ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПАКОВКИ С ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ
DOI:
https://doi.org/10.32339/0135-5910-2025-6-30-39Ключевые слова:
коррозия, летучий ингибитор коррозии, ингибированные упаковочные материалы, полиэтиленовая пленка, ингибированная ламинированная полипропиленовая ткань, системы упаковки, ИК-спектрометрия, термогравиметрический анализ, имитационные испытанияАннотация
В процессе хранения металлических изделий и их транспортирования в условиях активного воздействия агрессивной атмосферы ключевой задачей становится защита продукции от поражения коррозией. Одним из направлений решения этой задачи является применение систем упаковки с летучими ингибиторами коррозии (ЛИК). Такие системы могут состоять из одного или нескольких компонентов. В работе рассмотрены системы упаковки, которые получают при различных сочетаниях полиэтиленовой пленки, ингибированной ламинированной полипропиленовой ткани и ингибированной губки. Целью данного исследования являлась разработка новых систем упаковки металлопродукции и оценка их противокоррозионных свойств. В работе изучен состав ингибированных материалов методами инфракрасной (ИК) спектрометрии на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 (Россия) и термогравиметрического анализа на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter (Германия). Противокоррозионные свойства исследуемых систем упаковки определяли методом трех имитационных испытаний по ГОСТ 9.509–89 на пластинах из стали марки 08кп (ГОСТ 1050–2013) в климатической камере СМ-60/75-80 ТВХ (Россия). С помощью ИК-спектрометрии установлено, что ЛИК в ингибированной губке может состоять из солей аминов, ароматических нитросоединений и простых эфиров. Кроме того, этим методом было определено, что в состав ингибированной ламинированной полипропиленовой ткани входит ЛИК CORTEC, который может содержать первичные амины и соли карбоновых кислот. С помощью термогравиметрического анализа выявлено, что концентрация ингибитора коррозии в ингибированной губке равна 38 % (мас.), в ингибированной ламинированной полипропиленовой ткани — 3,3 % (мас.). Проведенные имитационные испытания показали, что наилучшими противокоррозионными свойствами обладает система упаковки, состоящая из полиэтиленовой пленки (внешняя упаковка), ингибированной ламинированной полипропиленовой ткани с ингибированной губкой (внутренняя упаковка). При использовании в качестве упаковки продукции из низкоуглеродистой стали сочетаний полиэтиленовой пленки с ингибированной губкой и полиэтиленовой пленки с ингибированной ламинированной полипропиленовой тканью показатели коррозии, характеризующие ее по массе, в 1,6 раза выше. Еще больше показатели коррозии в случае применения только полиэтиленовой пленки.
Библиографические ссылки
Коляда Л. Г., Тарасюк Е. В., Пономарев А. П. Антикоррозионные упаковочные материалы для металло-продукции. — Магнитогорск, 2024. — 122 с. EDN: LNQAKY.
Коляда Л. Г., Чупрова Л. В. Полимерные ингибированные пленки для упаковки металлопродукции // Хи-мия. Технология. Качество. Состояние, проблемы и перспективы развития: межвузовский сборник научных трудов. — Магнитогорск, 2009. С. 29–34. EDN: SBSDEF.
Барабаш Д. Е., Забелин Д. А. Полимерные покрытия с комплексом ингибиторов коррозии для регулируемой защиты изделий различного назначения // Вестник Воронежского государственного технического универ-ситета. 2017. Т. 13. № 2. С. 140–146. EDN: YKJXGH.
Тарасюк Е. В., Коляда Л. Г., Пономарев А. П. Применение методов определения содержания летучих инги-биторов коррозии в комбинированных упаковочных материалах // Черная металлургия. Бюллетень науч-но-технической и экономической информации. 2022. Т. 78. № 1. С. 59‒65. EDN: WLAEKB.
Хвостов А. А., Барабаш Д. Е., Аникин И. В. Модель нестационарной неизотермической диффузии ингиби-торов коррозии в полимерной пленке // Упрочняющие технологии и покрытия. 2024. Т. 20. № 3(231). С. 102–107. DOI: 10.36652/1813-1336-2024-20-3-102-107. EDN: NEDCBA.
Данякин Н. В. Исследование кинетики и анализ кинетических кривых проницаемости летучих ингибиторов атмосферной коррозии через полимерную пленку // Научные исследования и разработки в области дизай-на и технологий: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Кострома, 2019. С. 118–120. EDN: ZHACVQ.
Пат. 179705 РФ, МПК B65D 65/40. Упаковочный антикоррозионный материал / А. Л. Кондрашов, Е. Л. Сайфиева // Заявл. 28.12.2016; опубл. 22.05.2018. Бюл. № 2. EDN: JGNWMC.
Пат. 2808133 РФ, МПК B65D 81/20, B65D 81/26, B65D 65/38. Способ консервации изделий на период их хранения, транспортирования или межоперационной защиты при помощи ингибированных пленок / Н. В. Данякин, А. И. Чернов, А. А. Сигида // Заявл. 30.11.2022; опубл. 23.11.2023. Бюл. № 33. EDN: OQIUJV.
А. с. 1669929 СССР, МПК C08J 5/18. Полимерная противокоррозионная пленка и способ ее изготовления / Л. С. Пинчук, В. А. Гольдаде, И. М. Вертячих и др. // Заявл. 10.04.1986; опубл. 15.08.1991. Бюл. 30. EDN: RKMQZW.
Гончарова О. А., Лучкин А. Ю., Костина Е. А. и др. Новое поколение смесевых летучих ингибиторов корро-зии ИФХАН и материалы на их основе // Коррозия: материалы, защита. 2021. № 3. С. 28–36. DOI: 10.31044/1813-7016-2021-0-3-28-36. EDN: RKEOCI.
Mahgoub F. M., Hefnawy A., El-Shnawie M., Esmaiel A. Preparation and characterization of an emulsion paint based on arghel extract as an eco-friendly corrosion inhibitor // Key Engineering Materials. 2018. V. 786. Р. 149–158. DOI: 10.4028/www.scientific.net/kem.786.149.
Дёмина Л. Ю., Дмитревский А. Л., Улюкина Е. А. Антикоррозионные свойства натриевых солей тритерпе-новых кислот // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профес-сионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина». 2012. Т. 52. № 1. С. 47, 48. EDN: RBFETX.
ГОСТ Р 57939–2017. Композиты полимерные. Инфракрасная спектроскопия. Общие принципы. — М.: Стандартинформ, 2017. — 20 с.
ГОСТ Р 56721–2015. Пластмассы. Термогравиметрия полимеров. Часть 1. Общие принципы. — М.: Стан-дартинформ, 2016. — 10 с.
ГОСТ 9.509–89. Единая система защиты от коррозии и старения. Средства временной противокоррозион-ной защиты. Методы определения защитной способности. — М.: Издательство стандартов, 1990. — 20 с.
ГОСТ 1050–2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. — М.: Стандартинформ, 2014. — 32 с.
ГОСТ Р 9.907–2007. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия метал-лические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний. — М.: Стандартинформ, 2007. — 16 с.
ГОСТ 27597–88. Изделия электронной техники. Метод оценки коррозионной стойкости. — М.: Стандар-тинформ, 2006. — 18 с.
ГОСТ 9.908–85. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. — М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. — 17 с.
ГОСТ 5272–68. Коррозия металлов. Термины. — М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. — 13 с.
Тарасевич Б. Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. — 54 с.
Зуев В. В. Применение ИК-спектроскопии на предприятиях ТЭК: учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург: Национальный исследовательский университет ИТМО, 2020. — 61 с. EDN: LJZRME.
Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спек-тральных данных. — М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 438 с.
ГОСТ 15150–69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатиче-ских районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия кли-матических факторов внешней среды. — М.: Стандартинформ, 2010. — 58 с.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.