Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1185
  • Страницы статьи: 38-47
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Проведено сравнение двух типов покрытий на алюмофосфатной основе с кобальтсодержащим шпинельным пигментом: без волластонита и с его добавкой. Покрытие без волластонита характеризуется изменением цвета с синего на сиреневый вследствие разрушения шпинели CoAl2O4 и образования пирофосфата кобальта Co2P2O7. На поверхности образца наблюдается нарушение целостности покрытия после его температурной обработки при 280…300 °C. Рентгенофазовым (дифрактометр «ДРОН-07») и ИК-спектроскопическим (фурье-спектрометр ФТ-801) анализами установлено, что введение волластонита в состав покрытия стабилизирует шпинель, сохраняет синий цвет и игольчатую структуру волластонита. Наряду с фазами берлинита AlPO4, волластонита CaSiO3 и брушита CaHPO4·2H2O определено наличие аморфного алюмосиликофосфатного полимерного покрытия с однородной структурой. Полученный состав рекомендован для декоративной защиты керамики и бетона.
Анна Алексеевна Невмывака – кандидат химических наук, научный сотрудник, Томский научный центр СО РАН (ТНЦ СО РАН), Томск, Россия
Нина Ивановна Радишевская – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Томский научный центр СО РАН (ТНЦ СО РАН), Томск, Россия
Владимир Иванович Верещагин – доктор технических наук, профессор, Научно-образовательный центр Н. М. Кижнера, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НОЦ Н. М. Кижнера). Томск, Россия
1. Коврижкина Н. А., Кузнецова В. А., Силаева А. А., Марченко С. А. Способы улучшения свойств лакокрасочных покрытий с помощью введения различных наполнителей (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2019. № 4(57). С. 41 – 48.
2. Судакас Л. Г. Фосфатные вяжущие системы: монография. СПб.: РИА «Квинтет», 2008. 260 с.
3. Боброва Г. И., Суворов С. А., Тарабанов В. Н. Слюдофосфатные материалы и изделия. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 231 с.
4. Хлыстов А. И., Исаев Д. И., Подгорная Д. А. Жаростойкие композиции на основе отходов предприятий керамической промышленности // Градостроительство и архитектура. 2018. Т. 8, № 4. C. 56 – 60.
5. Хлыстов А. И., Исаев Д. И. Фосфатное связывание минеральных тонкомолотых отходов промышленности // Градостроительство и архитектура. 2019. Т. 9, № 3. C. 85 – 91.
6. Сычев М. М. Неорганические клеи. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1986. 152 с.
7. Смирнов С. В., Киселева Г. В. Неорганические связующие для древесины, обладающие свойствами антипиренов и антисептиков // Леса России и хозяйство в них. 2013. № 3(46). C. 49 – 52.
8. Тарабанов В. Н., Старостин К. В. Слюдосодержащие материалы и материалы в пожарозащитных сооружениях, типа укрытия // Проблемы риска в техногенной и социальной сферах. Вып. 5. Поражающие факторы горения и взрыва. СПб.: НП «Стратегия будущего», 2006. С. 31.
9. Масленникова Г. И., Пищ И. В. Керамические пигменты. М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2009. 224 с.
10. Radishevskaya N., Nazarova A., Lvov O., et al. Production of iron triad-based colored spinels by the self-propagating high-temperature synthesis // Ceramics International. 2024. V. 50, No. 17. P. 29966 – 29974.
11. Липин В. А., Софронова Е. Д. Волластонит и его использование в цементном производстве // Цемент и его применение. 2024. № 2. С. 60 ? 64.
12. Пущаровский Д. Ю. Структурные трансформации минералов в мантии земли: новые высокобарические полиморфные модификации оливина и волластонита // Записки российского минералогического общества. 2023. Ч. CLII. № 5. С. 66 – 82.
13. Haynes W. M. CRC handbook of chemistry and physics. Boca Raton: CRC press, 2016.
14. Барабанов В. Ф. Современные физические методы в геохимии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 391 с.
15. Баличева Т. Г., Лобанева О. А. Электронные и колебательные спектры неорганических и координационных соединений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 117 с.
16. Лазарев А. Н. Колебательные спектры и строение силикатов. Л.: Наука, 1968. 346 с.
17. Antraptseva N. M., Nkacheva N. V. Synthesis and thermal properties of Co2P2O7·6H2O // Russian Journal of Applied Chemistry. 2009. V. 82, No. 7. Р. 1153 – 1159.
18. Corbridge D. E. C. Phosphorus: chemistry, biochemistry and technology. Boca Raton: CRC press, 2016. 1474 р.
19. Лазарев А. Н. Колебательные спектры и строение силикатов. Л.: Наука, 1968. 346 с.
20. Atsunori Matsuda, Teruaki Tezuka, Yoshitaka Nono, et al. Preparation of proton conducting composites by mechanical milling for phosphorus-containing solid acids // Solid State Ionics. 2005. V. 176, Is. 39–40. P. 2899 – 2904.
21. Inacio P. G. D., Magalha es M. C. F. Effect of temperature and reactant addition time on the synthesis of octacalcium phosphate as a precursor on the crystallisation of hydroxyapatite as biomaterial // Phosphorus Research Bulletin. 1999. V. 10. Р. 295 – 300.
22. Борило Л. П., Петровская Т. С., Лютова Е. С., Спивакова Л. Н. Синтез и физико-химические свойства тонкопленочных и дисперсных функциональных силикофосфатных материалов // Известия Томского политехнического университета. Химия. 2011. Т. 319, № 3. С. 43 – 47.

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

700 руб

DOI: 10.14489/glc.2026.09.pp.038-047
Тип статьи: Научная статья
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Невмывака А. А., Радишевская Н. И., Верещагин В. И. Декоративные покрытия на основе алюмофосфатной связки, пигмента шпинельного типа с добавкой волластонита // Стекло и керамика. 2026. Т. 99, № 9. С. 38 – 47. DOI: 10.14489/glc.2026.09.pp.038-047