Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Гидрофобизация поверхностей
Поверхность гидрофобизация - Справочник химика 21
Для гидрофобизации обрабатываемой поверхности. [c.191]
Указано, что добавление к воде поверхностно-активных веществ делает твердую поверхность гидрофобной или гидрофильной гидрофобизация поверхности понижает сопротивление движению жидкости [232]. На лабораторной фильтровальной воронке с перегородкой из спекшегося стеклянного порошка (поры 100— 120 мкм) с двумя слоями фильтровальной бумаги образовывался слой кварца толщиной 10—20 мм, через который фильтровалась чистая вода. Установлено, что в условиях предварительной гидрофобизации тонкодисперсного кварца или добавления поверхностно-активного вещества в его водную суспензию скорость фильтрования повышается в 2—3 раза. [c.206]
Особое значение при обработке поверхности углеродных частичек поверхностно-активными микродобавками имеет их адсорбционное модифицирование. Модифицирование, которое обеспечивает гидрофобизацию поверхности дисперсной фазы, достигается, в основном, в результате ориентированной хемосорбции поверхностно-активных веществ. Гидрофобная поверхность улучшает смачивание полимером поверхности частичек и химическое взаимодействие между ними. [c.153]
Отметим влияние продолжительности фильтрования, сопротивления на границе между осадком и перегородкой, миграции тонкодисперсных частиц в порах осадка, гидрофобизации поверхности частиц и так называемого фильтрационного эффекта. [c.203]
На рис. 7 даны основные физико-химические свойства некоторых ПАВ, специально подготовленных для опытов по гидрофобизации поверхности породы [28]. [c.22]
Наиболее эфс )ективным способом защиты является их гидрофобизация бетона кремнийорганическими соединениями, которые не меняют внешней фактуры материала, не снижают его теплоизоляционных свойств, прочна удерживаются на поверхности. Гидрофобизацию целесообразно применять для повышения морозостойкости монолитных и пористых бетонов, находящихся в сложных климатических условиях, для предохранения наружной поверхности бетонов от атмосферных осадков и на этой основе стабилизации их теплопроводности и увеличения срока службы декоративных покрытий, а также для покрытия готовых изделий с целью предохранения их от [c.168]
Увеличение концентрации ЦТАБ в системе после достижения изоэлектрического состояния (>2,5-10 М) приводит к росту положительных значений электрокинетического потенциала. Однако степень агрегации частиц (вплоть до концентрации ЦТАБ Ю М) вновь начинает расти, что может быть обусловлено разрушением ГС при появлении заряда на поверхности частиц, а также некоторой гидрофобизацией поверхности при [c.179]
Явления, обусловливаемые молекулярным взаимодействием, играют большую роль в условиях нефтяного пласта, высокодисперсной пористой среды с развитой поверхностью, заполненной жидкостями, которые содержат поверхностно-активные вещества. Однако механизм этих явлений не познан настолько, чтобы при разработке нефтяных месторождений их можно было учитывать количественно. Использование изученных закономерностей в технологических процессах возможно лишь тогда, когда они описаны математически, с учетом основных факторов, определяющих эти закономерности. Решить такую задачу для нефтяного пласта трудно, так как геолого-физические и минералогические характеристики пласта и свойства жидкостей и газов, насыщающих его, не постоянны. Как результат молекулярно-поверхностных эффектов на границе раздела фаз в нефтяном пласте наибольшее значение имеет процесс адсорбции активных компонентов нефти на поверхности породообразующих минералов. С этим процессом прежде всего связана гидрофобизация поверхности, а следовательно, и уменьшение нефтеотдачи пласта. Образование адсорбционного слоя ведет к построению на его основе граничного слоя нефти, вязкость которого на порядок выше вязкости нефти в объеме, а толщина в ряде случаев соизмерима с радиусом поровых каналов. В связи с этим уменьшается проницаемость и увеличиваются мик-ро- и макронеоднородности коллектора. [c.37]
Наличие ионогенных функциональных групп в молекулах указанных соединений обусловливает их хемосорбцию па поверхности минерала, что, как правило, приводит к ее гидрофобизации и обеспечивает эффективную флотацию минерала. Кроме того, аэрофлоты, вследствие их способности к адсорбции на поверхности раздела фаз жидкость — газ, являются пенообразователями при флотации. [c.199]
Гидрофобизация поверхности частиц, а также воздействие на них вибрации ослабляет связь влаги с поверхностью пор и улучшает условия обезвоживания [4, с. 57]. [c.271]
Адсорбционная гидрофобизация стекловолокна, а также ряда синтетических волокон имеет важное значение при их получении, последующей переработке и прядении, давая устойчивую смазочную пленку на поверхности этих волокон и тем самым препятствуя повреждению поверхности и разрыву. [c.69]
Следует заметить, что на поверхности отбеленной гидрофильной ткани, благодаря полярности целлюлозы, адсорбирующиеся молекулы мыла могут ориентироваться полярными группами к волокну и неполярными углеводородными радикалами — в моющий раствор. Казалось бы, в этом случае должна происходить гидрофобизация поверхности, понижающая эффект стирки. Однако имеются данные, что при использовании достаточно концентрированных растворов мыла после возникновения первого слоя молекул на ткани образуется второй слой мыла, молекулы которого ориентированы противоположным образом, т. е. полярной группой в моющий раствор. Таким образом, и в этом случае наблюдается гидрофилизация поверхности ткани. [c.163]
Известно, что сильная гидрофобизация наступает только при условии хемосорбционной связи полярных групп поверхностноактивных веществ (ПАВ) с атомами твердой поверхности [60]. Молекулы ПАВ ориентируются полярными группами в сторону поверхности, а углеводородными цепями - в водную фазу, тем самым вызывая гидрофобизацию поверхности. [c.43]
Таким образом, можно сформулировать условия, ведущие к изменению смачивания водой твердых поверхностей. Влиять на вид изотерм П(/1) смачивающих пленок воды можно в основном за счет двух эффектов — зарядовых (Пе) и структурных (П ). Молекулярные силы, зависящие от спектральных характеристик воды и твердой подложки, мало чувствительны к составу водного раствора, температуре и заряду поверхностей. Поэтому для данной твердой подложки значения Пт практически постоянны. Влиять на структурные силы можно посредством трех факторов повышением концентрации электролита и температуры, что ведет к уменьшению структурного отталкивания, а также путем адсорбции молекул ПАВ, что изменяет характер взаимодействия молекул воды с твердой поверхностью. Ухудшение смачивания, необходимое для повышения эффективности флотации, достигается обычно путем адсорбции поногенных ПАВ. При этом важно, чтобы ПАВ избирательно адсорбировалось на одной из поверхностей пленки, придавая ей заряд, обратный по знаку заряду другой поверхности. В этом случае возникают силы электростатического притяжения (Пегидрофобизации твер- [c.217]
Недостатком неорганических загустителей является их гидрофильность, т. е. отсутствие стойкости к воде, при попадании которой смазки разрушаются. Для получения водостойких смазок. силикагель и бентонитовые глины подвергают модифицированию— гидрофобизации. Поверхность частиц силикагеля гидрофо-бизируют, обрабатывая его полисилоксанами, аминосоединениями или галогензамещенными органическими соединениями. Наиболее эффективна этерификация силикагеля высшими спиртами, например н-бутиловым, осуществляемая, как правило, под давлением до 1 МПа при 190—210 °С. [c.376]
Минералы, подвергнутые измельчению, могут обладать естественной флотируемостью, либо она может быть вызвана искусственной гидрофобизацией поверхности. [c.155]
Благодаря своему дифильному характеру, молекулы собирателя располагаются так, что их полярные части направлены к поверхности минерала, а неполярные в сторону жидкости (рис. 64,а). Этим и достигается гидрофобизация поверхности. [c.156]
Гидрофобизующая ориентация в результате адсорбции любого органического поверхностно-активного вещества из углеводородной жидкой среды на поверхности частичек суспензии вызывает стабилизацию их, чем предотвращает агрегирование, особенно, если первоначально частички были гидрофильными нли олеофобными. В водных суспензиях такая гидрофобизация вследствие адсорбции вызывает обратный эффект — рыхлое сцепление (флокуляцию) частичек направленными наружу углеводородными цепями. На принципе флокуляции базируется ряд процессов обогащения полезных ископаемых, она сопутствует флотации и имеет большое значение для повышения скорости оседания суспензий (концентратов) и отфильтровывания от них водной среды. [c.69]
В последнем случае при стабилизации медных порошков коррозионная стойкость металла повышалась в 50—70 раз по сравнению с нестабилизированной порошковой медью. Было показано, что для гидрофобизации поверхности частиц металла требуется вполне определенная концентрация мыла, при достижении которой стабилизирующее действие пленки проявляется наиболее полно. Опыт показал, что расход стабилизатора весь- ма незначителен, во всех случаях он не превышал 0,01%- [c.349]
Широко используется в практике пропитка железобетонных изделий гидрофобизирующими жидкостями (в основном ГКЖ-94), Такая пропитка может осуществляться после монтажа конструкции или завершения стро]ительства сооружения путем простого смачивания его поверхности. Гидрофобизация существенно снижает водо-поглощенйе бетона, препятствует проникновению в его толщу агрессивных водных растворов, в 2. .. 3 раза повышает морозостойкость. Чаще всего для гидрофобизацион-ной пропитки применяется 5 %-ныи раствор жидкости ГКЖ-94 в толуоле. На конструкциях, находящихся на открытом воздухе, гидрофобизационную пропитку необходимо возобновлять через 5. .. 6 лет, [c.147]
Химическое модифицирование поверхности кремнезема реакциями с силанольными и силоксановыми группами. Гидрофобизация поверхности реакциями с различными алкил-, алкенил- и арилхлорси-ланами. Прививка к поверхности органических модификаторов с концевыми гидрофильными и химически активными функциональными группами. Химическая иммобилизация ферментов в макропорах. Исследование поверхностных соединений методами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии вторичной эмиссии. [c.89]
Эффективность очистки флотацией значительно увеличивается, если с целью интенсификации образования комплексов пузырек — частица в воду вместе с воздухом добавить различные реагенты, увеличивающие гидрофобизацию поверхности частиц, дисперсность и устойчивость газовых пузырьков. В качестве коагулянтов, образующих микрохлопья, всплывающие с захваченными ими частицами загрязнений в виде пены, исиользуют соли аммония и железа (лучше хлорид железа (П1) и хлорид алюминия, которые не увеличивают содержания сульфат-ионов в оборотной воде). Степень очистки безреагентной флотацией — всего 11—23%- [c.94]
При малой концентрации электролита (кривая 1 на рис. 11.3) снижения электростатического барьера недостаточно для коагуляции. Однако в присутствии электролита в начальном индукционном периоде постепенно происходит утончение граничных гидратных прослоек и ослабление сил структурного отталкивания (участок а). Становится возможной первичная агрегация частиц (участок б), ведущая к уплотнению адсорбционных слоев эмульгатора на поверхности растущих агрегатов, усилению их гидратации и, следовательно, структурного отталкивания. Коагуляция затормаживается, что отвечает промежуточному индукционному периоду. Но гидрофобизация поверхности агрегатов и утончение граничных гидратных прослоек в присутствии электролита продолжается (участок в), вновь ослабляется структурное отталкивание, и коагуляция возобновляется. При достаточных размерах агрегатов система теряет седимен- [c.195]
Свойства многих порошкообразных материалов, в частности соответствующих строительных материалов, могут существенно изменяться при адсорбции на их поверхности тех или других веществ. На этом основана, например, гидрофобизация цемента при обработке его растворами солей высокомолекулярных органических кислот и др. Почвой адсорбируются различные растворенные вещества из природных вод, П. А. Ребиндер нашел, что адсорбционные процессы могут приводить к понижению прочности некоторых материалов (металлов, горных пород) и это дает возможность интенсифицировать процессы их механической обработки. Коллоидные системы вследствие очень малых размеров частиц -ббладают настолько большой поверхностью раздела, что адсорбционные про цессы развиваются на них особенно интенсивно. [c.376]
Соединения III и IV, называемые часто просто дисульфидами, играют значительную роль в процессе гидрофобизации поверхности минерала. Большинство исследователей считает, что дисульфиды способны к хемосорб-ционному закреплению на поверхности минерала [3]. Некоторое преимущество этих соединений по сравнению с ксантогенатами и аэрофлотами — их меньшая чувствительность к составу флотационной пульпы (наличию ионов солей жесткости и ионов тяжелых металлов), а также к присутствию окислителей и к pH среды. Бис-ксантогенаты и бис-(диалкилдитиофосфаты наряду с дисульфидной группой содержат серу в тионной форме, которая может оказывать существенное влияние на их поведение при флотации. [c.200]
Работами Беннета и Бартена [199] установлено, что даже при наличии пленки воды на поверхности породы в результате адсорбции активных компонентов из нефти пленка разрывается, в результате происходит гидрофобизация гидрофильной поверхности. [c.96]
Флотационный способ выделения хлорида калия из сильвинита основан на флотогравитационном разделении водорастворимых минералов калийной руды в среде насыщенного ими солевого раствора. Это достигается селективной гидрофобизаци-ей поверхности частиц калийных минералов с помощью флото-реагентов — собирателей. [c.254]
В заключение следует подчеркнуть, что капиллярные явления имеют место на границе трех фаз твердое тело — жидкость — газ (вторая жидкость), т. е. должен существовать мениск жидкости. Например, если пластины или частицы полностью находятся в жидкости, то они не могут быть подвержены капиллярным явлениям, ио если из системы удалить жидкость настолько, чтобы появилась поверхиость раздела твердое тело — газ, как пластины пли частицы начнут притягиваться (0 90°). Капиллярным явлением объясняется, иаиример, появление формуемости у речного песка иосле его смачивания, колткова-инс порошков при суиисе и т. д. Гидрофобизация поверхности приводит к обратному резулыату. [c.91]
Благодаря гидрофобности углеводородных радикалов, керамика, бумага, ткани, покрытые тончайшим слоем низкомолекулярных кремнийорганических соединений, приобретают водоотталкивающие свойства, т. е. теряют способность смачиваться водой. Особенно эффективны в этом отношении мономерные соединения, например алкилхлорсиланы. В этом случае хлор взаимодействует с гидроксильными группами целлюлозы или с тончайшим слоем воды, удерживаемой на поверхности керамики, мрамора и др. (выделяя НС1), а углеводородные радикалы располагаются, выступая на поверхности материала и в его порах. В тех случаях когда нежелательно выделение хлористого водорода, разрушающе действующего на материал, применяют алкиламиносиланы или алкилзамещенные эфиры орто-кремневой кислоты. Гидрофобизация материалов повышает их удельное поверхностное сопротивление. [c.275]
Механизм взаимодействия сульфидов с поверхностью минерала при флотации пока не изучен. Однако можно предположить, что гидрофобизации поверхности минера— лов нефтяными сульфидами становится возможной за счет координационного связывания их активными поверхностными центрами, в частности поверхностными ионами. Координационная связь между молекулой сульфида и поверхностным ионом может образбваться за счет свободной пары электронов атома серы. Упрочнению комплекса способствует также возникновение донорной я-связи между ионом и реагентом. [c.203]
Считается, что металлы по своей молекулярной структуре гидро-фобны, и гидрофильность их поверхностям сообщает присутствие окислов и сорбированых газов /56/. Окисные пленки в естественных условиях содержатся практически на всех металлах, за исключением золота, платины и серебра. На железе окисные пленки имеют толщину 1,5-15 нм, иа алюминии- 5-20 нм. Удаление окислов шлифованием в присутствии воды приводит к увеличению краевого угла смачивания поверхности водой /62/ и, следовательно, к гидрофобизации поверхности. Металлы и их окислы относятся к веществам с высокой поверхностной энергией, превышающей 500 мДж/м , тогда как органические пластмассы и низкомолекулярные вещества, как правило, имеют более низкие значения этой величины, порядка 25-70 мДж/м /56/. [c.104]
Сильно поверхностно-активные вещества (не стабилизаторы) могут быть дезмульгаторами устойчивых эмуЛьсий, т. е. способствовать их расслоению в результате коалесценции капелек. Адсорбируясь сильнее, чем стабилизатор, такие деэмульгаторы вытесняют его с поверхности капелек, но агрегативную устойчивость эмульсий они не обеспечивают, т. е. не могут предотвратить коалесценцию — слияние капелек. Адсорбируясь на твердых поверхностях, например на поверхности частичек пигментов или наполнителей, поверхностноактивные вещества второй группы могут резко изменять молекулярную природу твердой поверхности, т. е. условия ее избирательного смачивания на границе двух антиполярных жидкостей вода — масло. В результате такой ориентированной адсорбции поверхностно-активных веществ происходит гидрофобизация первоначально гидрофильных твердых поверхностей и, наоборот, гидрофилизация первоначально гидрофобных поверхностей. При этом особенно резко выражен эффект гидрофобизации он усиливается химической связью — фиксацией полярных групп поверхностно-активных веществ на соответствующих участках твердых поверхностей. Достаточно длинные углеводородные цепи, ориентированные при этом наружу, вызывают несмачивание такой поверхности водой или избирательное вытеснение воды с такой поверхности неполярной жидкостью (маслом). Такими гидрофобизато-зами являются прежде всего флотационные реагенты-собиратели. 4х задача состоит в том, чтобы в результате избирательной химической адсорбции или соответствующей поверхностной химической реакции понизить смачивание водой поверхности определенных твердых частичек, например минерала. Именно такие частички и прилипают к пузырькам воздуха в суспензии (пульпе) флотационной машины с образованием краевого угла, наибольшее гистерезисное значение которого определяет интенсивность прилипания (силу отрыва). На неокислен-ных металлах и сульфидах такими гидрофобизаторами бывают поверхностно-активные вещества со специфическими химически адсорбирующимися полярными группами, которые содержат двухвалентную серу или фосфор (например, алкил- и арилксантогенаты, тиофосфаты с металлофильными группами). [c.68]
В заявке на европейский патент 199559 (Mobil Oil ompany Ltd., Австрия, Бельгия, Швеция и др.) представлен интересный способ повышения стойкости битуминозных дорожных покрытий к воздействию влаги, т.е. гидрофобизации поверхности. Каменный материал (гравий, щебень), используемый для изготовления различных горячих асфальтобетонных и холодных эмульсионно-минеральных смесей, перед смешиванием с вяжущим может быть предварительно обработан катионной восковой эмульсией с содержанием парафина 1-10% масс. Непосредственно после этого битуминозная масса, предназначенная для строительства дорожного покрытия, укладывается и уплотняется. Доля воска в каменном материале не должна превышать 1.5 % масс., т.к. в противном случае частицы каменного материала будут склеиваться друг с другом и плохо укладываться. [c.169]
В строительных и дорожных материалах на основе битумов и прежде всего в различных асфальтобетонах добавки поверхностно-активных веществ — пластификаторов — приобретают большое значение, резко повышая сцепление битума с дисперсным минеральным заполнителем и прилипание битума к каменному материалу. Такое увеличение адгезии достигается гидрофобизацией минеральных поверхностей в результате химически фиксированной адсорбции с образованием нормально ориентированного адсорбционного слоя поверхностно-активного вещества. Кремнеземистые поверхности, например, кварцевого песка, гидрофобизируются при этом, как уже указывалось, ка-тионактивными веществами. Однако при предварительной активации щелочноземельными катионами, например обработкой известковой водой, гидрофобизация может быть осуществлена также и с помощью анион.1ктивных веществ— карбоновых кислот и их мыл, которые к тому же являются более универсальными активаторами, гидрофоби-зируя также и карбонатные породы (известняки, доломиты). [c.72]
Особенно большое значение приобрели кремнийорганические гидрофобизаторы для повышения эксплуатационных характеристик цемента и бетона. Хорошо известно, как отрицательно сказывается на качестве цемента его продолжительное хранение в условиях повышенной влажности. Гидрофобизация цемента позволяет избежать его затвердения в процессе хранения. Гидрофобный цемент становится не гигроскопичным, а поэтому может сохранять свою первоначальную активность даже при длительном хранении во влажной атмосфере. В то же время сроки схватывания растворов таких цементов ие отличаются от обычных. Обработку цемента проводят препаратами ГКЖ—Ю или ГКЖ—И. Эти вещества играют также роль пластифицирующе-воздухововлекающих добавок. Они адсорбируются на зернах цемента, уменьшая трение между ними. Одновременно с этим кремнийорганические соединения способствуют повышению однородности смеси, что, в свою очередь, улучшает воздухозадерживающую способность цементного раствора. Благодаря вовлекаемому воздуху в массу цемента и процессу гидрофобизации внутренней поверхности пор и капилляров кремнийорганические добавки повышают при этом морозостойкость затвердевшего бетона почти в два раза. Одновременно повышается его механическая прочность на растяжение, трещиностойкость, газо- и водонапроницаемость, а также стоР1кость бетона к солевым растворам. Очень ценно и то, что введение этих добавок значительно уменьшает появление высолов на поверхности бетонных конструкций. [c.194]
Коллоидные поверхностнотактивные вещества имеют большое практические значение. Они используются, например, как стабилизаторы дисперсных систем, для гидрофобизации или гидрофилиза-ции поверхности, для понижения прочности при дроблении, в качестве компонентов моющих средств, в смазочных материалах. [c.77]
Природу твердой поверхности можно, однако, изменить и превратить гидрофильную поверхность в гидрофобную (процесс гидрофобизации) и, наоборот, гидрофобную поверхность можно превратить в гидрофильную (процесс гидрофилизации)., Для этого на твердой поверхности создают адсорбционный слой поверхностно-активного вещества. Например, поверх-, ность алюминиевой пластинки, обычно покрытая окисной пленкой АЬОз, гидрофильна, т. е. довольно хорошо смачиваетси водой (краевой угол смачивания равен 40°). Такую пластинку можнЪ гидрофобизировать, обработав ее раствором какой-нибудь жирной кислоты. Молекулы кислоты, адсорбируясь на поверхности пластинки, образуют ориентированный слой, в котором полярные группы молекул обращены к поверхности пластинки, а углеводородные цепи — в воздух. На такой пластинке капли воды образуют ( пые краевые угльТ) (рис. 30). [c.63]
Во многих случаях Изменение отношения к воде того или иного вещества может быть достигнуто искусственно. Например, поверхность стекла гидрофильна, но при взаимодействии с всегда покрывающей ее влагой подходящего кремнийорганиче-ского соединения [например, (СНз)251С12 (т. пл. —76, т. кип. 70 °С)] происходит гидролиз последнего, в результате чего на поверхности Образуется прочная гидрофобная пленка. Подобная гидрофобизация находит широкое использование для придания водоотталкивающих свойств многим Материалам (стеклу, бетону, тканям, бумаге И др.). С Другой стороны, обработкой сажи посредством NaOGl ее обычная гидрофоб-яость может быть изменена на гидрофйльность. [c.614]
chem21.info
Гидрофобизация поверхности: особенности и преимущества технологии.
Специалисты знают, как защитить любой фасад от губительного воздействия влагиИдеально чистый и ухоженный фасад без копоти и белого налета – так выглядит, наверное, каждый новый дом. Потускневшая краска, грибок, плесень, высолы и другие малоприятные моменты постепенно напоминают о себе в процессе эксплуатации здания, и от первоначальной красоты порой не остается и следа.
От агрессивного воздействия влаги страдают больше всего кирпичные и бетонные поверхности, имеющие пористую структуру. Попадая в поры материала, вода с примесями растворенных в ней газов разрушающе действует на бетон, кирпич, мрамор и другие строительные материалы.
Один из эффективных способов справиться с этой проблемой – гидрофобизация фасадов: речь идет об обработке поверхности зданий специальными пропитками, или гидрофобизаторами, которые ощутимо повышают водоотталкивающие способности фасада. Работы по гидрофобизации фасадов, которые часто входят в перечень услуг клининговых компаний, рекомендуется проводить в качестве профилактических, обращая внимание на участки, наиболее подверженные воздействию влаги. Практика показывает, что стоимость восстановления и ремонта фасада обходится значительно дороже, чем выполнение предупредительных работ.
Трудно поверить в то, что причиной разрушения поверхностей фасадов зданий становится обыкновенная дождевая вода, а также испарения грунтовых вод, способные не только «украсить» экстерьер дома белесыми разводами, но и сорвать облицовку или штукатурку.
Гидрофобизация поверхностей преследует несколько целей:
- защищает стены от промокания и потери их теплоизоляционных свойств;
- повышает прочностные характеристики здания, увеличивая тем самым срок эксплуатации конструкции на 10-15 лет;
- повышает антикоррозийную стойкость и морозостойкость фасадов, балконов, цоколей, парапетов, козырьков и других конструктивных элементов здания;
- предотвращает появление мха, гнили, плесени, грибка на стенах, шиферных и черепичных крышах, а также появление высолов – белых разводов – на каменных и кирпичных фасадах;
- помогает увеличить срок службы латексной, силикатной и воднодисперсионной краски, если гидрофобизатор наносится в качестве грунта на фасад здания или внутренние поверхности стен в помещениях с повышенной влажностью, например саунах, бассейнах или банях.
Как выполняется гидрофобизация поверхностей?
Прежде чем нанести на поверхность гидрофобизатор, необходимо очистить ее от грязи и солевых отложений, а затем высушить. Для нанесения водоотталкивающего слоя, чаще всего на основе силиконовых соединений, используются специальные кисти, валики и распылители, а к работе с высотными зданиями привлекаются промышленные альпинисты.
В зависимости от характеристик поверхности раствор наносится равномерно сверху вниз методом полива, распыления, окунания или кистью, а после этого поверхность высушивается. Оптимальная температура для гидрофобизации фасадов – не менее 7 С. Чтобы достичь нужного эффекта, процедуру никогда не проводят после дождя.
Как правило, поверхность высыхает, приобретая гидрофобные свойства, в течение суток, если температура окружающего воздуха составляет 15-20 С. Однако специалисты знают эффективные способы ускорить этот процесс, например подвергнув поверхность однократному нагреванию в течение 30 минут до температуры 100-120 С.
Гидрофобизация поверхностей – лучший способ борьбы с высолами на фасадах зданийА что в итоге?
Гидрофобизатор образует на поверхности тонкое несмываемое покрытие, закрывающее доступ молекулам воды в середину пористого материала. При этом пропитка оставляет поры открытыми для пара и газов, снижая паропроницаемость обработанной поверхности не более чем на 10-20%. Теперь вода не будет впитываться в поверхность, а будет аккуратно стекать с нее, не нанося вреда внутреннему слою.
Обрабатывать таким образом можно не только кирпичные и бетонные поверхности: гидрофобизацию фасадов проводят и на других пористых материалах, например асбесте, керамзитобетоне, известняковых блоках, цементно-песчаной и цементно-известняковой штукатурке, искусственном и натуральном камне, а в некоторых случаях даже на гипсокартоне.
www.drec.ru
Гидрофобизация - поверхность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Гидрофобизация - поверхность
Cтраница 1
Гидрофобизация поверхности при помощи кислорода имеет место и в других случаях. Так, при обработке кислородом частиц халькопирита наблюдается рост краевого угла от 59 до 98 по мере увеличения времени контакта этих частиц с пузырьком. Для пирита из фалерита первоначально до 45-минутного - контакта имеет место рост краевого угла в атмосфере кислорода, а затем - некоторое его падение. [1]
Гидрофобизация поверхности кислородом происходит в результате образования оксидной пленки. Последний процесс для золота, по-видимому, не характерен, а может быть отнесен к влиянию примесей, которые могут присутствовать в частицах золота. [2]
Гидрофобизация поверхности достигается также применением соответствующего отвердителя. [3]
Гидрофобизация поверхностей в момент их образования или длительного взаимодействия с водой частично объясняется переориентацией молекул поверхностного слоя. В случае длительного взаимодействия с водой поверхностно-активных веществ, в частности жирных кислот [40], гидрофилизация происходит не только на поверхности, но и распространяется в глубь вещества и носит довольно стойкий характер. Это указывает на то, что гидрофилизация обусловлена поглощением поверхностью молекул воды, образующих поверхностный водный слой и даже проникающих во внутренние слои. В случае гидрофобных поверхностей, образованных поверхностно-активными веществами, гидрофилизация проявляется особенно резко, так как молекулы воды связываются полярными группами, образуя сравнительно устойчивые гидраты. [4]
Гидрофобизация поверхности 163 Гидрофобнзированная ткань, схема несмачивания водой 164 Гидрофобное взаимодействие 406 Гндрофобность, поверхностная. [5]
Гидрофобизация поверхностей из нержавеющей стали и хрома является сложной-задачей, поскольку атомы хрома и никеля обладают очень малым химическим сродством с другими элементами. [7]
Гидрофобизация поверхности наполнителей соединениями, обладающими структурирующей [116], термостабилизирующей способностью [117] или являющимися антиоксидантами [118], значительно повышает термическую и термоокислительную стабильность полимеров. [8]
Гидрофобизация поверхности силикальцита приводит к значительному ослаблению сцепления материала со строительным раствором. Поэтому гидрофобизацию следует проводить на фасаде здания после окончания отделочных работ, а не заранее - на заводе. [9]
Гидрофобизации поверхности сорбента добиваются обработкой гексаметилдисила-заном или триметилхлорсиланом. [11]
Гидрофобизация поверхности каолина менее эффективна, чем трепелов и маршалита. [12]
Гидрофобизацию поверхности алюминия производят путем погружения пластинок в растворы стеариновой кислоты в бензоле. Алюминиевые пластинки погружают в эти растворы на 10 - 20 мин. [13]
Гидрофобизацию поверхности алюминия производят путем погружения пластинок в растворы стеариновой кислоты в бензоле. Алюминиевые пластинки шь гружают в эти растворы на 10 - 20 мин. [14]
Для гидрофобизации поверхности часто применяют алкилхлор-силаны. Процесс гидрофобизации поверхности под действием алкилхлорсиланов представлен на рис. VIII, 1, а результаты изменения адгезии после обработки поверхности различными силанами даны в табл. 11 4 ( см. с. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Гидрофобизация - поверхность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Гидрофобизация - поверхность
Cтраница 3
Этим и достигается гидрофобизация поверхности. [31]
Сравнительной дешевизной характеризуется гидрофобизация поверхностей изделий из бетона и горных пород при помощи мыла на основе углеводородов в том случае, когда они находятся в форме эмульсии. Примером может служить обработка поверхностей 2 - 5 % - ной парафиновой эмульсией. Для ее получения горячий 2 % - ный раствор мыла при непрерывном перемешивании вливают струей в 20 % - ный бензиновый раствор парафина. Защищаемые поверхности дважды покрываются такой эмульсией. Способ дает хорошие результаты на практике. [32]
Таким образом, гидрофобизация поверхности минеральных частиц, которая приводит к росту адгезии, может быть достигнута обработкой кислородом флотационной пульпы. [33]
Различают следующие способы гидрофобизации поверхности: а) изменение структуры или состава пластмассы; б) введение гидрофобной добавки; в) лакирование поверхности изделия. [35]
Для обнаружения причины гидрофобизации поверхности силикагелей был проведен анализ адсорбционных свойств прокаленных образцов с разграничением влияния температуры на разрушение пористой структуры и сокращение сорбирующей поверхности и на изменение свойств поверхности; в силу небольшой термической стойкости обычных силикагелей, структура которых разрушается, начиная уже с 300, до сих пор этого не удавалось сделать. [36]
Впервые рассмотрено влияние гидрофобизации поверхности природных песчаников ТМХС на их фильтрационно-емкостные свойства и капиллярную пропитку водой и керосином. Установлено, что при проницаемости более 20 10 м гидрофобизация породы не приводит к изменению ее пористости и абсолютной проницаемости. Модифицирование поверхности породы сопровождается снижением начальной скорости капиллярной пропитки водой. Гидрофобизация образцов с проницаемостью ( 44 - 500) 10 м приводит к увеличению относительной фазовой проницаемости по керосину в 1 1 - 1 5 раза. При более высоких значениях проницаемости происходит увеличение относительной фазовой проницаемости по воде. Установлено, что полученные закономерности обусловлены образованием поверхности со смешанной смачиваемостью. [37]
Оренбургского месторождения характеризуются значительной гидрофобизацией поверхности и, следовательно, аномально низким содержанием остаточной воды, что явилось следствием условий формирования газоконденсатной залежи за счет оттеснения нефти поступавшим в нее газом. Для Оренбургского месторождения, по данным [4], объем пор, через которые фильтруется газ, составляет 20 - 60 % их общего объема. Тогда количество потенциально вовлекаемой в газообмен поровой жидкости достигает в среднем около 800 см3 / м3 газа. Однако и эта величина будет завышенной, поскольку некоторая часть фильтрующих пор занята битуминозным веществом, да и объем пор, в которых возможна фильтрация жидкости, составляет лишь часть объема пор, фильтрующих газ. С учетом вероятного соотношения в карбонатных коллекторах пористости ( в среднем от долей процента до 4 %) и трещинов. [38]
Следовательно, если происходит гидрофобизация поверхности, то во времени увеличивается и сила прилипания пузырька к этой поверхности, что вызовет зависание пены и приведет к разгрузке давления. [40]
Возможно также, что гидрофобизация поверхности стекла уменьшает ингибирующее влияние кислорода воздуха на процесс полимеризации полиэфирной смолы. [41]
Однако в некоторых случаях гидрофобизация поверхности коллектора в призабойной зоне добывающей скважины может способствовать увеличению притока нефти. Часто при вскрытии продуктивного пласта или при глушении добывающей скважины некачественными растворами, нефтенасыщенные пропластки обогащаются капиллярно удерживаемой водой. Это в свою очередь приводит к увеличению относительной проницаемости для нефти. Однако обязательным условием эффективности применяемой технологии в этом случае является одновременное повышение фильтрационных сопротивлений в пропластках, промытых водой. [42]
Методы, основанные на гидрофобизации поверхности пород призабойной зоны с применением ПАВ, аэрированных жидкостей, полиорганосилоксанов и других химических продуктов. Общий механизм заключается в гидрофобизации пород, приводящей к снижению фазовой проницаемости пород для воды, а также в образовании пузырьков газа, которые легко разрушаются в присутствии нефти. [43]
Методы, основанные на гидрофобизации поверхности пород призабой-ной зоны с применением ПАВ, аэрированных жидкостей, полиорганосилокса-нов и других химических продуктов. Общий механизм заключается в гидрофобизации пород, приводящей к снижению фазовой проницаемости пород для воды, в образовании пузырьков газа, которые легко разрушаются в присутствии нефти. [44]
Для усиления эффекта влияния гидрофобизации поверхности поровых каналов полярными компонентами нефти многократно экстрагированные образцы, не содержащие воду, насыщали нефтью на фильтрационной установке в условиях, близких к пластовым. [45]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Эффект - гидрофобизация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Эффект - гидрофобизация
Cтраница 1
Эффект гидрофобизации основан на адсорбции ПАВ на поверхности породы, улучшении смачиваемости ее нефтью и повышении, следовательно, фазовой проницаемости для нефти. Это способствует увеличению дебита нефти и снижению обводненности добываемой продукции. [1]
Эффект гидрофобизации контролировался измерением краевых углов смачивания поверхности водой, критических углов скатывания и определением устойчивости покрытия к дождеванию. [2]
Эффект гидрофобизации при адсорбции ПАВ из углеводородной жидкости особенно сильно выражен при химическом закреплении молекул на поверхности металла. Так как для предотвращения отложения парафина требуется гидрофилизация поверхности металла, то, очевидно, следует применять различного типа водо - и углево-дородорастворимые ПАВ - неионогенные и катионные. Анионные ПАВ не представляют интереса, так как плохо адсорбируются на поверхности металла. [3]
Эффект гидрофобизации основан на адсорбции ПАВ на поверхности породы, улучшении смачиваемости ее нефтью и повышении, следовательно, фазовой проницаемости для нефти. Это способствует увеличению дебита нефти и снижению обводненности добываемой продукции. [4]
Продолжительность эффекта гидрофобизации от малообъемных обработок составляет 0 5 - 2 5 мес. [5]
Результаты лабораторных исследований показали, что эффект гидрофобизации терригенных коллекторов зависит от степени промывки их водой и трещиноватооти пласта. [6]
Однако проведенные нами лабораторные исследования показали, что эффект гидрофобизации терригенных коллекторов зависит от степени промытости их водой, а также трещиноватости. Средняя продолжительность эффекта в поровых коллекторах составляет 9 - 12 месяцев, а в порово-трещиноватых до 5 - 6 месяцев. [7]
Ингибирование лакокрасочных покрытий, значительно повышая антикоррозионные характеристики, не ухудшает физико-механических свойств покрытий и может усиливать эффект гидрофобизации металла, что позволяет наносить лакокрасочные материалы на влажные металлические поверхности изделий. [8]
Сохранение на таком хорошем уровне всех структурно-механических характеристик промывочной жидкости в случае обработки ее ГКЖ-Ю является результатом эффекта гидрофобизации глинистых частиц. На это же указывают и сравнительные данные по фракционному составу ( табл. 14) твердой фазы промывочной жидкости при бурении скв. [9]
Покрытие солей мономолекулярным слоем ПАВ приводит к заметному снижению гигроскопичности образцов ( табл. 7 9), однако при хранении их во влажной атмосфере ( р 80 %) более недели эффект гидрофобизации ( Д у) уменьшается до нуля, после чего поглощение влаги этими веществами происходит с той же интенсивностью, что и немодифицированными образцами. [11]
Таким образом, в результате ориентированной адсорбции поверхностно-активных веществ с длинной радикальной цепью происходит гидрофобизация первоначально гидрофильных твердых поверхностей и, наоборот, гидрофилизация первоначально гидрофобных поверхностей, причем, как указывает П. А. Ребин-дер, особенно резко выражен эффект гидрофобизации, так как он усиливается химической связью - фиксацией полярных групп поверхностно-активных веществ на соответствующих участках твердых тел. Такая фиксация достигается в результате поверхностно-химической реакции между полярной группой реагента и поверхностными атомами ( ионами) твердого тела в кристалличе-i ской решетке. Эта реакция является вторичной стадией адсорбции и ведет к образованию на твердых поверхностях нерастворимых пленок, гидрофобных вследствие ориентации поверхностно-активных молекул углеводородными радикалами в окружающую среду. [12]
Благодаря ориентации полярных групп ПАВ к металлу, а гидрофобных цепей - к окружающей среде, разность полярностей на границе раздела фаз уменьшается. Эффект гидрофобизации особенно резко выражен, если полярные группы реагента прочно ( в предельном случае химически) фиксированы на металлической поверхности. [14]
Эффект гидрофобизации контролировали измерением краевых углов смачивания поверхности водой, критических углов скатывания и определением устойчивости покрытия к дождеванию. [15]
Страницы: 1 2
www.ngpedia.ru
Гидрофобизация покрытий - Справочник химика 21
Гидрофобизующие вещества можно наносить на поверхность изделий кистью. Этим способом получают гидрофобные покрытия на кузовах автомобилей [9] для защиты их от влаги и атмосферных влияний. В некоторых случаях способ пригоден и для гидрофобизации пластмассовых изделий, особенно больших ровных поверхностей, испытывающих длительное атмосферное воздействие. Гидрофобизующие вещества наносят на предварительно обезжиренную поверхность. После высыхания образуется блестящая защитная пленка, которая должна удовлетворять следующим требованиям [c.26] Гидрофобизация покрытия по первому из исследованных способов оказалась менее эффективной. [c.233]Повышение атмосферостойкости строительны.х материалов и конструкций, главным образом защита их от действия влаги, — большая народнохозяйственная задача. Она связана с увеличением долговечности строящихся сооружений, зданий, а следовательно, и со снижением затрат на их последующий ремонт. Поэтому все острее становится вопрос о поиске таких водоотталкивающих средств — гидрофобизаторов, которые при создании ими защитных покрытий могли бы отвечать целому ряду требований. Прежде всего они не должны ухудшать внешний вид обрабатываемого материала и не увеличивать их массу, В то же время гидрофобизирующие средства должны глубоко проникать в поры материала, но при этом не уменьшать его воздухопроницаемость. Кроме того, необходимо, чтобы гидрофобизаторы обладали высокой стойкостью к химическим реагентам, термо- и атмосферостойкостью и были безвредны для человека и животных. При этом нельзя забывать и о их стоимости, так как для гидрофобизации строительных материалов и конструкций требуются значительные количества гидрофобизирующих продуктов. [c.192]
Применение в качестве жаростойких и атмосферостойких покрытий для производства стеклотекстолита большой прочности и теплостойкости пенопластов, выдерживающих температуру до 400 С производства полимерцементных растворов и полимербетонов гидрофобизации строительных материалов и изделий, пластификации бетонных смесей в качестве антивспенивателей для интенсификации помола клинкера и сырья для керамических изделий в качестве добавок к бе- гонным смесям (для увеличения морозостойкости, сцепления со старым бетоном и т. д.). [c.113]
Здесь прежде всего следует отметить использование ПАВ в качестве так называемых текстильных вспомогательных веществ (ТВВ) на большинстве стадий переработки всех натуральных и синтетических волокон. Сюда входят отмывка сырой шерсти замасливание — гидрофобизации волокон с целью предохранения их поверхности от повреждений и уменьшения сцепления волокон мягчение — адсорбционное модифицирование ткани применение ПАВ в процессах крашения тканей и печатания на них рисунка, а также такие специальные виды обработки тканей, как нанесение антистатических (препятствующих электризации) и гидрофобизующих ( водоотталкивающих ) покрытий. [c.107]
На рис. 90 показано разделение метиловых эфиров высших жирных кислот методом распределительной ХТС с обращенной фазой. Для гидрофобизации пластинок, покрытых слоем силикагеля Г, использовали силикон. [c.170]
Из исследования адсорбции на поверхности кислотоупорного покрытия методом краевых углов смачивания видно, что ПАВ для эмульсионного травления адсорбируется на эмали кислотоупорных покрытий. Обработка поверхности в эмульсии повышает краевой угол смачивания по сравнению с углом на пластине, обработанной в водном растворе ПАВ, более, чем на 100° С. Столь сильная гидрофобизация поверхности эмали при контакте ее с эмульсией дает возможность полагать, что в данном случае на поверхности копировального слоя образуются адсорбционные пленки ПАВ — углеводород, подобные адсорбционным полимолекулярным [c.126]
Наиболее эфс )ективным способом защиты является их гидрофобизация бетона кремнийорганическими соединениями, которые не меняют внешней фактуры материала, не снижают его теплоизоляционных свойств, прочна удерживаются на поверхности. Гидрофобизацию целесообразно применять для повышения морозостойкости монолитных и пористых бетонов, находящихся в сложных климатических условиях, для предохранения наружной поверхности бетонов от атмосферных осадков и на этой основе стабилизации их теплопроводности и увеличения срока службы декоративных покрытий, а также для покрытия готовых изделий с целью предохранения их от [c.168]
Благодаря гидрофобности углеводородных радикалов, керамика, бумага, ткани, покрытые тончайшим слоем низкомолекулярных кремнийорганических соединений, приобретают водоотталкивающие свойства, т. е. теряют способность смачиваться водой. Особенно эффективны в этом отношении мономерные соединения, например алкилхлорсиланы. В этом случае хлор взаимодействует с гидроксильными группами целлюлозы или с тончайшим слоем воды, удерживаемой на поверхности керамики, мрамора и др. (выделяя НС1), а углеводородные радикалы располагаются, выступая на поверхности материала и в его порах. В тех случаях когда нежелательно выделение хлористого водорода, разрушающе действующего на материал, применяют алкиламиносиланы или алкилзамещенные эфиры орто-кремневой кислоты. Гидрофобизация материалов повышает их удельное поверхностное сопротивление. [c.275]
Стандартным средством, применяемым для гидрофобизации бетонов, является сниртовый раствор калийного мыла. Нанесенное покрытие калийного мыла следует стабилизировать уксуснокислым алюминием. Иногда применяются растворы калийного мыла и квасцов. Другими используемыми для этой цели мылами являются цинковые и алюминиевые мыла. [c.281]
Все перечисленные способы гидрофобизации требуют особо тщательного- исполнения, в противном случае через 3—5 лет могут появиться признаки уменьшения эффективности действия, покрытия и гидрофобизацию придется повторить. [c.281]
Если ткань трудно пропитывается в ванне, то необходимо весь процесс повторить. Оптимальный расход кремнийорганических соединений для гидрофобизации зависит от типа ткани, и обычно колеблется в пределах 1,5—2,5% вес. однако иногда достаточно и 0,5%, а в других случаях расход кремнийорганических соединений достигает даже 4—5%. Силиконовое покрытие можно удалить с текстильного волокна обработкой раствором, содержащим 60 мл плавиковой кислоты на [c.303]
Гидрофобизация сооружений, защитные покрытия связующее для асбеста и т. д. [c.453]
Возможна классификация методов защиты с учетом характера, особенностей и средств их применения (рис. 3,6). Целесообразность использования каждого из методов должна быть обоснована и сочетаться с механизмом биоповреждений. Необходимо также рассмотрение методов защиты от биоповреждений на различных этапах разработки и эксплуатации конструкций, а также применительно к определенным материалам и покрытиям. Из приведенных на рис. 3.6 методов защиты от биоповреждений наибольшее применение нашли методы по предотвращению попадания микроорганизмов на поверхность конструкций, по механическому удалению загрязнений и колоний микроорганизмов и, в несколько меньшем объеме, по снижению шероховатости, пористости, а также гидрофобизации поверхностей. В последнее время много внимания уделяется химическим методам (применению биоцидов) на всех этапах создания и эксплуатации машины, оборудования и сооружений. Основные требования [c.71]
Природу твердой поверхности можно, однако, изменить и превратить гидрофильную поверхность в гидрофобную (процесс гидрофобизации) и, наоборот, гидрофобную поверхность можно превратить в гидрофильную (процесс гидрофилизации)., Для этого на твердой поверхности создают адсорбционный слой поверхностно-активного вещества. Например, поверх-, ность алюминиевой пластинки, обычно покрытая окисной пленкой АЬОз, гидрофильна, т. е. довольно хорошо смачиваетси водой (краевой угол смачивания равен 40°). Такую пластинку можнЪ гидрофобизировать, обработав ее раствором какой-нибудь жирной кислоты. Молекулы кислоты, адсорбируясь на поверхности пластинки, образуют ориентированный слой, в котором полярные группы молекул обращены к поверхности пластинки, а углеводородные цепи — в воздух. На такой пластинке капли воды образуют ( пые краевые угльТ) (рис. 30). [c.63]
Нами исследована возможность использования кремнийорганических соединений (гидролизата тетраэтоксисилана, полиэтил- и полиметилгидросилоксановых жидкостей) для обработки покрытий сварочных электродов. Объектом исследования служили электроды УОНИ 13/45, широко применяющиеся в промышленности. Гидрофобизацию покрытия электродов УОНИ 13/45 проводили двумя способами [c.230]
Большинство лакокрасочных покрытий (виниловые, алкидные, эпоксидные, нитратцеллюлозные, поливинилацетальные имеют краевой угол смачивания водой, не превышающий 72° адгезия к ним льда достаточно высока. Уменьшение сцепления со льдом достигается гидрофобизацией покрытий как с поверхности, так и во всем объеме пленки. Наибольшее распространение из гидрофобизаторов получили кремнийорганические жидкости (ГКЖ-94, ВМС-1000), мыла поливалентных металлов, перфторированные жидкости. Их вводят непосредственно в состав красок или обрабатывают поверхности покрытия, применяя гидрофобизаторы в жидком или парообраз- [c.94]
Гидрофобизация предназначена для создания не-смачиваемых поверхностей и применяется для защиты поверхности изделий из бетона и горных пород от увлажнения. Основным средством, применяемым для гидрофобизации, является спиртовый раствор калийного мыла. Нанесенное покрытие из калийного мыла следует стабилизировать уксуснокислым алюминием. Достаточно широко для гидрофобизации применяются растворы метилсиликонов. Штукатурку можно гидрофоби-зировать введением в раствор стеарата кальция в объеме 3-5 % от объема применяемого цемента. Защищенная таким образом штукатурка отличается повышенной стойкостью в промышленной атмосфере. [c.139]
В заявке на европейский патент 199559 (Mobil Oil ompany Ltd., Австрия, Бельгия, Швеция и др.) представлен интересный способ повышения стойкости битуминозных дорожных покрытий к воздействию влаги, т.е. гидрофобизации поверхности. Каменный материал (гравий, щебень), используемый для изготовления различных горячих асфальтобетонных и холодных эмульсионно-минеральных смесей, перед смешиванием с вяжущим может быть предварительно обработан катионной восковой эмульсией с содержанием парафина 1-10% масс. Непосредственно после этого битуминозная масса, предназначенная для строительства дорожного покрытия, укладывается и уплотняется. Доля воска в каменном материале не должна превышать 1.5 % масс., т.к. в противном случае частицы каменного материала будут склеиваться друг с другом и плохо укладываться. [c.169]
Еще одна важная область применения производных этиленимина и ПЭИ в промышленности полимерных материалов связана с использованием их в качестве покрытий, клеющих и связующих веществ, изменяющих в нужную сторону свойства поверхностей обрабатываемых изделий. Здесь следует отметить, прежде всего, модификацию поверхностей пленок и изделий из синтетических н природных высокополимерных веществ. Так, обработка небольшими количествами ПЭИ [264—270], цианоэтилированного [270] или пероксидированного ПЭИ [270] сообщает водостойкость и способность окрашиваться пленкам и изделиям из полиэтилена [264], полипропилена [264], полиакрило-нитрила 265, 270], поливинилхлорида [270], иолиметилметакри-лата [270], регенерированной целлюлозы [266] и ацетилцеллюлозы [267, 270] при этом пленка из полиэтилена, полипропилена или их сополимеров предварительно обрабатывается окислительным пламенем или электростатическим разрядом [264]. Водостойкий (устойчивый к кипящей воде) целлофан из регенерированной целлюлозы получен [271] обработкой последней сшивающими агентами типа ТЭФ и ТИОТЭФ. Гидрофобизация поверхностей изделий из стекла, дерева, ткани и бумаги достигается [272] обработкой их водным раствором ПЭИ и гидрофобного анионного мыла полученные в результате такой обработки поверхности остаются гидрофобными даже после неоднократного мытья. [c.225]
Ингибирование лакокрасочных покрытий, значительно повыщая антикоррозионные характеристики, не ухудщает физико-механических свойств покрытий и может усиливать эффект гидрофобизации металла, что позволяет наносить лакокрасочные материалы на влажные металлические поверхности изделий. [c.176]
Одним из способов повышения водоустойчивости дорожного покрытия может служить его гидрофобизация, резко ограничивающая возможность увлажнения покрытия и, следовательно, шроника-ния воды в толщу материала. [c.248]
Стевенсон [32] отмечает, что загрязняющее вещество прочно удерживается покрытием, если оно способно растворяться в материале покрытия, в одном из его компонентов или образовывать с материалом комплексное соединение. Инертность по отношению к радиоактивным веществам придают материалам парафин, воск и другие вещества, нанесенные тонким слоем на поверхность с целью ее гидрофобизации. Так как количество сорбированного поверхностью вещества (за счет сорбции и хемосорбции) зависит от величины и качества поверхности, желательно, чтобы поверхности лабо- [c.22]
Увеличение концентрации ЦТАБ в системе после достижения изоэлектрического состояния (>2,5-10 М) приводит к росту положительных значений электрокинетического потенциала. Однако степень агрегации частиц (вплоть до концентрации ЦТАБ 10 М) вновь начинает расти, что может быть обусловлено разрушением ГС при появлении заряда на поверхности частиц, а также некоторой гидрофобизацией поверхности при адсорбции ПАВ. Гидрофилизация поверхности частиц ЗЮг за счет двуслойной адсорбции ЦТАБ [512] маловероятна вследствие низкой степени покрытия ЗЮг ионами ЦТАБ вблизи изоэлектрической точки. Из расчета энергии взаимодействия сферических частиц при С=ЫО М следует, что коагуляция частиц во вторичном минимуме (доли кТ) невозможна. Она происходит в первичном минимуме при преодолении энергетического барьера. Положительная структурная составляющая расклинивающего давления, ограничивающая его глубину, может быть обусловлена как взаимодействием ГС воды на поверхности ЗЮг, так и взаимодействием адсорбционных слоев ПАВ.. Можно ожидать, что при данной концентрации степень покрытия поверхности кварца молекулами ПАВ близка к 20% [513]. Как видно из рис. 10.3, дальнейшее увеличение концентрации ЦТАБ вновь приводит к ее стабилизации (участок г), что может быть связано с образованием геми-мицелл на поверхности кварца, а также увеличением положительного значения -по-тенциала частиц ЗЮг. [c.179]
Чрезвычайно интересный пример гидрофобизации представлен в патенте, в котором дается способ получения сухой порошкообразной воды, приготовляемой путем покрытия полученных помолом тонкодисперсных частиц льда гидрофобным кремнеземом [638]. Когда такой порошок льда нагревается до комнатной температуры, то система остается в виде сухого свободно растекающегося белого порошка, который при рассмотрении под микроскопом состоит из индивидуальных сферических капелек прозрачной чистой воды, причем каждая капелька покрыта почти невидимой пленкой кремнезема. При механическом перз-мешивании такой порошок оседает с образованием жидкой воды, но если система не подвергается воздействию и остается в спокойном состоянии в закрытом сосуде для предотвращения испарения, то она оказывается устойчивой в течение нескольких недель. Таким способом могут приготовляться в порошкообразной форме и водные растворы, если в них не содержатся смачивающие реагенты. [c.829]
Покрытие стеклянных изделий защитной кремнийорганической пленкой не только придает им гидрофобность, но и значительно повышает их термостойкость и механическую прочность при работе разливочных автоматов количество битой посуды уменьшается благодаря гидрофобизации с 0,3—1% до 0,014% при транспортировании же бой стеклянных бутылей снижается с 1% до 0,00017%. Большое значение гидрофобизация стеклянной посуды имеет в медицине — это исключает возможность свертывания крови. Гидрофобизация предметных стекол для микроскопа дает возможность наносить на них очень мелкие, нерастекающиеся капли, которые можно легко перемещать по стеклу. [c.358]
ФТОРОПЛАСТО-ВЫЕ ЛАКИ, получают ва основе растворимых сополимеров фторсшефинов, напр, трифторхлорэтилена с винилиденфторидом. Р-рители — смеси сложных эфиров и (или) кетонов с аром, углеводородами. Наносят пневматич. распылением или окунанием. Сушат при т-рах от комнатной до 160—270 С. Покрытия характеризуются низкой влагопроницаемостью, высокими водо-, атмосферо-, термо- и морозостойкостью т-ра эксплуатации от - 0 до 150 °С (кратковременно — до 250 С) покрытия горячей сушки устойчивы к Нг50морской воде, бензину, минер, маслам недостаток покрытий холодной сушки — плохая адгезия. Ф. д., а также грунтовки и эмали на их основе примен. для защиты узлов и изделий, эксплуатируемых в любых климатич. зонах в условиях воздействия агрессивных сред, солнечной и ионизирующей радиации. Лаки наносят также поверх покрытий на основе др. пленкообразующих, напр. полиакрилатов, с целью их гидрофобизации и повышения атмосферостойкости. [c.639]
Так как энергия водородной связи является обратной функцией числа монослоев воды п (она колеблется от 40 до 115 кДж/моль), наиболее благоприятными в отношении адгезии являются варианты, при которых пленкообразователь взаимодействует с металлом непосредственно (с образованием химических связей, п = 0) или через мономолекулярный слой воды (за счет водородных связей, п = 1). Только в этих случаях, как показывает опыт, обеспечивается высокая и стабильная адгезионная прочность лакокрасочных покрытий. Наметились пути создания покрытий с длительной адгезионной прочностью, основанные на исключении нежелательного действия воды на пленкообразователь использование лакокрасочных материалов, склонных к водовытеснению обезвоживание поверхности (удаление физически адсорбированной воды) гидрофобизация поверхности применение конверсионных покрытий и грунтов. [c.80]
Кроме уже ранее упомянутой гидрофобизации стекла, например склянок для суспензии пенициллина, силиконы применяются в виде каучука или поверхностных покрытий [ 167] для укупорки пузырьков с лекарством, при приготовлении стандартов радиоизотопов [ 230], в качестве средства, облегчающего извлечение лекарственных таблеток из форм [ 2], для обработки текстильных перевязочных материалов [ 34, 191а] (для предупреждения прилипания повязок к ранам, и для других целей [ 18, 19, У133 151, 229, 257]. [c.410]
Гидрофобная обработка материалов и другие области применения. Полиорганосилоксаны используют для придания водоотталкивающих свойств различным материалам. В литературе описаны общие вопросы гидрофобизации [322, 323], способы получения гидрофобных составов [324, 325] и применение гидрофобных составов в различных областях промышленности, в частности для изготовления необледеневающих покрытий самолетов [326]. Значительное количество посвящено гидрофобизации текстильных материалов [327—337], стеклянного волокна [338], стеклянной посуды [339—344], строительных материалов — керамики, бетона, кирпичной кладки [345—354] и хлебных форм [355]. Известно также применение полиорганосилоксанов в качестве антипен-ных присадок к минеральным маслам [356—358] и в фармацевтической промышленности для изготовления лечебных кремов и мазей [359—363]. [c.391]
В настоящее время силиконы для гидрофобизации пластмасс применяются мало. Это связано с тем, что для получения покрытия, стойкого к истиранию, органическим растворителям, полировальным и моющим средствам, требуется горячая сушка при температуре выше 120°С, которую большинство пластмасс не выдерживает. Гидрофобное действие органосилоксанового слоя объясняется ориентацией всех органических групп полиси-локсановой цепочки в направлении от поверхности материала (рис. 8). Толщина наносимой силоксановой пленки весьма мала (около 1 мк), так что пленка не влияет на свойства обрабаты- [c.24]
Для гидрофобизации поверхности недостаточно покрыть изделие или окунуть его в раствор или эмульсию силиконового масла и высушить. Такое покрытие нестойко, легко удаляется при действии растворителей и быстро стирается. Высокая устойчивость покрытия достигается только отверждением с применением катализаторов при высокой температуре. Поэтому силиконовые лаки могут быть использованы только в том случае, если пластмассы устойчивы при температурах выше 120°С. Такими пластмассами являются, например, фенопласты и аминопласты. Для гидрофобизации пластмасс пригодны метилгидросилокса-новые масла, применяемые для обработки текстильных материалов, бумаги, кожи, полиэфирных и полиамидных волокон [27]. [c.25]
chem21.info
Гидрофобизация стен — Строительная компания «РСК Покров»
Если гидроизоляция предполагает покрытие защищаемых конструкций водонепроницаемыми материалами с целью создания преграды влажности, то гидрофобизация – это воздействие на сами материалы. Оно состоит в необходимости снизить до минимума воздействие влаги на обрабатываемые поверхности.Гидрофобные покрытия абсолютно незаметны. Это и неудивительно: их толщина не превышает размера молекул, из которых они состоят. С точки зрения заказчика это означает, что гидрофобизация не меняет внешнего вида зданий и сооружений.Наша компания производит гидрофобизационные работы на любых стеновых поверхностях, которые впитывают влагу. Мы можем, например, обработать стены новостроек, на которых еще не успели появиться высолы. Такие работы проводятся быстро и обойдутся клиенту недорого. Также наша компания выполняет гидрофобизациию на уже пораженных высолами стеновых поверхностях. Естественно, что предварительно потребуется полная очистка фасада от белесого слоя.Мы можем выполнить как поверхностную, так и объемную гидрофобизациию. Поверхностная обработка проводится на готовых строительных объектах. Объемная же делается на стадии производства строительного материала. Этот процесс не препятствует высыханию продукции и способствует её укреплению. Гидрофобилизатор под определенным давлением как бы вдавливается в структуру строительного материала на небольшую глубину. Таким образом, происходит глубокое проникновение защитного слоя в само тело кирпича или бетонного блока. Ясно, что такая форма защиты является более прочной.Разумеется, максимальную защиту можно получить путем совмещения обоих методов гидрофобизации. Дело в том, что в процессе транспортировки и строительства, обработанный кирпич или бетонные блоки могут быть поцарапаны, и возникает угроза появления высолов на поврежденных участках. Нанесение же дополнительно поверхностного слоя гидрофобизатора полностью исключит такую возможность.Гидрофобные составы делаются как на водной основе, так и на органической. Наполнителем могут выступать порошок, эмульсии, жидкости или пасты. Но в любом случае они великолепно отталкивают воду, технические масла, любые жиры и прочие нежелательные вещества. Наличие в составе гидрофобизатора акриловых или кремнийорганических соединений обеспечивает высокую силу сцепления защитного слоя с поверхностью строительных материалов. Поэтому будет не лишним таким образом обработать и те поверхности, которые не поражены высолами. Тем более, что гидрофобизационный слой держится на протяжении 15–20 лет.
colormsk.ru