Патент на изобретение №2287544
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПИГМЕНТ
(57) Реферат:
Описывается антикоррозионный пигмент, включающий третичный фосфат щелочно-земельного элемента и алюминия общей формулы AExAly(PO4)z, где АЕ – щелочно-земельный элемент, х, у, z – массы ионов AE+2, Al+3, РО4 -3, при этом соотношение x:y:z составляет в мас.% соответственно 29,8-53,8:2,7-4,1:43,5-66,1. Технический результат – пигмент при заявленных процентных соотношениях ионных масс имеет более высокую степень дисперсности, а покрытия на его основе имеют более высокую коррозионную стойкость. 2 табл.
Изобретение относится к антикоррозионным пигментам и может быть использовано в грунтовках, композициях, лакокрасочных материалах для защиты различных металлов и сплавов от коррозии. Известен антикоррозионный пигмент, включающий третичный фосфат щелочно-земельного элемента, US 294621. Недостатком этого пигмента являются его невысокие антикоррозионные свойства, что обусловлено низкой комплексообразующей способностью щелочно-земельных элементов. Известны антикоррозионные пигменты, содержащие третичный фосфат щелочно-земельного элемента и алюминия общей формулы AExAlу(PO4)z, где АЕ – щелочно-земельный элемент, х, у, z – массы ионов АЕ2+, Al3+, PO4 3-, при этом соотношение х:у:z составляет, %: 50-70:5-30:20-50, US 5158610. Данное техническое решение принято за прототип настоящего изобретения. Благодаря наличию алюминия повышается комплексообразующая способность пигмента и, соответственно, улучшаются его антикоррозионные свойства. Однако при высоком содержании алюминия (5-30%) в процессе синтеза пигмента наблюдается слишком быстрый рост кристаллов вследствие координирующей способности ионов Al3+. При этом образуются грубодисперсные трудноизмельчаемые частицы типа корунда, что требует при производстве лакокрасочных материалов дополнительного измельчения полученного вещества с использованием специализированного весьма дорогостоящего оборудования, в частности, так называемых, бисерных мельниц. В результате процесс производства лакокрасочных покрытий существенно усложняется и удорожается. В основу настоящего изобретения положено решение задачи получения мелкодисперсного легкоизмельчаемого пигмента. Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что в антикоррозионном пигменте, включающем третичный фосфат щелочно-земельного элемента и алюминия общей формулы AExAlу(PO4)z, где АЕ – щелочно-земельный элемент, х, у, z – массы ионов АЕ2+, Al3+, PO4 3+, соотношение указанных масс составляет, в %: х:у:z=29,8-53,8:2,7-4,1:43,5-66,1. Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных настоящему изобретению, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию “новизна”. Заявителем не обнаружены какие-либо источники информации, содержащие сведения о влиянии заявленных отличительных признаков на достигаемый вследствие их реализации технический результат, в связи с чем можно сделать вывод о соответствии данного технического решения критерию “изобретательский уровень”. Заявленный пигмент получают следующим образом. Исходным сырьем является гидроксид алюминия Al(ОН)3, концентрированная фосфорная кислота Н3PO4 и карбонат кальция СаСО3. Al(ОН)3 растворяют в Н3PO4 при t°=80-90°С в емкости из термостойкого стекла в течение 20-30 минут при непрерывном перемешивании. Затем раствор охлаждают до 50-60°С и разбавляют водой до концентрации Al(ОН)3 не более 4,6 мас.%; раствор Al(ОН)3 вводят в водную суспензию СаСО3 при перемешивании. Реакционная смесь выдерживается при перемешивании еще в течение двух часов. Затем осуществляется фильтрация, сушка и измельчение полученного пигмента. Получение пигментов с различным соотношением масс ионов АЕ2+, Al3+, PO4 3- иллюстрируется нижеприведенными примерами. Свойства полученных пигментов, покрытий с их использованием, а также свойства прототипа приведены в таблице 2. Пример 1. Для получения антикоррозионного пигмента с соотношением х:у:z=53,8:2,7:43,5 в лабораторных условиях взято 7,8 г гидроксида алюминия, который растворяли в 61,5 г 73%-ной фосфорной кислоты при 90°С в течение 30 минут при перемешивании. Полученный раствор разбавляли 186 г воды и температуру доводили до 60°С. Во второй емкости приготавливали водную суспензию карбоната кальция (на 137 г СаСО3 – 453 г воды) и нагревали ее до 60°С. Раствор гидроксида алюминия вводили в суспензию СаСО3 при перемешивании. После добавления раствора гидроксида алюминия смесь перемешивали в течение 2 часов, после чего полученный пигмент отфильтровывали, высушивали и измельчали. Пример 2. (х=41, у=3.4, z=55.6) 9,8 г гидроксида алюминия растворяли в 78,6 г 73%-ной фосфорной кислоты при 90°С в течение 30 минут при перемешивании. Полученный раствор разбавляли 128 г воды и температуру доводили до 60°С. Во второй емкости приготавливали водную суспензию СаСО3 (на 104,6 г СаСО3 – 242 г воды) и нагревали ее до 60°С.Остальные операции те же, что в примере 1. Пример 3. (х=29.8, у=4.1, z=66.1) 11,8 г гидроксида алюминия растворяли в 93,4 г 73%-ной фосфорной кислоты при 90°С в течение 30 минут при перемешивании. Полученный раствор разбавляли 120 г воды и температуру доводили до 60°С. Во второй емкости приготавливали водную суспензию СаСО3 (на 76 г СаСО3 – 176 г воды) и нагревали ее до 60°С. Далее операции по примеру 1. Пример 4, 5. Значения масс ионов выходят за пределы, представленные в формуле изобретения. Пигменты получены аналогично пигментам по примерам 1, 2, 3 при следующих соотношениях ионных масс х:у:z 29,6:2,6:67,8 (пример 4) и 54,0:4,2:41,8 (пример 5). Пример 6. Прототип x:y:z=50:10:40 28,9 г гидроксида алюминия растворяли в 56,5 г 73%-ной фосфорной кислоты при 90°С в течение 30 минут при перемешивании. Полученный раствор разбавляли 170 г воды и температуру доводили до 60°С. Во второй емкости приготавливали водную суспензию СаСО3 (на 127,5 г СаСО3 – 294 г воды) и нагревали ее до 60°С. Далее аналогично примеру 1. Дисперсность полученных в примерах 1-6 пигментов оценивали путем определения остатка на сите №0063 при мокром просеивании. Диспергируемость пигментов оценивали путем измерения показателя степени перетира на гриндометре после обработки содержащих пигменты водных паст в диссольвере с дискофрезерной мешалкой при 1000 об/мин в течение 45 минут. Противокоррозионные свойства пигментов оценивали путем испытаний покрытий, содержащих пигменты, в коррозионно-активных средах с использованием потенциостатического метода определения коррозионного тока и внешнего вида покрытий. Покрытия получали путем нанесения краски, содержащей заявленный антикоррозионный пигмент, состав которой приведен в таблице 1.
Свойства пигментов и покрытий с использованием пигментов приведены в таблице 2.
Из данных таблицы следует, что пигмент на основе третичных фосфатов алюминия и кальция при заявленных процентных соотношениях ионных масс имеет более высокую степень дисперсности и диспергируемости при обработке в диссольвере, а покрытия, включающие заявленный пигмент, имеют более высокую коррозионную стойкость в сравнении с прототипом. При увеличении концентрации Al3+>4,1% и, соответственно, PO4 3->66,1% и уменьшении концентрации Са2+<29,8% образуются грубодисперсные частицы, уменьшается диспергируемость пигмента при обработке в диссольвере, соответственно, возрастает дефектность покрытий и снижаются их защитные свойства. При уменьшении концентрации Al3+<2,7% и, соответственно, PO4 3->43,5% и увеличении концентрации Са2+>53,8% снижаются противокоррозионные свойства пигмента, что приводит к снижению защитных свойств покрытий.
Формула изобретения
Антикоррозионный пигмент, включающий третичный фосфат щелочноземельного элемента и алюминия общей формулы AExAly(PO4)z, где АЕ – щелочноземельный элемент, х, у, z – массы ионов АЕ+2, Al+3, PO4 -3, отличающийся тем, что соотношение указанных масс составляет, %: x:y:z=29,8-53,8:2,7-4,1:43,5-66,1.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
