тели обусловлены как химическим составом, так и микроструктурой компо-
зиции, которую можно характеризовать, используя значения пористости и влагопоглощения отвердевших пленок [5].
Заключение. Изготовленный лакокрасочный материал характеризуется повышенной стабильностью, повышенной способностью к смачиванию различных субстратов: угол смачивания композиции стали составляет 15 град, загрунтованной поверхности кирпича – 20 град, бетона – 12 град., пластика на основе поливинилхлорида – 30 град. Материал характеризуется повышенной адгезией ко всем упомянутым субстратам: значение адгезии при испытании по ГОСТ 15140-75 составляет 1 балл. Твердость покрытия толщиной 120 мкм по ГОСТ 5233-89 (маятник типа А) составляет 0,25 единиц,
что в два раза превышает твердость прототипа. Эластичность покрытия составляет 2 мм по ГОСТ 6806. Физико-химические и эксплуатационные характеристики поерытий определяли стандартными методами [6-11].
Таким образом, полученные пленкообразующие основы являются базой для создания широкого спектра защитных лакокрасочных покрытий. В перспективе планируется разработать серию материалов на основе эпоксид- но-акриловых дисперсий, механические и физические свойства которых бу-
дут регулироваться за счет введения функциональных наполнителей. Эти материалы смогут использоваться в качестве защитных покрытий для минеральных, металлических и органических (пластик, дерево) подложек.
Список литературы
1. Казакова Е.Е., Скороходова О.Н. Водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы строительного назначения. М.:Пейнт-Медиа, 2003. 136 с.
2. T. Brock European Coatings Handbook T. Brock, M. Groteklaes, P. Mischke Vincentz Network GmbH & Co KG, 2000. P. 410.
20
Химия, физика и механика материалов № 3 (22), 2019
3.B. Muller, U. Poth Coating Formulation: An International Textbook. Vincentz network GmbH & Co KG, 2006. 290 p.
4.Waterborne epoxy systems: technology overview and new developments. M. Rufo, D. Shah, W. Raymond et al. Air Products, 2002. 11 p.
5.A.D. Wilson, J. Nicholson, H. Prosser Waterborne coatings. Springler,
1991. 320 p.
6.ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения
адгезии.
7.ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эла-
стичности плѐнки при изгибе.
8.ГОСТ 24621-91 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при
вдавливании с помощью дюрометра.
9.ГОСТ 20811-75 Материалы лакокрасочные. Метод испытания по-
крытий на истирание. Метод А.
10.ГОСТ 15088-83 Пластмассы. Метод определения температуры раз-
мягчения термопластов по Вика.
11.М.И. Карякина Лабораторный практикум по техническому анализу
иконтролю производств лакокрасочных материалов и покрытий. М.: Химия,
1989. 208 с.
REFERENCE
1.Kazakova, E.E., Skorokhodova, ON Water-dispersion acrylic paints for construction purposes. M.: Paint Media, 2003. 136 p.
2.T. Brock European Coatings Handbook T. Brock, M. Groteklaes,
P.Mischke Vincentz Network GmbH & Co KG, 2000. P. 410.
3.B. Muller, U. Poth Coating Formulation: An International Textbook. - Vincentz network GmbH & Co KG, 2006. 290 p.
4.Waterborne epoxy systems: technology overview and new developments. M. Rufo, D. Shah, W. Raymond et al. Air Products, 2002. 11 p.
5.A.D. Wilson, J. Nicholson, H. Prosser Waterborne coatings. Springler,
21
1991. 320 p.
6.GOST 15140-78 Paint materials. Methods for the determination of adhesion.
7.GOST 6806-73 Paint materials. Method for determining the elasticity of the film during bending.
8.GOST 24621-91 Plastics and ebonite. Determination of indented hardness using a durometer.
9.GOST 20811-75 Paint materials. Method of testing coatings for abrasion. Method A.
10.GOST 15088-83 Plastics. Method for determining the softening temperature of thermoplastics by Vic.
11.M.I. Karjakina Laboratory workshop on technical analysis and control of production of paints and coatings. M.: Chemistry, 1989. 208 p.
Домниченко Раиса Григорьевна – ст. преподаватель кафедры товароведения и торгового предпринимательства Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Вострикова Галина Юрьевна – канд. хим. наук, доцент кафедры химии и химической
технологии материалов Воронежского государственного технического университета Никулин Сергей Саввович – д-р техн. наук, профессор ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной
академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
22
Химия, физика и механика материалов № 3 (22), 2019
УДК 691.42
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНОКЕРАМИКИ
Е.Д. Боева
Воронежский государственный технический университет, Российская Федерация, 394006, г.Воронеж, ул.20 лет Октября, 84
*Адрес для переписки: boevakaterina1995@yandex.ru
Пенокерамика, являясь недорогим экологичным энергосберегающим и строитель-
ным материалом нового поколения,приобрела популярность на рынке благодаря тому, что является одним из лучших теплоизоляционных материалов по целому ряду показателей. Пенокерамика отлично эксплуатируется при повышенной влажности, не подвержена старению, деформации и при этом является экологически чистым материалом, никак не воздействуя на окружающую среду. Благодаря своим противопожарным свойствам пенокерамика широко применяется как для возведения внешних стен, так и в качестве материала для внутренних перегородок. Статья посвящена проектированию составов пористых керамических материалов методом введения пенообразующей добавки с различным содержанием стабилизатора – натриевого жидкого стекла. Разработан состав пенокерамики со средней плотностью 520 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 1,47 МПа.
Ключевые слова: поризованный керамический камень, стабилизатор, жидкое стекло, шликерная подготовка, физико-механические показатели
STUDY OF THE EFFECT OF LIQUID GLASS ON THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF CERAMIC FOAM
E.D. Boevа
© Боева Е.Д., 2019
23
Voronezh state technical University, Russian Federation, 394006, Voronezh, ul. 20 years of October, 84
Corresponding author: boevakaterina1995@yandex.ru
Foam ceramics being an inexpensive eco-friendly energy-saving and construction material of a new generation has gained popularity in the market, due to the fact that it is one of the best thermal insulation materials for a number of indicators. Foam ceramics is perfectly operated at high humidity, is not subject to aging, deformation and at the same time is an environmentally friendly material, without affecting the environment. Due to its fire-fighting properties foam ceramics is widely used for the construction of external walls and as a material for internal partitions. The article is devoted to the design of compositions of porous ceramic materials meth introduction foaming agent with different content of the stabilizer – sodium liquid glass. The composition of foam ceramics with an average density of 520 kg/m3 and a compressive strength of 1.47 MPa was developed.
Keywords:porous ceramic stone, physical and mechanical properties
Введение.Задачи по решению вопросов энергоэфективности и энергосбережения являются приоритетными научными направления, в строительной области эти вопросы связаны с развитием производства и сокращением потерь тепловой энергии за счет применения эффективных строительных материалов и изделий.
Сегодня самыми распространенными теплоизоляционно-
конструкционными стеновыми материалами являются: газосиликатные и пенобетонные блоки, а также поризованные керамические камни [1].
Технология производства пенокерамических изделий является перспектиной, так как может применяться при температурах до + 600 °С [2, 3].
Задачей исследования является разработка состава пенокерамики обладающей требуемыми физико-механическими показателями, оценка влия-
ния стабилизатора – жидкого стекла на формирование этих свойств, выявление рационального его содержания.
24