en) * | 2015-08-11 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-proof coating of rubber |
| RU2605988C1 (en) * | 2015-08-11 | 2017-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616076C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616075C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616074C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616077C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2616068C1 (en) * | 2015-10-08 | 2017-04-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2675558C1 (en) * | 2017-12-25 | 2018-12-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
| RU2675575C1 (en) * | 2017-12-25 | 2018-12-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Composition for fire-retardant rubber coatings |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013133544A (en) | 2015-01-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2540645C1 (en) | Composition for fireproof rubbers coatings | |
| CN110903738B (en) | A kind of flexible solvent-free epoxy fireproof coating and preparation method thereof | |
| RU2540650C1 (en) | Method of producing fireproof coating for rubber | |
| WO2009013532A2 (en) | Coating compositions | |
| Kahraman et al. | Development of an epoxy based intumescent system comprising of nanoclays blended with appropriate formulating agents | |
| RU2387693C1 (en) | Fire-resistant coating composition | |
| RU2605988C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| RU2507231C1 (en) | Method of making fireproof coating for fibre-glass | |
| CN104610843A (en) | Fire retardant coating | |
| RU2526980C1 (en) | Fire-protecting composition | |
| RU2435818C1 (en) | Adhesive composition | |
| RU2616077C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| JPWO2018221567A1 (en) | Flame retardants for wood materials and flame retardant wood materials | |
| RU2642792C1 (en) | Fire-retardant varnish on organic basis | |
| RU2527997C2 (en) | Composition for thermal barrier coatings | |
| RU2616075C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| RU2602135C1 (en) | Composition for rubber fire-retardant coating | |
| RU2616076C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| RU2415898C2 (en) | Adhesive composition | |
| RU2675558C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| RU2616068C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| RU2602138C1 (en) | Composition for fire-proof coating of rubber | |
| RU2616074C1 (en) | Composition for fire-retardant rubber coatings | |
| CN111978819B (en) | Epoxy aluminum alloy fireproof decorative coating and preparation method thereof | |
| RU2016040C1 (en) | Adhesion composition |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150719 |