Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

Anticorrosion and physical properties of organic coatings containing perovskites surface modified by polyaniline or polypyrrole phosphates
Authors: Hájková Tereza | Kalendová Andréa | Kohl Miroslav
Year: 2017
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Chemical Papers
Publisher name: Springer
Place: Heidelberg
Page from-to: 439-448
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Antikorozní a fyzikální vlastnosti organických povlaků obsahující perovskity povrchově upravené polyanilinem nebo polypyrolovými fosfáty Práce popisuje vlastnosti perovskitových pigmentů podrobených povrchové úpravě vodivými polymery pro použití v ochranných povlacích. Perovskity (XYO3, X = Zn, Ca, Sr, Y = Ti, Mn) byly syntetizovány vysokoteplotní reakcí v pevné fázi, které byly povrchově upraveny vodivým polymerem, konkrétně polyanilinfosfátem (PANI) nebo polypyrrolfosfátem (PPy). Vodivé polymery v současné době přitahují značný zájem z mnoha průmyslových odvětví, mezi nimiž patří průmysl nátěrových hmot. Předností vodivých polymerů je jejich netoxicita a vysoká stabilita. Byly připraveny nátěrové hmoty tvořené epoxysterovou pryskyřicí rozpouštědlového typu jako pojiva a výše uvedenými pigmenty perovskitu/PANI/PPy. Korozní odolnost byla hodnocena v závislosti na druhu povrchové úpravy částic vodivým polymerem, chemickém složení pigmentu a objemové koncentraci pigmentu (OKP) v simulované korozivní atmosféře. Účinek povrchově upravených anorganických kompozitních pigmentů na rychlost koroze byl zkoumán pomocí elektrochemických zkoušek a zrychlených korozních zkoušek. antikorozní pigment; Organický povlak; Vodivý polymer; Epoxyesterová pryskyřice; Perovskit; Polyanilin; Polypyrrol
eng Anticorrosion and physical properties of organic coatings containing perovskites surface modified by polyaniline or polypyrrole phosphates The work describes the properties of perovskites pigments subjected to surface treatment with conductive polymers for use in protective coatings. The perovskites (XYO3; X = Zn, Ca, Sr; Y = Ti, Mn) were synthesised by high-temperature solid-phase reaction, and their surface was modified with a conductive polymer, specifically polyaniline phosphate (PANI) or polypyrrole phosphate (PPy), by chemical oxidative polymerisation. Conductive polymers are currently attracting considerable interest in a number of sectors, among them the paint industry owing to their non-toxicity and high stability. Paints consisting of a solvent-based epoxy-ester resin as the binder and the above-mentioned perovskite/PANI/PPy pigments were formulated. Corrosion resistance of the coatings was evaluated in dependence on the type of particle surface treatment with the conductive polymer, chemical composition of the pigment, and pigment volume concentration (PVC) in simulated corrosive atmospheres. The effect of the surface-treated inorganic composite pigments on the corrosion rate was investigated using electrochemical tests and accelerated corrosion tests. Anticorrosion pigment; Organic coating; Conductive polymer; Epoxy-ester resin; Perovskites; Polyaniline; Polypyrrole