×
16.05.2023
223.018.614d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обработки поверхностей металлов с многомодальной шероховатостью для придания им супергидрофобности и антикоррозионных свойств

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии. Способ включает обработку поверхностей металлов с многомодальной шероховатостью в парах гидрофобизатора при повышенной температуре от 60 до 150 °С, при этом в качестве гидрофобизатора используют стеариновую, лауриловую кислоты, их соли с октадециламином, октадециламин и его смесь с бензотриазолом (1:1 по массе). Технический результат - повышение антикоррозионной защиты стали, меди, цинка и алюминиевых сплавов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области создания на поверхности металлов супергидрофобных покрытий с антикоррозионными свойствами.

Создание гидрофобных покрытий с высокими углами смачивания водой является одним из наиболее перспективных направлений в области получения антикоррозионных покрытий. Особый интерес представляют т.н. супергидрофобные покрытия, характеризующиеся величинами углов смачивания водой выше 150°.

Установлено, что для получения поверхностей с высокими значениями углов смачивания необходимо сочетание двух факторов. Первый - наличие на поверхности многомодальной шероховатости с характерными размерами в нанометровом и микрометровом диапазонах. Второй - создание на поверхности тонкого (иногда наноразмерного) слоя вещества с низкой поверхностной энергией [Бойнович Л.Б. Супергидрофобные покрытия - новый класс полифункциональных наноматериалов // Вестник Российской академии наук. - 2013. - Т. 83. - №2. - С. 10-22].

Для обеспечения многомодальной шероховатости применяют различные методы, наиболее универсальным и удобным из которых является лазерное текстурирование поверхности [патенты CN 101531335; RU 2 605 401].

Для гидрофобизации поверхностей с такой шероховатостью обычно используют растворы гидрофобизаторов в органических растворителях [RU 2 605 401; JP 05,320,178; RU 2149151; RU 2441945; US 7,425,279]. Формируемые таким образом на металлах из органических растворителей покрытия во многих случаях обладают высокими углами смачивания и выраженными антикоррозионными свойствами. Однако использование органических растворителей связано с повышенной пожароопасностью.

Переход от органических растворителей к воде обычно ведет к формированию покрытий с меньшими углами смачивания и, как правило, худшими антикоррозионными свойствами. Так аналогом предлагаемого способа является способ гидрофобизации металлов, связанный с использованием водных растворов стеариновой кислоты (СТК) (Лучкин А.Ю., Гончарова О.А., Кузнецов Д.С., Андреев Н.Н. Защита металлов от атмосферной коррозии органическими ингибиторами с низким давлением пара. Международная конференция «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии» посвященная памяти Вигдоровича В.И. Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2019, с. 92-95). Однако в этом случае супергидрофобизация не достигалась, а защитные свойства покрытий в отношении основных конструкционных материалов (сталь, медь, цинк, алюминий) были не высоки.

Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ (прототип) заключающийся в обработке поверхности негорючим водно-дитетилформамидным раствором гидрофобизатора – стеариновой кислоты (Dongmian Zang, Ruiwen Zhu, Wen Zhang, Jie Wu, Xinquan Yu, Youfa Zhang Stearic acid modified aluminum surfaces with controlled wetting properties and corrosion resistanc // Corrosion Science. – 2014. – Т. 83. – С. 86–93), К сожалению, супергидрофобные покрытия, формируемые таким образом, не обеспечивают эффективной антикоррозионной защиты меди и цинка.

Задача заявленного изобретения – создание способа обработки поверхностей металлов с многомодальной шероховатостью для придания им супергидрофобности, не связанного с использованием органических растворителей.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение антикоррозионной защиты стали, меди, цинка и алюминиевых сплавов.

Технический результат заявленного изобретения достигается тем, что обработку металлов с многомодальной шероховатостью в парах гидрофобизатора проводят при повышенной температуре.

Обработку проводят в диапазоне температур от 60 до 150°С.

В качестве гидрофобизатора используют стеариновую, лауриловую кислоты, их соли с октадециламином, октадециламин и его смесь с бензотриазолом (1:1 по массе).

Ниже приведены примеры реализации предлагаемого способа обработки поверхностей металлов и подробное описание изобретения, поясняющее его техническую сущность.

Перед опытами рабочие поверхности образцов плоских образцов стали Ст3, меди М1, цинка Ц0 и алюминиевого сплава Д16 и электродов зачищали шлифовальной бумагой различной зернистости, обезжиривали спиртом и высушивали.

Многомодальную шероховатость получали на металлах с помощью лазерного текстурирования поверхности (RU 2 605 401) при использовании наносекундного лазера с длиной волны 1064 нм, длительности импульса в интервале 50-200 нс, усредненной номинальной мощности 15-20 Вт, скорости линейного перемещения пучка 50-150 мм/с, частоте следования импульсов 20 - 90кГц, плотности рисунка - 10 - 20 линий/мм.

Для гидрофобизации металлов в соответствии со способом аналогом прошедшие лазерное текстурирование образцы обрабатывали 0.01 M водным раствором стеариновой кислоты при 99°C в течение часа.

Для гидрофобизации металлов в соответствии со способом прототипом прошедшие лазерное текстурирование образцы обрабатывали 0.01 M водно - диметилформамидным (85% диметилформамида) раствором стеариновой кислоты при той же температуре и в течение того же времени.

Для гидрофобизации металлов предлагаемым способом образцы, прошедшие лазерную обработку, закрепляли в герметичных стеклянных сосудах емкостью 0,5 литра с навеской гидрофобизатора (0,5 г) или без нее. Сосуды помещали в разогретый до необходимой температуры сушильный шкаф. Время обработки металла составляло 1 ч. После экспозиции в шкафу сосуды извлекали, остужали до комнатной температуры, вынимали образцы и электроды из атмосферы, содержащей пары гидрофобизатора, выдерживали сутки в комнатных условиях.

Соответствие краевого угла смачивания критерию супергидрофобности (150°) оценивали для капли объемом 0.002 мл. Ее наносили на поверхность образца и фотографировали при помощи цифровой камеры со специальной насадкой - окуляром DCM 300. Краевой угол определяли на снимке при помощи угломера из цифрового редактора PicPikc.

Защитные свойства гидрофобных покрытий, оценивали в условиях 100%-ной относительной влажности воздуха и периодической конденсации влаги. Образцы крепили на нейлоновых нитях к крышкам герметичных стеклянных ячеек таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом и стенками ячейки. Объем ячеек составлял 0.6 л. На дно каждой наливали 0.1 л горячей (50°С) воды, что вызывало интенсивную конденсацию влаги на образцах. Раз в сутки остывшую воду меняли на горячую. В ходе испытаний фиксировали время до появления на сплаве коррозионных поражений. Продолжительность испытаний составляла 30 дней.

Результаты измерений углов смачивания и коррозионных опытов приведены в таблице.

Данные таблицы свидетельствуют, что обработка парами стеариновой кислоты в диапазоне температур от 60 до 150°С (примеры 2-4) обеспечивает супергидрофобизацию и одновременно эффективную антикоррозионную защиту прошедших лазерное текстурирование образцов стали, меди, цинка и алюминиевого сплава. Это определяет преимущества предлагаемого метода относительно метода аналога. Метод прототип также обеспечивает супергидрофобизацию поверхности, однако уступает предлагаемому методу по эффективности антикоррозионной защиты изученных материалов.

Снижение температуры обработки поверхности парами гидрофобизатора ниже 60°С (пример 1) ведет к потере способности стеариновой кислоты супергидрофобизировать металл и резкому, ниже уровня методов аналога и прототипа, падению антикоррозионных свойств обработки.

Рост температуры обработки выше 150°С (пример 5) так же ведет к падению антикоррозионных свойств ниже уровня, обеспечиваемого способом прототипом.

Примеры 2-4 и 6-10 демонстрируют возможность использования в качестве гидрофобизаторов при обработке металлов по предлагаемому способу стеариновую, лауриловую кислоты, их соли с октадециламином, октадециламин и его смесь с бензотриазолом (1:1 по массе). Все эти вещества обеспечивают не только супергидрофобизацию металлов, но и повышение их коррозионной стойкости выше уровня способов аналога и протопипа.

Таким образом, предлагаемый способ при соблюдении определенного формулой изобретения температурного режима и использовании обозначенных в ней гидрофобизаторов превосходит по совокупности характеристик способы аналог и прототип.

Использование предлагаемого изобретения позволит увеличить водоотталкивающие свойства и сроки защиты металлоизделий.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 42.
26.08.2017
№217.015.e38b

Способ выделения скандия из концентратов редкоземельных элементов

Изобретение относится к области металлургии редких металлов и может быть использовано в технологии селективного извлечения скандия из концентратов редкоземельных элементов (РЗЭ). Способ выделения скандия из концентрата редкоземельных элементов в виде водного раствора включает контактирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626206
Дата охранного документа: 24.07.2017
19.01.2018
№218.016.0528

Электрохимический сенсор для мониторинга воздуха на содержание токсичных веществ

Изобретение относится к электрохимическому сенсору для мониторинга воздуха на содержание летучих органических токсичных веществ, состоящему из планарной электродной группы, фонового электролита, пористой гидрофильной мембраны, полимерной газопроницаемой мембраны, герметичной емкости. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630697
Дата охранного документа: 12.09.2017
19.01.2018
№218.016.0556

2,4,6-трис[(2-дифенилфосфорил)-4-этилфенокси]-1,3,5-триазин в качестве электродоактивного селективного ионофора для катиона лития в пластифицированных мембранах ионоселективных электродов

Изобретение относиться к 2,4,6-трис[(2-дифенилфосфорил)-4-этилфенокси]-1,3,5-триазину, который может быть использован в качестве селективного ионофора для катиона лития в пластифицированной полимерной мембране в ионоселективных электродах для определения концентраций иона лития в биологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630695
Дата охранного документа: 12.09.2017
20.01.2018
№218.016.0f9a

Литий-ионный аккумулятор

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к устройствам для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, а конкретно - к литий-ионному аккумулятору. Литий-ионный аккумулятор содержит разделенные пористым сепаратором с электролитом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633529
Дата охранного документа: 13.10.2017
10.05.2018
№218.016.44bc

Способ хранения природного газа в адсорбированном виде при пониженных температурах

Изобретение относится к хранению природного газа, или метана, или смеси метана с углеводородными соединениями С2, С3, С4, С5 или С6+, в том числе всеми насыщенными и ненасыщенными углеводородами под давлением в контейнере в адсорбированном виде, и дальнейшей транспортировке находящегося под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650012
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b9c

Способ и контроллер управления электрохромными светомодуляторами с тонкопленочными электрохромными и/или заряд-буферными слоями

Изобретение относится к электронным устройствам для управления электрохромными светомодуляторами (ЭХСМ), предназначенными для регулирования потоков световой и лучистой тепловой энергии. Способ управления ЭХСМ заключается в том, что в качестве необходимого и достаточного критерия для выработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655657
Дата охранного документа: 29.05.2018
10.04.2019
№219.017.0766

Летучий ингибитор атмосферной коррозии

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью летучих ингибиторов. Ингибитор содержит, мас.%: гетероциклическое азотсодержащее соединение 5-20, продукт конденсации альдегида с первичным амином 20-50, бензойная или замещенная бензойная кислота 5-20,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457283
Дата охранного документа: 27.07.2012
10.04.2019
№219.017.0a05

Пассивация поверхности металлов для защиты от атмосферной коррозии

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью контактных ингибиторов, в частности к получению из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности металлов, и может быть использовано для защиты прецизионных металлических изделий. Пассивирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468125
Дата охранного документа: 27.11.2012
12.04.2023
№223.018.451b

Литий-кислородный аккумулятор с твердым полимерным электролитом

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к устройствам для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, конкретно – к литий кислородному аккумулятору. Литий-кислородный аккумулятор с твердым полимерным электролитом содержит положительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763037
Дата охранного документа: 27.12.2021
20.04.2023
№223.018.4ad5

Центробежное устройство для измерения сдвиговой прочности адгезии льда к твердым поверхностям

Изобретение относится к области исследования материалов. Центробежное устройство для измерения сдвиговой прочности адгезии льда к твердым поверхностям содержит серводвигатель, защитный кожух, диск для размещения тестируемых образцов, регистратор температуры, стробоскопический осветитель, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777678
Дата охранного документа: 08.08.2022
Показаны записи 11-19 из 19.
10.05.2018
№218.016.41f3

Способ защиты металлов от атмосферной коррозии

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью ингибиторов и может быть использовано для защиты металлоизделий от атмосферной коррозии. Способ защиты металлоизделия от атмосферной коррозии включает формирование на поверхности адсорбированной пленки ингибитора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649354
Дата охранного документа: 02.04.2018
01.03.2019
№219.016.c8c8

Сервер и способ для определения вредоносных файлов в сетевом трафике

Изобретение относится к области информационной безопасности, а именно к определению вредоносных файлов в сетевом трафике. Технический результат – повышение эффективности использования вычислительных ресурсов при обеспечении автоматизированной защиты. Сервер для определения вредоносных файлов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680736
Дата охранного документа: 26.02.2019
10.04.2019
№219.017.03b3

Летучий ингибитор атмосферной коррозии

Изобретение относится к области защиты черных и цветных металлов от атмосферной коррозии с помощью летучих ингибиторов коррозии - ЛИК. ЛИК содержит, мас.%: амин 25-70, гетероциклическое азотсодержащее соединение 25-70, кетон 1-25. Технический результат: разработка высокоэффективного ЛИК для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388847
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.017.0766

Летучий ингибитор атмосферной коррозии

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью летучих ингибиторов. Ингибитор содержит, мас.%: гетероциклическое азотсодержащее соединение 5-20, продукт конденсации альдегида с первичным амином 20-50, бензойная или замещенная бензойная кислота 5-20,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457283
Дата охранного документа: 27.07.2012
10.04.2019
№219.017.0a05

Пассивация поверхности металлов для защиты от атмосферной коррозии

Изобретение относится к технике защиты металлов от атмосферной коррозии с помощью контактных ингибиторов, в частности к получению из водных растворов устойчивых пассивирующих слоев на поверхности металлов, и может быть использовано для защиты прецизионных металлических изделий. Пассивирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468125
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.04.2019
№219.017.46cf

Летучий ингибитор сероводородной коррозии стали

Изобретение относится к области защиты стального оборудования и трубопроводов от сероводородной коррозии. Ингибитор коррозии содержит, мас.%: алифатический амин 25-90; третичный амин 10-75; регулятор кислотности 0,1-60. Технический результат: обеспечение длительной защиты от коррозии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460828
Дата охранного документа: 10.09.2012
10.07.2019
№219.017.af01

Мигрирующий ингибитор коррозии стальной арматуры в бетоне

Изобретение относится к способам защиты черных металлов от коррозии с помощью ингибиторов и может быть использовано для защиты стальной арматуры железобетонных изделий. Ингибитор содержит соль азотистой кислоты в количестве 15-75 мас.%, соль бензойной кислоты или замещенной бензойной кислоты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413038
Дата охранного документа: 27.02.2011
10.07.2019
№219.017.af83

Способ контроля питтинговой коррозии внутренних стенок хранилищ, сосудов и аппаратов

Изобретение относится к области электрохимии, в частности к управлению процессом защиты от коррозии стенок хранилищ, сосудов и аппаратов, рабочие среды которых содержат хлор-ион, и может быть использовано в атомной, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424378
Дата охранного документа: 20.07.2011
03.07.2020
№220.018.2def

Ингибированная грунтовка

Изобретение относится к ингибированным грунтовкам для лакокрасочных материалов. Описана ингибированная грунтовка, содержащая ингибирующую композицию для лакокрасочных материалов, включающую бензойную кислоту и октадециламин, взятые в эквимолекулярном соотношении, и грунтовку ПФ-0294 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725249
Дата охранного документа: 30.06.2020
+ добавить свой РИД