Слайд-шоу

Уникальная термостойкость кремнийорганики


Уникальная термостойкость кремнийорганики Технология нанесения
кремнийорганических покрытий
Подготовка поверхности перед
окраской КО материалами

Как известно, под термином «термостойкость лакокрасочного покрытия»подразумевается способность покрытия сохранять свои защитные и физико-механические свойства после воздействия высоких температур.

Эти свойства покрытия определяются химической природой и строением полимеров, используемых в качестве пленкообразующих веществ, видом пигментов и наполнителей, входящих в лакокрасочную композицию и оказывающих существенное влияние на свойства покрытий, а также технологией нанесения покрытия и качеством предварительной подготовки поверхности.

Синтетические кислородосодержащие кремнийорганические полимеры — полиорганосилоксаны — отличаются высокой прочностью и с трудом разрушаются.

Основной структурной единицей цепи этих полимеров является органосилоксановая группа, состоящая из атомов кремния, кислорода и органических радикалов, связанных с атомами кремния.

Высокая термическая стойкость полиорганосилоксанов обусловлена большой энергией связи между атомами кремния и кислорода, достигающей 370 кДж/моль (89 ккал/моль), в то время как энергия связи между атомами углерода в макромолекулах обычных полимеров составляет 245 кДж/моль (59 ккал/моль).

Это значит, что для разрушения макромолекулы кремнийорганического полимера требуется значительно больше тепловой энергии, чем для разрушения других полимеров.

Кремнийорганические лакокрасочные покрытия обладают свойствами высокой термостойкости и в этом отношении они являются уникальными материалами.

Для сравнения: наиболее часто используемые на практике лакокрасочные материалы имеют следующую термостойкость:

  • полиуретановые — 140 °С;
  • полиакрилатные — 180 °С;
  • алкидные — 230 °С; 
  • эпоксидные — 250 °С;
  • фторсодержащие — 290 °С. 

<< Назад