УДК 667.6

ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Воднодисперсионный лакокрасочный материал специального назначения

Опубликовано в От химии к технологии шаг за шагом · Том 7, Номер 3, 2026 · Страницы 44–53 · Рубрика: Научные статьи
Получено: 02.07.2026 Одобрено: 11.08.2026 Опубликовано: 23.09.2026
Изучено влияние соотношения пигмент/связующее в составе катафорезной грунтовки на технологические и эксплуатационные свойства покрытий. Установлен оптимальный диапазон соотношения — 0.10-0.30. При таких параметрах достигается баланс между эффективностью электроосаждения, удельного расхода и эквивалента осаждения, а также обеспечивается максимальный уровень коррозионной стойкости (1000 ч в камере соляного тумана), высокие физико‑механические и цветовые характеристики покрытий.
пигментная паста, катафорезная грунтовка, соотношение пигмент-связующее
Финансирование
Работа выполнена в рамках проекта «Модифицирование лакокрасочных материалов, не содержащих летучих органических соединений, с целью улучшения технологических и эксплуатационных свойств» по программе развития ЯГТУ в рамках участия в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» в 2026 году.
Текст Список литературы
Текст (RU) (PDF)
Читать Скачать

1. Крылова И.А., Котлярский Л.Б., Стуль Т.Г. Электроосаждение как метод получения лакокрасочных покрытий. М.: Химия, 1974, 135 с.

2. Квасников М.Ю., Точилкина В.С., Рудковская Л.А., Крылова И.А., Павлихин С.Е. Современное состояние и перспективы развития метода окраски электроосаждением водоразбавляемым ЛКМ. Промышленная окраска: Технологии. Материалы. Оборудование, 2008, 4, 6-11.

3. Чурилов Ю.В., Должанская А.М., Силаева А.А., Родионова Н.А., Точилкина Е.О., Квасников М.Ю. Синтез водорастворимых эпоксиаминных олигомеров и получение покрытий на их основе методом катодного электроосаждения. Журнал Сибирского федерального университета. Химия, 2022, 14(3), 361-367. DOI:https://doi.org/10.17516/1998-2836-0244. URL: https://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/144186/08_Churilov.pdf (дата обращения 13.04.2026). EDN: https://elibrary.ru/LHWCCG

4. Квасников М.Ю., Замшин В.А., Кудло В.Л., Ильина Н.С., Чинов В.В., Непочатов В.М. Новая технология получения электрофоретического покрытия на деталях вертолета, эксплуатирующихся в условиях фреттинг-коррозии. Авиационные материалы и технологии, 2019, 4(57), 49-55. DOI:https://doi.org/10.18577/2071-9140-2019-0-4-49-55. URL: https://journal.viam.ru/en/system/files/uploads/pdf/2019/2019_4_7.pdf (дата обращения 13.03.2026). EDN: https://elibrary.ru/IGZAWW

5. Sen S., Chatterjee A., Ramakanth D., Singh SH., Maji P.K. Recent advances in cathodic electrodeposition coatings with special reference to resin materials: A comprehensive review. Progress in Organic Coatings, 2024, 190(23), 108387. DOI:https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108387. EDN: https://elibrary.ru/OYFSOK

6. Усманов Х.А.У. Выбор подходящего связующего для пленкообразующей части грунтовки катодного электроосаждения. TECHика, 2020, (1). 30-33. DOI:https://doi.org/10.24411/2181-0753/2020-10006. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-podhodyaschego-svyazuyuschego-dlya-plenkoobrazuyuschey-chasti-gruntovki-katodnogo-elektroosazhdeniya/viewer (дата обращения 05.03.2026). EDN: https://elibrary.ru/WXWPTF

7. Инаков Т.К., Долимова М.Я., Махамматова С.Х., Косимов А., Инаков К.Т.У. Перспектива выбора подходящего связующего для пленкообразующей части грунтовки. Life Sciences and Agriculture, 2020, (3-2). 37-40. DOI:https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10132. URL: https://sciup.org/journal-1411104/2020-3-2 (дата обращения 25.12.2024). EDN: https://elibrary.ru/QATLFL

8. Акар К.М., Родников Д.Т., Горбунова А.О., Курова Н.В., Малявина Я.М., Силаева А.А. Исследование стабильности водных систем на основе блокированных изоцианатов для применения в катафорезных покрытиях. Успехи в химии и химической технологии, 2024, 38(6), 8-10. EDN: https://elibrary.ru/GNJPPC

9. Чурилов Ю.В., Силаева А.А., Макаров А.В., Должанская А.М. Разработка технологии получения пигментной пасты на основе эпоксиаминного олигомера для получения покрытий методом катодного электроосаждения. Журнал прикладной химии, 2022, 95(9), 1137-1142. DOI:https://doi.org/10.31857/S0044461822090055. URL: https://sciencejournals.ru/cgi/getPDF.pl?jid=prikkhim&year=2022&vol=95&iss=9&file=PrikKhim_2209005Churilov.pdf (дата обращения 13.03.2026).

10. Васялина А.А., Ожиганов В.В., Бакунин Д.О., Ильин А.А. Улучшение диспергируемости воднодисперсионной грунтовки. От химии к технологии шаг за шагом, 2022, 3(4), 15-18. DOI:https://doi.org/10.52957/27821900_2022_04_15. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/5030/view (дата обращения 08.03.2026). EDN: https://elibrary.ru/SDKIUN

11. Кольцов И.Г., Ильин А.А., Милославская В.В., Хлопотинин А.Д. Технологические и эксплуатационные свойства катафорезной грунтовки. От химии к технологии шаг за шагом, 2025, 6(2), 57-64. URL: https://chemintech.ru/ru/nauka/issue/6013/view (дата обращения 18.04.2026). DOI: https://doi.org/10.52957/2782-1900-2025-6-2-57-64; EDN: https://elibrary.ru/BSYTDR

12. ГОСТ Р 58144-2018. Вода дистиллированная. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2019, 14 с.

13. ГОСТ 25271-93. Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Определение кажущейся вязкости по Брукфильду. М.: Издательство стандартов, 1994, 14 с.

14. ГОСТ 31939-2012. Лакокрасочные материалы. Определение массовой доли нелетучих веществ. М.: Стандартинформ, 2014, 12 с.

15. ГОСТ 31992.1-2012. Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности. Часть 1. Пикнометрический метод. М.: Стандартинформ, 2013, 12 с.

16. ГОСТ 6356-75. Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. М.: Издательство стандартов, 1994, 7 с.

17. ГОСТ 33290-2023. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия. М.: Российский институт стандартизации, 2023, 20 с.

18. ГОСТ 21119.7-75. Красители органические и пигменты неорганические. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки. М.: ИПК Издательство стандартов, 1999, 2 с.

19. ГОСТ 31973-2013. Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира. М.: Стандартинформ, 2014, 11 с.

20. ISO 22553-16:2022. Paints and varnishes — Electro-Deposition coatings, Part 16: Pigment-binder ratio. G.: International Organization for Standardization, 2022, pp.4.

21. ГОСТ 8832-2024. Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. М.: Российский институт стандартизации, 2024, 12 с.

22. ГОСТ 16523-97. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2008, 16 с.

23. Овчинникова В.В., Нефедов Н.И., Мазурова Д.В., Абрашов А.А. Исследование влияния способов обработки поверхности на антикоррозийные свойства катафорезного покрытия на основе грунтовки HR-4000ALB/HR-6000. Успехи в химии и химической технологии, 2023, 37 (6), 94-96. EDN: https://elibrary.ru/IAOEAB

24. ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия. М.: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997, 13 с.

25. ГОСТ 5632-2014. Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. М.: Стандартинформ, 2015, 52 с.

26. ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2009, 15 с.

27. ГОСТ 31993-2013. Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. М.: Стандартинформ, 2014, 16 с.

28. ГОСТ 29309-92. Покрытие лакокрасочные. Определение прочности при растяжении. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 7 с.

29. ГОСТ 4765-2024. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при ударе. М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2024, 12 с.

30. ГОСТ 31149-2014. Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза. М.: Стандартинформ, 2014, 16 с.

31. ГОСТ 31975-2017. Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий под углом 20°, 60°, 85°. М.: Стандартинформ, 2017, 24 с.

32. ГОСТ Р 71448-2024. Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности. М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2025, 12 с.

33. ГОСТ 19300-86. Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры. М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. 11 с.

34. ГОСТ 6806-2024. Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе. М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2024, 13 с.

35. ГОСТ Р 71216-2024. Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Измерение цвета. Расчет цветовых различий и индекса метамерии. М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2024, 33 с.

36. ГОСТ Р 54586-2011. Материалы лакокрасочные. Метод определения твёрдости покрытия по карандашу. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012, 12 с.

37. ГОСТ Р 9.413-2007 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Определение проникающей способности водоразбавляемых лакокрасочных материалов при электроосаждении. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2020, 12 с.

38. ГОСТ 9.401-2018. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. М.: Стандартинформ, 2018. – 122 с.

39. ISO 22553-16:2022. Paints and varnishes — Electro-Deposition coatings, Part 12: Sedimentation on horizontal areas. G.: International Organization for Standardization, 2020, pp.12.

40. ISO 22553-14:2022. Paints and varnishes — Electro-Deposition coatings, Part 14: Determination of deposition behaviour. G.: International Organization for Standardization, 2021, pp.6.

41. Брок Т., Гротэклаус М., Мишке П. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям. М.: Пэйнт-Медиа, 2015, 378 с.

42. ISO 22553-13:2022. Paints and varnishes — Electro-Deposition coatings, Part 13: Determination of re-solving behaviour. G.: International Organization for Standardization, 2021, pp.6.

Войти или Создать
* Забыли пароль?