академик АН РУз, д-р. техн. наук, профессор, научный руководитель ГУП «Фан ва тараккиёт» (Наука и прогресс) Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, Академик Международной Академии Высший школы, почетный доктор наук института Механики Металлополимерных систем НАН Белоруссии, Узбекистан, г. Ташкент
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы физико-механические свойства новых лакокрасочных материалов на основе полимерной композиции из местного и вторичного сырья, предназначенных для применения в кожевенной промышленности. По результатам исследования способности к водопоглощению выявлено, что свойства композиционного лакокрасочного материала способствовали образованию прочного слоя на поверхности кожанного материала, что обеспечит защиту поверхности обуви от различных атмосферных воздействий, улучшит ее эксплуатационные свойства.
ABSTRACT
The article examines the physical and mechanical properties of new paints and varnishes based on a polymer composition from local and recycled raw materials, intended for use in the leather industry. Based on the results of a study of the ability to absorb water, it was revealed that the properties of the composite paint and varnish material contributed to the formation of a durable layer on the surface of the leather material, which will protect the surface of the shoe from various atmospheric influences and improve its performance properties.
Ключевые слова: состав, лак, материал, кожа, промышленность, технология, сырье, состав, полимер, свойства.
Keywords: composition, varnish, material, leather, industry, technology, raw materials, composition, polymer, operational.
Введение. Известно, что синтетические полимеры составляют основу лакокрасочных материалов, в том числе лаков, эмалей, шпатлевок и грунтовок. На мировом рынке наблюдается большой спрос на лакокрасочные материалы для обувной, кожевенной, строительной, автомобильной, текстильной, мебельной и машиностроительной промышленностей.
Увеличения спроса ужесточают требования к лакокрасочным материалам. К одним из основных требований относятся доступность сырья и дешевизна, помимо этого они должны обладать физико-механическими свойствами, быть устойчивыми к теплу, холоду, влаге, радиации, обладать декоративными свойствами. В то же время они должны экологическими и не должны оказывать негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду после застывания. Это в свою очередь зависит от свойств используемого сырья, пленкообразующих и вспомогательных компонентов, температуры воздуха, условий и способа нанесения [1-2].
В качестве объекта исследования для исследования физико-механических свойств новых лакокрасочных материалов на основе полимерной композиции из местного и вторичного сырья для кожевенной промышленности были использованы алкидная смола, сольвент-646, госсиполовая смола и сажа.
Полученные результаты и их анализ. Изучена устойчивость к химическим реакциям в процессе затвердевания лаков и покрытий, созданных с использованием местного сырья и промышленных отходов [3]. Для кожевенной промышленности разработаны составы новых композиционных лаколакокрасочных материалов на основе местного и вторичного сырья, по результатам исследований определены несколько эффективных составов и разработана ресурсосберегающая технология. Полученные результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Составы для получения композиционных лаков для обувной промышленности
К одним из требований, предъявляемых к лакокрасочным материалам для обувной промышленности, относится экологичность, то есть отсутствие негативного воздействия на окружающую среду, загрязнения воздуха химическими летучими веществами при их нанесении. Это зависит от пленкообразующих и вспомогательных компонентов, температуры воздуха, условий и способа нанесения [4-6].
Кожа для обувной промышленности исследована на водопоглощение и водостойкость, по результатам выявлена ее пригодность к использованию даже во влажной среде. Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты испытаний на водопоглощение композиционных лакокрасочных материалов
Название индикатора |
Эксперименты |
||
1-слой нанесения |
2-слой нанесения |
3-слой нанесения |
|
1-состав |
|
||
Водопоглощение (ԝ), % масса: |
0,43 |
0,42 |
0,42 |
3- состав |
|
||
Водопоглощение (ԝ), % масса: |
0,44 |
0,43 |
0,42 |
4- состав |
|
||
Водопоглощение (ԝ), % масса: |
0,45 |
0,45 |
0,44 |
5- состав |
|
||
Водопоглощение (ԝ), % масса: |
0,39 |
0,38 |
0,38 |
Способность к водопоглощению w лакокрасочных материалов исследована по стандартной методике ГОСТ Р 55399-2013 и рассчитана по следующей формуле с точностью до 0,1 процента:
где m3 — масса образца после испытаний в воде в течение 24 часов, г;
m2- масса образца после проверки в воде в течение одной минуты, г;
m1- масса сухого образца, г [7-8].
Из табл.2, видно, что значения водопоглощения для всех составов в пределах от 0,38 до 0,45 %, значит они отвечают стандартным требованиям, кожа после нанесения лака обладает достаточной водостойкостью.
Выводы: По результатам исследований физико-механических свойств лакокрасочных материалов на основе местного и вторичного сырья выявлено, что новые составы отвечают стандартным требованиям, кожа для обувной промышленности после нанесения лака обладает достаточной водостойкостью. Установлено, что адгезионные свойства композиционного лакокрасочного материала образовало прочный слой на поверхности кожанного материала, что обеспечит защиту поверхности обуви от различных атмосферных воздействий, улучшит ее эксплуатационные свойства.
Список литературы:
- Лакокрасочные материалы и покрытия. Принципы составления рецептур; Мюллер Бодо. 2007 г.
- Фомин М.Н., Емельянов Ю.В. Защитные покрытия в химической промышленности. – М: Химия, 1981. – 304 с.
- Чернин И.З., Смехов Ф.М., Жердев Ю.В. Эпоксидные полимеры и композиции. – М: Химия, 1982. – 232 с.
- Абед-Негматова Н.С., Бабаханова М.А., Негматов Ж.Н., Ахмедова Д.У., Негматова М.Н., Шодиев Х.Р. Методы испытания композиционных полимерных и лакокрасочных материалов и покрытий на их основе // Методическое пособие, Ташкент, 2012. 112 c.
- Абед Негматова Н.С., Бабаханова М.А., Негматов Ж.Н., Ахмедова Д.У., Негматова М.Н., Шодиев Х.Р. Методы испытания композиционных полимерных и лакокрасочных материалов и покрытий на их основе // Методическое пособие, Ташкент, 2012. C. 120-126
- Негматов С.С., Бабаханов М.А. Наполненные лакокрасочные композиционные полимерные материалы многофункционального назначения // Вестник молодых учёных Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Выпуск 1, Естественные и технические науки, Санкт-Петербург, 2013. C. 78-82
- Негматов С.С., Бабаханова М.А., Ахмедова Д.У., Адилова М.К. Наполненные лакокрасочные композиционные полимерные материалы многофункционального назначения // Композиционные материалы, Ташкент, Ж. Композиционные материалы, Ташкент, 2012, №4. C. 42-46
- Негматова, К.С., Бабаханова, М.А., Ахмедова, Д.У., Бабаханова, Д.Р., Дадамухамедова, Н.А., & Бозоров, А.Н. (2021). Исследование адгезионной прочности композиционного полимерного покрытия. Universum: технические науки, (8-2), 76-78.