Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 667.622.1

Сафиуллин М.И., Вахин А.В., Степин С.Н.

ФЕРРИТНЫЙ ПИГМЕНТ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ГРУНТОВОК, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРУСИТА

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 

The possibility of using natural brusite as a raw material for ferrite pigment for ceramic technology. Determined by inhibiting properties.

Keywords: ferrite pigment, brusite, ceramic technology.

Исследована возможность использования брусита в качестве сырья для получения ферритного пигмента по керамической технологии. Определены ингибирующие свойства.

Ключевые слова: ферритный пигмент, брусит, керамическая технология.

Эквивалентной заменой хром- и свинец-содержащим пигментам – ключевым компонентам антикоррозионных грунтовок пассивирующего типа в настоящее время, помимо фосфатных, являются ферритные пигменты. В ряде работ показана высокая ингибирующая способность продуктов полученных по керамической технологии с использованием доступных минеральных источников сырья, таких как, например, доломит и отходов металлургического производства (содержащих около 70 % оксида железа) [1]. В целях расширения сырьевого ассортимента для получения ферритных пигментов исследована возможность использования в качестве источника солеобразующего металла брусита. Среди промышленных магнезиальных минералов брусит занимает первое место по содержанию гидроксида магния. Немаловажно отметить, что вторым в мире, по разведанным запасам, месторождением брусита обладает Россия.

Известно [2], что феррит магния образуется в результате протекания обменной реакции между оксидом железа и гидроксидом магния при высокой температуре. Дифференциальный термический анализ, смеси выбранных компонентов со стехиометрическим соотношением участников реакции, показал что ферритизация начинается при температуре 400 0С. Образование феррита обуславливает значительное изменение цветовых параметров продукта высокотемпературного синтеза.

Полученный продукт обладает щелочной реакцией водной вытяжки (рН 10,5), характерной для ферритов, и в значительной степени определяющей их антикоррозионное действие в составе грунтовок. Содержание водорастворимых веществ пигмента, полученного с использованием брусита, не превышает 0.8 %, что в 1.5-2 раза ниже величины, характерной для кальциевого ферритного пигмента [3], что подтверждает возможность использования синтезированного феррита магния в качестве антикоррозионного пигмента.

 

Литература

1.  Сафиуллин М. И., Вахин А.В, Степин С.Н. Ферритные пигменты, полученные с использованием в качестве сырья доломита // Вестник КГТУ. – 2011, выпуск №11, С. 130-132.

2. Летюк Л. М., Журавлев Г. И. Химия и технология ферритов. – Л.: «Химия», 1983.- 255 с.

3.  Усманов И. В., Вахин А. В., Светлаков А. П., Степин С. Н. Ферритный пигмент на основе отходов литейного производства // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2008. – №10. С.40-42.

 

 

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.