Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

Показана возможность применения водных эпоксидных эмульсий в качестве связующего для получения красок, предназначенных для декорирования стеклоизделий. Изучены физико-химические свойства эпоксидных покрытий.
Изучены фазовый состав, структура и свойства тонких пленок ZrO2 - GeO2, полученных золь-гель-методом из пленкообразующих растворов на основе оксохлорида циркония ZrOCl2 · 8H2O, тетрахлорида германия GeCl4 и этилового спирта. Определены физико-химические свойства полученных пленок в зависимости от состава и построены диаграммы состав-свойство.
Взаимодействие наноразмерного покрытия с растворами HCl складывается из двух этапов. I. Набухание покрытия сопровождается ростом его показателя преломления вследствие замещения в порах пленки воздуха более высокопреломляющим раствором и вымывания из покрытия низкопреломляющих оксидов, проникающих из стеклянной подложки. II. Растворение покрытия сопровождается уменьшением его толщины и снижением показателя преломления. Суммарный результат выражается в увеличении или уменьшении этих показателей в зависимости от доминирования указанных процессов.
Разработаны керамические покрытия для теплозвукопоглощающих материалов, технологическая схема изготовления, нанесения и формирования керамических покрытий, позволяющая получать образцы стеклокерамических теплозвукопоглощающих материалов с покрытиями с регламентированными свойствами. Показана эффективность применения керамических покрытий для теплозащитных материалов.
Изложены результаты создания тонкопленочных керамических покрытий для волокнистых металлических уплотнительных материалов. Исследованы их технологические и физико-механические свойства при температурах 700, 800, 900, 1100 °С. Ил. 3, библиогр.: 3 назв.
Сформулирован комплекс требований, предъявляемых к безобжиговым технологическим стеклопокрытиям для защиты бронзы при плавке, и определены их свойства. С помощью ДТА установлен наиболее ответственный температурный интервал службы разрабатываемых покрытий. Выбрана исходная система Na2O - B2O3 - SiO2 и сырьевые материалы для синтеза стеклопокрытий в ней. Методом математического планирования эксперимента оптимизирован состав стеклофлюса в псевдотройной системе силикат-глыба - стеклобой - бура. Табл. 1, ил. 3. библиогр.: 9 назв.
Исследовано изменение структуры, фазового и химического составов двухслойных жаростойких керамических покрытий и поверхностных слоев сплава ЖС6У под покрытием в процессе высокотемпературных отжигов и ползучести. Нанесение дополнительного покрытия из керамики, содержащей 40 % Y2O3, 40 % ZrO2, 10 % Cr2O3, 10 % Al2O3 увеличивает сопротивление ползучести жаропрочного сплава. Ил. 2, библиогр.: 5 назв.
Золь-гель методом из пленкообразующих растворов на основе тетраэтоксисилана и фосфорной кислоты, этилового спирта, воды получены тонкие пленки и дисперсные продукты в системе SiO2 - P2O5 при молярном содержании оксида фосфора от 0 до 30 %. Установлены закономерности изменения реологических свойств в последовательных состояниях системы раствор - золь - гель. Исследованы физико-химические процессы в растворе, при нанесении на подложку и при термической обработке продуктов. С использованием методов ИК-спектроскопии и атомно-силовой микроскопии изучена структура полученных пленок и дисперсных продуктов, а также их физико-химические свойства. Табл. 4, ил. 4, библиогр.: 7 назв.
Рассмотрено влияние химического состава титановых эмалей на тип формирующихся фосфатных группировок и белизну эмалевых покрытий. Установлено, что в стеклах с повышенным массовым содержанием сеткообразующих катионов, в частности около 60 % SiO2, формирующаяся фосфорсодержащая группировка связывает до двух щелочных катионов, а при содержании 50 % SiO2 наблюдается преимущественное образование фосфатных группировок с одним щелочным катионом. Табл. 3, ил. 3, библиогр.: 7 назв.
Рассмотрено изменение составов термозащитных и антиокислительных покрытий для композиционных материалов на основе C/SiC. Приведены данные о составах и свойствах двух-, трех- и многослойных покрытий. Освещен механизм защитного действия некоторых композиций. Показаны перспективы использования новых составов защитных покрытий для повышения температуры эксплуатации композиционных материалов. Табл. 2, ил. 5, библиогр.: 17 назв.