Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hodnocení parametrů účinnosti povrchových ochran nátěrovými hmotami Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Marta Ščerbejová, CSc. Vypracovala: Hana Dřínková Brno 2007

2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav techniky a automobilové dopravy Agronomická fakulta 2006/2007 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Řešitelka: Studijní program: Obor: Hana Dřínková Zemědělská specializace Provoz techniky Název tématu: Hodnocení parametrů účinnosti povrchových ochran nátěrovými hmotami Zásady pro vypracování: 1. Vypracujte metodiku hodnocení pórovitosti povrchové ochrany nátěrovými hmotami 2. Vypracujte metodiku hodnocení prokorodování povrchové ochrany nátěrovými hmotami 3. Metodiky odzkoušejte na konkrétním nátěrovém systému po expozici v kondenzační komoře se solnou mlhou Rozsah práce: 30 stran Seznam odborné literatury: 1. Normy z oblasti koroze a ochrany proti korozi Datum zadání bakalářské práce: prosinec 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2007 Hana Dřínková řešitelka bakalářské práce doc. Ing. Marta Ščerbejová, CSc. vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. vedoucí ústavu prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. děkan AF MZLU v Brně 2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Hodnocení parametrů účinnosti povrchových ochran nátěrovými hmotami vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana AF MZLU v Brně. dne... podpis... 3

4 Poděkování: Děkuji Doc. Ing. Martě Ščerbejové, CSc. za odborné vedení a cenné rady, které mi při zpracování této práce velmi pomohly, jakož i za pomoc při zajištění experimentálních zkoušek. Také děkuji Ing. Jiřímu Votavovi, Ph.D. za ochotu a pomoc při zajištění dokumentace experimentální části bakalářské práce. 4

5 ANNOTATION This bachelor thesis concerns en evaluation of porosity and rusting of surface protection by coating systems. The thesis is consisted of two parts: theoretic and practical. The theoretic part presents fundamental terms in the sphere of corrosion and anti-corrosion protection and specify considers the methods of anti-corrosion protection classifications. The practical part includes project and the examine of methods evaluation porosity and the rusting of surface protections. Keywords: corrosion product, degree of rusting, discontinuity, open porosity in a coating, paint, pore of coating, porosity, rusting, tarnish ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením pórovitosti a prokorodování povrchových ochran nátěrovými hmotami. Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické. Teoretická část uvádí základní pojmy z oblasti koroze a protikorozní ochrany a podrobně se zabývá metodami hodnocení povrchových protikorozních ochran. Praktická část zahrnuje navržení a odzkoušení metodik hodnocení pórovitosti a prokorodování povrchových ochran. Klíčová slova: korozní produkt, nespojitost, otevřená pórovitost v povlaku, pór, pórovitost, stupeň prokorodování, zmatení 5

6 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Pojem koroze Základní rozdělení koroze Druhy korozního poškození Rovnoměrné korozní poškození Nerovnoměrné korozní poškození Ochrana proti korozi a její rozdělení Ochrana proti korozi ochrannými povlaky Úprava povrchu před povrchovou ochranou Dočasná ochrana proti korozi Ochrana proti korozi ochrannými povlaky dlouhodobého charakteru Nátěrové hmoty Složení nátěrových hmot Značení nátěrových hmot a jejich charakteristika Hodnocení kvality povrchových ochran Zkoušky z oblasti koroze a ochrany proti korozi kovů Laboratorní zrychlené zkoušky trvanlivosti povrchových ochran Hodnocené parametry povrchových ochran Základní termíny a definice dle ČSN EN ( ) a ČSN EN ISO Tloušťka povlaku Pórovitost Prokorodování Vybrané metodiky MATERIÁL A METODY ZPRACOVÁNÍ Charakteristika nátěrových hmot Příprava vzorků Metodika zkoušek Měření pórovitosti porozimetrem Zkoušení pórovitosti Ferroxylová zkouška Prokorodování ochrany nátěrovými hmotami VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSE Výsledky jednotlivých měření Diskuse výsledků ZÁVĚR Soupis literatury

7 1. ÚVOD Koroze je celosvětovým problémem, kdy korozní ztráty se v rozvinutých zemích pohybují kolem 4%, z čehož je polovina způsobena zanedbáním, nebo nesprávným použitím protikorozních ochran. Nesprávné použití protikorozních ochran způsobuje snížení jejich účinnosti, případně dobu trvání dobré ochranné účinnosti. Z tohoto důvodu je otázka antikorozní ochrany bezesporu velice aktuální a to nejen z technologického, ale i ekonomického hlediska, přičemž investice do protikorozní ochrany vykazují značnou účinnost a tedy velmi rychlou návratnost. Pro korozní ochranu ocelových strojů a konstrukcí se nejčastěji používají nátěrové hmoty, pro nižší nákladnost a technologickou náročnost, než pokovování, nebo použití nerezových materiálů. Další výhodou nátěrových hmot je jejich vysoká variabilita a to jak z hlediska využitelnosti pro ochranu různých druhů materiálů, tak i technologií nanášení, dále pak široká paleta barev a odstínů i výběru lesklosti výsledného povrchu. Nátěrové hmoty pro protikorozní ochranu musí dosahovat dobré přilnavosti k povrchu, vysoké tloušťky při co nejmenším počtu nátěrů, jejich aplikace musí být snadná a především musí poskytovat dobrou protikorozní ochranu. Pro vhodnou volbu nátěru i celého nátěrového systému je třeba jednotlivé barvy spolu s jejich vlastnostmi popsat a mít možnost jejich vlastnosti ověřit. V dnešní době, kdy je na trhu velmi mnoho výrobců a různých distributorů je jednoduché a transparentní testování ochrany povrchu velmi žádoucí a stává se součástí zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb v domácích i zahraničních trzích. 7

8 2. CÍL PRÁCE Cílem této bakalářské práce bylo vypracování metodik hodnocení pórovitosti a hodnocení prokorodování povrchových ochran nátěrovými hmotami. Dále pak odzkoušení těchto metodik porovnáním nátěrových systémů syntetické a vodou ředitelné barvy s využitím expozice solnou mlhou v kondenzační komoře. 8

9 3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 3.1. Pojem koroze Koroze je nežádoucí, nevratné a škodlivé rozrušování tuhých látek chemickými, elektrochemickými, případně biologickými vlivy okolního prostředí. Korozní poškození může z technického hlediska způsobit zejména: změny mechanických vlastností (pevnosti, pružnosti) změny fyzikálních vlastností (magnetických, elektrických, tepelných) změny geometrie povrchu, aj Základní rozdělení koroze Z hlediska mechanismu korozních dějů rozdělujeme korozi na: chemickou probíhá zpravidla v plynných prostředích za vyšších teplot a v elektricky nevodivých kapalných prostředích elektrochemickou probíhá v elektricky vodivém prostředí. Rozdíl mezi korozí chemickou a elektrochemickou není zásadní a skutečné případy koroze leží nejčastěji mezi těmito krajními typy biologickou probíhá za přítomnosti bakterií, plísní a hub, které způsobují chemické a elektrochemické změny na povrchu kovu Podle druhu korozního poškození (viz. 3.3) rozdělujeme korozi na: rovnoměrnou nerovnoměrnou Podle prostředí, ve kterém koroze působí rozdělujeme korozi na: atmosférickou ve vodách v půdě ve specifických prostředích (např. v prostř. průmyslových hnojiv a chemikálií, živočišné výroby, v motorech s vnitřním spalováním) (Ščerbejová, 1993) 9

10 3.3. Druhy korozního poškození Dominantní vliv určitých faktorů při různých podmínkách interakce kovu s prostředím se projevuje rychlostí koroze a rozdílnými druhy korozního napadení. Je zřejmé, že závadnost jednotlivých druhů napadení je v podstatě závislá na funkčním určení předmětů. Určité napadení, které u jedněch předmětů je bezvýznamné, může u jiných způsobit jejich neupotřebitelnost. Proto nelze dostatečně dobře porovnávat význam jednotlivých druhů napadení. Druhy korozního napadení jsou rozlišovány podle intenzity a charakteru pronikání prostředí do kovu a porušování jeho struktury. Obr. 1 Druhy korozního napadení A rovnoměrné napadení (1-původní povrch, 2 povrch po korozi), B nerovnoměrné napadení, C skvrnité napadení, D - důlkové napadení, E bodové napadení, F selektivní napadení, G extrakční napadení, H transkrystalové napadení (Bartoníček 1966) Rovnoměrné korozní poškození Při styku kovu s korozním prostředím začíná probíhat korozní děj nejprve na zvláště aktivních místech. Při velké vzájemné reaktivitě obou složek systému a většinou při vzniku korozních produktů, které dovolují dokonalý přístup prostředí k povrchu, se počet aktivních míst zvětšuje, takže povrch kovu je rovnoměrně napadán. Rovnoměrné napadení je takové, u něhož je korodovaná plocha kovu celá stejnoměrně napadena korozí. 10

11 Nerovnoměrné korozní poškození Skvrnité poškození je plošné nerovnoměrné poškození způsobené různou aktivitou v systému kov, elektrolyt, prostředí, např. provzdušnění, teplotními rozdíly, korozními články. Důlkové a bodové poškození je hloubkové poškození, způsobené místním zvýšením aktivity kovového povrchu nebo korozních zplodin např. strukturní nestejnorodostí povrchu, porušením pasivní vrstvy. Hloubka důlkového napadení je obvykle menší než největší průměr důlku. Bodové napadení působí víc do hloubky. Nitkové poškození je korozní poškození, které vzniká pod ochrannými povlaky, a které neproniká do hloubky, jen sleduje povrch v charakteristických nitkových kresbách. Jeho příčinou je pronikání korozního prostředí ke kovu póry v povlaku. Způsobuje puchýře na povlaku. Mezikrystalové poškození je korozní poškození na hranicích zrn, které vzniká při podstatně rychlejší korozi hranic zrn než vlastního zrna. Projevuje se změnou mechanických vlastností a zjišťujeme ho metalograficky. Z nejdůležitějších slitin, které mají sklon k mezikrystalové korozi, jsou duraly a antikorozní nestabilizované oceli Cr-Ni. Mezikrystalová koroze může probíhat také u jednofázových materiálů působením napětí vnějších sil. Transkrystalové poškození je korozní poškození ve tvaru trhlinek napříč zrn, které vzniká při současném působení elektrochemických vlivů a mechanického namáhání vnějšími silami nebo vnitřním pnutím. Projevuje se změnou mechanických vlastností a zjišťujeme ho metalograficky. Selektivní poškození je korozní poškození, které napadá jen vybrané části kovu nebo slitiny. U slitin s vícefázovou strukturou napadá některou fázi, u tvářených kovů s vrstevnatou strukturou napadá vrstvy s koncentrovaným vnitřním pnutím, u kovů s jednofázovou strukturou místa mechanického porušení. Extrakční poškození je korozní poškození některé fáze u slitin s vícefázovou strukturou, které je provázeno změnou strukturní mřížky. Jeho tvary jsou značně rozdílné. Napadení může být po celém povrchu rovnoměrné a rovnoměrně pronikat do hloubky kovů, může být místní nebo vytvářet důlky. Změna strukturní mřížky 11

12 zhoršuje mechanické vlastnosti slitiny. Příkladem extrakční koroze je tzv. odzinkování mosazi a grafitizační koroze u šedých litin (ferit tvoří mikroanody a rozpouští se, grafit a cementit mikrokatody a tvoří zbývající kostru, prostoupenou zplodinami koroze) Ochrana proti korozi a její rozdělení Do ochrany proti korozi zahrnujeme: volbu konstrukčního materiálu provádí se nejen s ohledem na schopnost materiálu plnit funkční požadavky, ale i s ohledem na jeho korozní stálost v daném prostředí při zvážení všech ekonomických aspektů úpravu korozního prostředí provádí se omezením některého činitele ovlivňujícího průběh koroze, např.: vysoušením vysoušedly, odstraněním korozně agresivních látek, omezením depolarizace, nebo použitím inhibitorů koroze konstrukční řešení ovlivňuje rozvoj koroze omezením ploch a míst, kde se zachycuje kapalina a nečistoty z daného prostředí a vzájemnou izolací kovů s různým elektrochemickým potenciálem tak, aby nevznikl korozní makročlánek vlastní ochranu provádí se elektrochemicky nebo ochrannými povlaky Elektrochemická ochrana proti korozi využívá zákonitostí elektrochemické koroze a rozdělujeme ji na ochranu: Katodickou založena na skutečnosti, že v korozním článku se na katodě koroze zpomaluje. Proto z kovu, který chceme chránit, vytvoříme katodu: vnějším zdrojem proudu připojením chráněného kovu na záporný pól. (ochrana potrubí uloženého v zemi před korozí bludnými proudy), 12

13 obětovanou anodou (protektorováním) vytvořením umělého korozního makročlánku spojením chráněného kovu s kovem méně ušlechtilým. Koroze se převede na tzv. obětovanou anodu (ochrana vodojemů). Anodickou založena na skutečnosti, že u některých kovů vzniká oxidické vrstva elektrochemicky ušlechtilejší, která pasivuje kov a zpomaluje jeho korozi. Proto u některých kovů urychlíme vznik oxidické vrstvy a jeho pasivaci pomocí vnějšího zdroje proudu připojením na kladný pól Ochrana proti korozi ochrannými povlaky K ochraně proti korozi ochrannými povlaky zahrnujeme: úpravu povrchu před povrchovou ochranou, zabezpečující odstranění nečistot a dobrou přilnavost ochranného povlaku, ochranné povlaky dočasné, zabezpečující ochranu proti korozi během skladování a přepravy, ochranné povlaky dlouhodobého charakteru, z různých materiálů, nanášené různými technologiemi a zabezpečující ochranu proti korozi nejlépe po celou dobu životnosti Úprava povrchu před povrchovou ochranou Základním předpokladem pro vytvoření dokonalé povrchové ochrany je jeho čistota. Povrch musí být zbaven oxidů, mastnot a jiných nečistot, případně musí být zamezeno dalšímu růstu vzniklých oxidů a zabezpečena přilnavost ochranného povlaku. Úprava povrchu před nanášením ochranný povlaků zahrnuje: Odstraňování okují vznikajících při tepelném zpracování oceli, rzi vznikajících při korozních procesech, prachu, mastnoty, původu živočišného, rostlinného nebo minerálního, starých nátěrů a nečistot různého původu Stabilizaci zbytků rzi pro snížení jejich záporného vlivu na jakost povrchové ochrany Vytváření vrstev zvyšujících jakost a ochrannou účinnost nátěru 13

14 Metody úprav povrchu rozdělujeme na: mechanické odstraňování okují, rzi a nečistot (otryskávání, broušení a leštění, omílání, otloukání a kartáčování) čištění vysokotlakou vodou a párou čištění plamenem odmašťování moření čištění odrezovači a stabilizátory koroze fosfátování, chromátování Dočasná ochrana proti korozi Dočasná ochrana zahrnuje ochranu strojírenských výrobků během skladování. Tato ochrana je důležitým prostředkem proti atmosférické korozi. Prostředky dočasné povrchové ochrany jsou nejčastěji konzervační prostředky na bázi ropy, které chrání předmět bariérově, dokonalou izolací od vnějšího prostředí a inhibitory koroze. Konzervační oleje prostředky pro krátkodobější ochranu s inhibičními přísadami. Konzervační vazelíny konzistentní produkty s inhibičními přísadami, které chrání výrobek až 1 rok. Konzervační vosky jsou konzervační přípravky obsahující parafín, ceresín, voduodpudivé látky a inhibitory. Konzervační nátěrové hmoty Smývatelné jsou tvořeny filmotvornými látkami rozpuštěnými v benzinu s přídavky antikorozních pigmentů. Snímatelné jsou na bázi plastických hmot a mohou se používat i vícekrát Ochrana proti korozi ochrannými povlaky dlouhodobého charakteru Ochrana kovů proti korozi ochrannými povlaky je nejdůležitějším a nejpoužívanějším způsobem ochrany. Povlaky mohou změnit chemické nebo elektrochemické vlastnosti kovu a tím zvýšit jeho korozní odolnost, nebo zamezit přístup korozního prostředí k povrchu kovu a chránit ho bariérově. Často se využívá kombinace obou účinků. 14

15 Ochranné povlaky můžeme rozdělit na: oxidické povlaky vzniklé chemickou oxidací elektrochemickou oxidací kovové povlaky nanášené chemicky elektrochemicky tepelně (pokovování ponorem v roztaveném kovu, stříkáním roztaveného kovu, difúzí, odpařováním kovu ve vakuu) organické povlaky nátěrové hmoty plasty smalty 3.6. Nátěrové hmoty Nátěrové hmoty jsou nejstarším a nejužívanějším prostředkem k povrchové ochraně proti korozi, tvoří asi 80% všech povlaků. Jejich ochranné vlastnosti spočívají hlavně v izolaci kovového předmětu od vnějšího prostředí a v inhibičním působení protikorozních pigmentů. Chrání: bariérově prostřednictvím inhibitorů katodicky Nátěrové hmoty se dělí podle: počtu vrstev v nátěrovém systému (jednovrstevný, vícevrstevný) funkce vrstvy v nátěrovém systému (základní, podkladová, vrchní) způsobu zasychání (fyzikálně, chemicky) stupně pigmentace (laky, krycí barvy, ) obsahu organických rozpouštědel rozpouštědlové bezrozpouštědlové (vodouředitelné, práškové) 15

16 Složení nátěrových hmot Nátěrové hmoty obsahují: pojidla pigmenty plnidla aditiva Pojidla udělují nátěrové hmotě charakteristické vlastnosti a skládají se z filmotvorných látek a rozpouštědel. Filmotovrné látky vytvářejí po zaschnutí souvislý film, který chrání kov od okolního prostředí. Patří k nim: vysychavé oleje (rostlinné, živočišné, syntetické) pryskyřice: přírodní (kalafuna, šelak), umělé (alkydy, epoxidy) deriváty celulozy (nitrát celulozy, acetát celulozy) deriváty kaučuku asfalty Rozpouštědla jsou látky, v nichž jsou filmotvorné látky rozpuštěny a které umožňují nanášení nátěrových hmot. Jsou to např. lehký benzin, alkoholy, toulen, xylen. S ohledem na negativní účinky rozpouštědel pro životní prostředí a zdraví lidí, kteří s nimi pracují, je snaha, co nejvíce je omezit. Tomu odpovídají doporučení: vodouředitelných nátěrových hmot práškových nátěrových hmot nátěrových hmot s vysokým obsahem sušiny (nad 80%) Pigmenty dodávají zbarvení a zároveň působí jako inhibitory koroze u základních barev. Jsou organické a anorganické povahy. Pigmenty jsou častou příčinou zdravotní závadnosti nátěrových systémů, neboť obsahují olovo a šestimocný chrom. Ze zdravotního hlediska je doporučován fosforečnan zinečnatý. Plnidla jsou jemně rozemleté minerální látky, v pojidlech nerozpustné, které vhodně upravují technologické vlastnosti nátěrové hmoty. Aditiva jsou pomocné přísady (sušidla, stabilizátory, zvláčňovadla, látky zvyšující lesk). 16

17 Technologie nanášení nátěrových hmot: štětcem nebo válečkem (vhodné pro pomalu schnoucí NH) stříkáním (nejrozšířenější, vhodné pro rychle schnoucí NH), stříkání vzduchové, vysokotlaké, kombinované elektrostaticky (nátěrová hmota je stříkána, rozprašována do uměle vytvořeného el. pole) máčením (je nejstarší a používá se v technologických linkách) elektrochemické nanášení VŘNH: anaforéza barvený předmět je anodou (katodou je vana), elektrolytem voda s NH, kataforéza barvený předmět je katodou, (anody desky z nerez. oceli) výhodnější (Ščerbejová, 1993) Značení nátěrových hmot a jejich charakteristika Nátěrová hmota se značí písmenem a čtyřmístným číslem. Písmeno udává základní pojivovou surovinovou bázi: A asfaltové nátěrové hmoty B polyesterové nátěrové hmoty C celulosové nátěrové hmoty E práškové nátěrové hmoty H chlorkaučukové nátěrové hmoty K silikonové L lihové O olejové S syntetické (alkydové, alkydaminové, epoxyesterové, epoxidové, polymerátové, akrylátové) U polyuretanové V vodouředitelné P pomocné přípravky Lihové a vodové nátěrové hmoty se neoznačují podle pojivové báze, nýbrž podle těkavé složky. 17

18 Za písmenem následuje v každé skupině čtyřmístné číslo a název nátěrové hmoty. První číslice udává její druh: 1000 fermeže a bezbarvé, event. transparentně obarvené laky 2000 nátěrové hmoty pigmentované (barvy a y) 3000 pasty 4000 nástřikové a vyrovnávací hmoty 5000 tmely 6000 ředidla 7000 sušidla, tužidla, katalyzátory 8000 pomocné přípravky, podlahoviny 9000 pryskyřice Další číslice čtyřmístného čísla jsou pořadové. Označování barevných odstínů nátěrových hmot se řídí normou ČSN Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů. Barvené odstíny se označují čtyřmístným číslem. První číslice udává barevný tón: nátěrové hmoty bezbarvé nátěrové hmoty šedé nátěrové hmoty hnědé nátěrové hmoty fialové nátěrové hmoty modré nátěrové hmoty zelené nátěrové hmoty žluté nátěrové hmoty oranžové nátěrové hmoty červené nátěrové hmoty ostatní Označení barevného odstínu čtyřmístným číslem se používá zvláště u ů a vrchních nátěrových hmot. Nátěrové hmoty základní, podkladové, tmely a některé speciální barvy a y jsou vyráběny pouze v přibližných odstínech, které se označují čtyřmístným číslem začínajícím nulou. Druhá číslice vyjadřuje barevný tón podle uvedeného značení barevných odstínů a další číslice vyjadřuje podobnost s číslem barevného odstínu podle vzorkovnice barevných odstínů. 18

19 Odstíny transparentně obarvených laků jsou značeny čtyřmístným číslem, přičemž první dvě číslice jsou nuly. Třetí číslice udává základní barevný tón a čtvrtá označuje intenzitu zbarvení. (Svoboda, 1985) 3.7. Hodnocení kvality povrchových ochran Vhodně volené metody odzkoušení ochranných vlastností nátěrových systémů a kontroly nátěrových hmot v laboratoři, doplněné správnou inspekcí, která je vybavena pravomocemi zasáhnout při nekvalitně prováděné práci, může zabezpečit dlouhodobou životnost protikorozních ochran. Využitím zkušebnictví a inspekce je možné předejít velkým finančním ztrátám z pohledu protikorozní ochrany. (Kalousková aj., 2002) Hodnocení parametrů jakosti protikorozních ochran v obecném pojetí zahrnuje soubory zkušebních postupů, které se vztahují k jednotlivým krokům technologického postupu jejich vytváření. Lze je rozdělit do několika základních skupin následovně: hodnocení stavu povrchu vstupujícího do procesu povrchové úpravy hodnocení jakosti surovin používaných pro zhotovování ochranných povlaků hodnocení parametrů kvality výsledných povlakových systémů. Hodnocení stavu povrchu Hodnocení stavu povrchu vstupujícího do procesu povrchové úpravy zahrnuje zejména skutečnosti, které se vztahují k odstranění všech korozních produktů, solí, úsad, vlhkosti a mastnot, v případě renovačních prací i předcházejících vrstev nátěrů. Hodnocení jakosti surovin používaných pro zhotovování ochranných povlaků Pod touto skupinou se rozumí hodnocení jakostních parametrů a jejich shody s údaji udávanými zpravidla výrobci přípravků pro vytváření konverzních vrstev, nátěrů a jiných povlakových systémů. V této oblasti existuje široká škála tuzemských i zahraničních normativních dokumentů. Výrobci zpravidla udávají tyto charakteristiky v technických podmínkách, nebo jsou schopni je na vyžádání poskytnout. Vlastní kontrola a ověření shody je potom závislá na technickém vybavení odběratele odpovídajícím zkušební zařízením. 19

20 Hodnocení parametrů kvality výsledných povlakových systémů Spolu s hodnocením čistoty patří tato skupina v procesu protikorozní ochrany k nejvýznamnějším. Pod tímto pojmem je možno vidět dvě základní skupiny zkoušek. Jednou je hodnocení dosažených fyzikálně-mechanických vlastností předepsaných technologickým postupem, druhou je splnění ochranné funkce povlakového systému ve vztahu k podmínkám expozice a jejich nejvýznamnějšímu namáhání v průběhu požadované životnosti. (Kubátová, 1998) 3.8. Zkoušky z oblasti koroze a ochrany proti korozi kovů 1. Zkoušky korozní odolnosti kovů významné pro stanovení korozní odolnosti kovů. Jsou to zpravidla dlouhodobé zkoušky. Jejich výstupem jsou korozní sborníky. 2. Zkoušky ochranné účinnosti dlouhodobých povrchových ochran provádí se pro výzkum a vývoj systémů a jsou to především dlouhodobé zkoušky. Využívají je hlavně výrobci povrchových ochran. 3. Zkoušky ochranné účinnosti konzervačních prostředků Rozdělení zkoušek Dlouhodobé, které probíhající v prostředích, běžného použití barev: v atmosféře, ve vodě, v půdě, nebo ve specifických provozních podmínkách. Laboratorní zrychlené, při kterých je zesílená intenzita některých korozních činitelů. Tyto zkoušky dělíme na normalizované a nenormalizované Laboratorní zrychlené zkoušky trvanlivosti povrchových ochran Zkoušky normalizované NaCl, SO 2, H 2 O Režim zkoušek (ČSN ) - laboratorní zk. ochranné účinnosti nátěrů na kovech 20

21 Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze (ČSN , ČSN EN ISO 7253) komora z laminátu o vnitřním rozměru 810 x 500 x 600 mm dávka NaCl 0,5 l.h -1 koncentrace 50 ± 5 g.dm -3 teplota 35 ± 2ºC, relativní vlhkost 100 % spotřeba demineralizované vody ml.h -1 doba: 2, 6, 24, 48, 96, 168, 240, 480, 720, 1000 h vzorky v pryžových držácích, hodnotí se 1 strana Obr. 2 Kondenzační komora s NaCl Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s SO 2 (ČSN , ČSN EN ISO 3231) cyklický režim - 24 hodin na začátku cyklu nadávkovat: 0,2 (nebo 1) l SO 2 a 2 ± 0,2 l vody do vaničky, teplota 40 ± 3 C, 100 % relativní vlhkost, 8 hodin, dále odvětrat Obr. 3 Kondenzační komora s SO 2 Zkouška v kondenzační komoře (ČSN ) Obr. 4 Kondenzační komora s H 2 O komora z nekorodujícího materiálu, tvar aby kondenzující kapalina neskapávala na vzorky nepřetržitý režim, teplota 35 ± 2 C, 100% relativní vlhkost topné těleso s automatickou regulací teploty ohřívá vodní lázeň, vodní lázeň zaujímá 7 10 % prostoru vzorky jsou zavěšeny na skleněné tyči a přivázány izolovaným drátem Zkoušky nenormalizované zkoušky odolnosti proti chemikáliím cyklické: teplota 35 ± 2 ºC, 100 % relativní vlhkost, 8 h v kondenzační komoře, vzorky namočit do příslušného roztoku na 3 min a nechat v prostředí laboratoře 16 h 21

22 Požadavky na zařízení homogenní a stabilní podmínky v komorách kontrola teplot a relativní vlhkosti regulace teploty ± 2 C rychlost regulace teploty min. 1 C.min -1 regulace relativní vlhkosti ± 5 % doba dosažení do 1 h rovnoměrné rozptýlení roztoku Požadavky na vzorky velikost povrchu minimálně 25 cm 2 nejpoužívanější rozměry vzorků: 100 x 150 x 0,5-2 mm a 65 x 160 x 0,3-1 mm drsnost je uvedena v metodice zkoušek povlaky musí splňovat požadavky katalogových listů Příprava vzorků Nejprve se provede předúprava povrchu a odstranění nečistot, stanoví se drsnosti povrchu, případně hmotnosti vzorků, nanesou povrchové ochrany podle katalogových listů, dále se provede zkušební řez na hodnocení podkorodování a označení vzorků. Hodnocení vzorků Před zkouškou tloušťka ČSN , ČSN EN ISO 2808 lesk ČSN , ČSN ISO 2813 barevný odstín ČSN přilnavost ČSN , ČSN ISO 2409, ČSN , ČSN EN odolnost proti hloubení ČSN , ČSN EN ISO 1520 odolnost při ohybu ČSN , ČSN ISO 1519 tvrdost ČSN pórovitost ČSN V průběhu zkoušky: (po 1, 3, 7, 14 dnech) výskyt koroze v řezu DIN (podkorodování) první projevy znehodnocení: krupice, puchýře, prokorodování ČSN změna lesku ČSN změna barevného odstínu ČSN

23 Po zkoušce: (po 30 dnech) všechny výše uvedené parametry porovnání s etalony Hodnocení tloušťky nátěru 1. destruktivní metody např. délková měřidla 2. nedestruktivní metody: pro magnetické kovové podklady nástroje na principu: magnetické indukce (PERMASKOPE), vířivých proudů, magnetické odtrhové pro nemagnetické na principu vířivých proudů Stanovení lesku lesk nátěru je dán schopností nátěru odrážet světelné paprsky k hodnocení ozdobně dekoračních vlastností subjektivní metoda - hodnocení podle kvality obrazu černobílé šachovnice v nátěru: hodnotí se pěti stupni, přičemž 1 je zcela kontrastní obraz a při stupni 5 obraz není vidět, objektivní metoda pomocí leskoměru reflexní metodou Stanovení barevného odstínu (viz.také 3.6.2) subjektivní metoda porovnáním se vzorkovnicí a slovně vyjádřenou změnou objektivní kolorimetrem Přilnavost hodnotí se mřížkovou zkouškou Řez se provede nožem s jedním, nebo více břity, na očištění řezů se použije štětec nebo lepící páska. Vzdálenost řezů se volí dle tloušťky nátěru: 0 µm - 60 µm: 1 mm 60 µm 120 µm: 2 mm 120 µm 250 µm: 3 mm Přilnavost se hodnotí na stupnici od 0 do 5, kde 0 je řez bez poškození a 5 je poškození větší, než 65%. 23

24 Odolnost při hloubení Obr. 5 Erichsenův přístroj Pro tuto zkoušku se používá Erichsenův přístroj. Jedná se o pozvolné vtlačování ocelové koule průměru 20 mm do materiálu opatřeného nátěrem. Výsledek měření je dán hloubkou prohloubení plechu do porušení nátěru v mm. Opakovaná měření by se neměla lišit o více než 10 % Odolnost v ohybu Provádí se ohýbání vzorků přes trn o průměru: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm o 180 a výsledkem je nejmenší průměr, na kterém nebyl vzorek porušen. Tvrdost Zkouška se provádí tužkami HARDTHUMT - tužkou se přejíždí vlnovkou asi 50 mm pod úhlem 30º se zatížením 300 g a začíná se nejměkčí tužkou. Výsledek této zkoušky je číslo, odpovídající tvrdosti tužky, která zanechala trvalý vryp. Podkorodování DIN nejdelší kolmá vzdálenost prostupu rzi od umělého porušení vzorku v mm Dle ČSN objektivní metody vyhodnocování zkoušek: nátěr se odstraní ve 20 % roztoku NaOH při 80 C a určí se plocha zasažená korozí v mm 2 Dle ČSN hodnocení ochranné účinnosti nátěrů na kovech, řez se přelepí zkušební páskou a odtrhne určí se plocha nátěru, který byl odtržen v mm 2 Prokorodování (viz ) Hodnotí se vznik puchýřů, přičemž puchýře menší než 1 mm nazýváme krupice. Jednotkou je plocha zasažená puchýři v procentech, zohledňuje se i velikost a souvislost pokrytí povrchu korozí. 24

25 3.9. Hodnocené parametry povrchových ochran Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení pórovitosti a prokorodování a navržení a odzkoušení metody pro její hodnocení. Proto zde jsou podrobněji probrány tyto parametry Základní termíny a definice dle ČSN EN ( ) a ČSN EN ISO pórovitost: dírky, póry, praskliny a jiné nespojitosti v povlaku, které odkrývají podklad, nebo podkladový kov vlivu prostředí pór: nespojitost převážně kruhového tvaru nespojitost: otvor v jinak spojitém povlaku pronikající povlakem až k podkladovému kovu zmatení, náběh: a) zmatení: vznik skvrn, nebo změna barvy kovu způsobená povrchovou korozí b) náběh: změna vzniklá tímto dějem korozní produkt, korozní zplodina: látka, která vznikla v důsledku koroze otevřená pórovitost v povlaku: nespojitosti v povrchu povlaku stupeň prorezavění: hodnocení charakterizující stupeň vytvořeného prorezavění (rez pronikající na povrch a viditelné podkorodování) na nátěru Tloušťka povlaku Pórovitost i ochranná schopnost nátěrových hmot je do určitých hodnot přímo úměrně závislá na tloušťce nátěru. Proto je nezbytné před měřením těchto parametrů nátěrových hmot, zjistit i tloušťku povlaku. Tloušťka mokrého filmu se stanovuje speciálními pomůckami a její kontrola usnadňuje splnění technologických požadavků. Ze stanovené tloušťky mokrého filmu a z údajů výrobce o obsahu netěkavých látek v dané nátěrové hmotě je možno vypočítat tloušťku zaschlého filmu při nanesení na rovinný, hladký podklad. (Kubátová, 1998) 25

26 Tloušťka nátěru někdy bývá při kontrole kvality nátěrů jediným zvoleným kritériem. Při uvádění naměřených hodnot je nutné vzít v úvahu stav podkladového materiálu, např. tryskaný povrch, zbytky přilnavé rzi, vrstvičky vytvořených oxidů, apod. Drsnost povrchu, která vznikne po čištění otryskáváním v závislosti na použitém tryskacím materiálu, stavu čištěného povrchu apod. může zkreslit konečný výsledek, zejména v případě nátěrových systémů o nižších tloušťkách. Pro získání skutečné hodnoty tloušťky povlaku je nutné provést vhodnou korekci podle normy ČSN EN ISO Pokud se na podkladovém materiálu pod nátěrem vyskytuje nevodivá vrstva (okuje, korozní produkty), naměříme celkovou tloušťku včetně těchto vrstev. V mnoha případech není tloušťka této vrstvy zanedbatelná. Běžně činí tloušťka korozních produktů pod nátěrem u ručně čištěných podkladů na stupeň čistoty St 2, podle ČSN ISO , až 100 µm. V úvahu je také třeba vzít i nerovnoměrnost tloušťky, která se při povrchových úpravách ve většině případů při použití různých aplikačních technik získá. Při měření se získá celý soubor hodnot, který se nachází v určitém rozmezí hodnot. Pro vyhodnocování se nejvíce používá pravidlo 80/20 (viz ČSN EN ISO část 6,7). Znamená to, že 20% hodnot z celkového počtu měření může být pod předepsanou nominální hodnotou a nejnižší hodnota nesmí klesnout pod 80% nominální hodnoty tloušťky. S horní hranicí při měření tloušťky nebývá většinou problém, neboť výše zmíněná norma povoluje trojnásobek nominální hodnoty a tato tolerance je opravdu velká. Nicméně je třeba uvážit a například i laboratorně ověřit, zda tato tloušťka nemůže mít nepříznivý vliv na kvalitu povlaku. (Kalousková aj., 2002) Pórovitost Pórovitost povlaků se kontroluje zejména v případech expozice v kapalných prostředích a u skladovacích zásobníků na chemikálie s případnou vysokou relativní vlhkostí, nebo u konstrukcí umístěných pod úroveň terénu s možným výskytem podzemních vod. Pórovitost nátěru úzce souvisí s tloušťkou nátěru a způsobem jeho aplikace. Obvykle s větší tloušťkou nátěru pórovitost klesá. Rozměr pórů a četnost jejich výskytu má velký vliv na možnost pronikání korozního prostředí k chráněnému povrchu. 26

27 Obecně platí, že jakákoliv pórovitost je nebezpečná pro životnost nátěrů, které zabezpečují ochranu jak adhezním, tak bariérovým mechanismem. V praxi se pro měření této kvalitativní veličiny používají nízkonapěťové i vysokonapěťové metody, které signalizují průnik elektrického napětí k podkladovému kovu, který signalizují akusticky. Pórovitost vysokonapěťovou metodou se stanovuje podle DIN , případně ASTM D Zkušební napětí se volí podle tloušťky povlaku. Nízkonapěťová metoda je předmětem normy ASTM D Umožňuje detekci pórů a defektů u povlaků, jejichž tloušťka nepřekročí 500 µm. Pro laboratorní praxi je možné využít metod, kdy na zkoušený povrch je aplikován na vhodném nosiči roztok citlivý na výskyt železnatých iontů, s kterými tvoří výrazně zbarvenou komplexní sloučeninu (ČSN , např. vznik berlínské modři). (Kubátová, 1998; Kalousková aj., 2002). Zkoušky pórovitosti ČSN EN ( ) Hl. účelem zkoušení pórovitosti je stanovení jakosti povlaku a zjištění přítomnosti pórů, zejména na důležitých funkčních plochách povrchu, jako jsou např. elektrické kontakty. Pro zkoušky pórovitosti kovových a jiných anorganických povlaků je třeba brát v úvahu dva základní druhy koroze, tj. elektrochemickou a chemickou, každý typ zkoušek lze použít pro zjištění přítomnosti, umístění a rozsahu pórovitosti. Výběr metody zkoušení bude záviset na typu povlaku, podkladovém kovu a každé z možných mezivrstev. Elektrochemické zkoušky jsou obvykle zrychlené s poměrně krátkou dobou expozice prováděné v řízených chemických, elektrických a fyzikálních podmínkách. Jsou ideální pro účely řízení procesů. Expoziční zkoušky jsou obvykle dlouhodobé, mohou být v závislosti na požadavcích statické a cyklické a jsou zejména vhodné pro účely kvalifikace ochran. Podstata zkoušek Chemické zkoušky Umožňují kvalitativní i kvantitativní stanovení průměrné pórovitosti z vymezené plochy. Indikační citlivost (mikroskopické póry) do m 2 pórů. Metody 27

28 nedestruktivní vůči povlaku, vhodné pro běžnou kontrolu, pro přímé určení četnosti a rozložení pórů na zkoušeném povrchu, popř. indexu pórovitosti, pro kovové povlaky s katodickou ochrannou účinností (u povlaků tvořících vůči základu anodu zabraňuje v některých případech povlak chemické reakci s podkladem, tvoří obětovanou anodu), pro organické a ostatní anorganické povlaky bez omezení. Chemická reakce zkušebního prostředí (kapalného, plynného intaktního vůči povlaku) s materiálem základu, v určitém čase, vyvolává v místech průchozích pórů barevné skvrny, produkty koroze podkladu, které jsou indikovány. Metody jsou příbuzné řadě modelových korozních zkoušek, jejichž cílem je vyvolat v krátké době korozní napadení a určovat tak míru ochranné účinnosti povlakového systému. Integrální ponorová varianta Spočívá v ponoření kontrolovaného povrchu do zkušebního roztoku po definovanou dobu. Místní varianta Pro tvarované povrchy, popř. velké výrobky, je zkušební roztok nanášen po určitou dobu pouze na vymezenou plochu. V ponorové verzi je zkoušená plocha ohraničena (např. parafínem, voskovou tužkou), v přikládací verzi je filtrační papír nasycen roztokem a přiložen na vymezenou plochu. Elektrochemické zkoušky Při elektrochemických zkouškách se kombinace podkladového kovu a povlaku zapojí zpravidla jako anoda elektrického článku, destičku z oceli, nebo jiného inertního, avšak vodivého materiálu lze zapojit jako katodu. Při zkouškách rovných povrchů se na katodu působí vhodným tlakem, aby se zajistilo dokonalé přilnutí papíru ke zkoušené ploše. Do elektrolytu nebo do vodivého média obsaženého ve filtračním papíru nebo v želatině se přidá vhodný indikátor citlivý na přítomnost iontů podkladového kovu. Cílem zkoušky je vyvolat rozpouštění podkladového kovu přímým působením kladného polarizujícího napětí. Vzniklé ionty podkladového kovu pak budou v působícím elektrolytickém poli migrovat přes vodivý papír nebo želatinu ke katodě. Odezva indikátoru a výsledný fotografický snímek závisí na rozsahu pórovitosti povlaku. 28

29 Expoziční zkoušky Pokud jsou výrobky s povlakem vystaveny agresivním kapalinám, nebo vlhkým parám, dojde v místech výskytu otevřených pórů ke znehodnocení podkladového kovu. Takové korozní prostředí vyvolává podobné korozní mechanismy koroze v pórech, jaké se vyskytují v mnoha znečištěných provozních prostředích. Zkoušky pórovitosti zahrnující expozici v korozních prostředích se však nesmí použít k funkčnosti vzorku. Hodnocení vzorků Po uplynutí doby expozice se provede vyhodnocení (kontrola) vzorku v podmínkách prohlídky stanovených v normě výrobku. Vzorky musí být vyhodnoceny a klasifikovány dle počtu pórů a/nebo nespojitostí na jednotku funkčního povrchu Prokorodování Prokorodování si můžeme představit jako prostoupení korozních produktů chráněného kovu ochranným povlakem. Prokorodování předchází vznik puchýřů, které se hodnotí, jako následek korozního napadení podkladového kovu, případně jako následek sorpčních a osmotických dějů na hranici podkladový kov základní nátěr. Při hodnocení puchýřů se zjišťuje plocha, kterou pokrývají, přičemž puchýře s menším lineárním rozměrem než 1 mm se označují jako krupice a hodnotí se pouze rozměrem plochy pokryté puchýři. Plocha se zjišťuje pomocí čtverců o straně 1 cm a udává se v procentech celkové plochy vzorku. Číselně se vyjadřuje pomocí faktoru F H : A F H = B A aritmetický průměr vzdálenosti středů sousedních puchýřů v milimetrech B střední průměr puchýřů v milimetrech Prokorodování může být: bodové korozní zplodiny mají tvar ohraničených plošek s největším lineárním rozměrem 10 mm plošné stopy korozního napadení na podkladovém kovu se vyskytují jako souvislé plochy s rozměrem větším než 10 mm prokorodování nátěru v okolí zkušebního řezu pro posouzení ochranné schopnosti nátěru v místě řezu a v jeho nejbližším okolí 29

30 Vybrané metodiky V praktické části této bakalářské práce byly odzkoušeny 3 metodiky zjišťování pórovitosti: měření pórovitosti porozimetrem, Ferroxylová zkouška a hodnocení prokorodování po expozici v komoře se solnou mlhou. Měření pórovitosti porozimetrem (Elcometer 270) je založeno na principu elektrického obvodu, který se sepne a spustí alarm, pokud vlhkost pronikne póry v nátěru. Ferroxylová zkouška se řadí do skupiny zkoušek chemických, indikátorem je Hexakyanoželezitan draselný, tzv. ferrikyanid draselný, nebo též červená krevní sůl, K 3 [Fe(CN) 6 ]. Tato komplexní sloučenina je za normální pokojové teploty stálá. Je zbarvena rubínově červenou barvou. Tvoří krystalky nebo je to prášek. Je rozpustná ve vodě, její roztok žluto-zeleně světélkuje. Připravuje se reakcí chloru s hexakyanoželeznatanem draselným, nazývaným též žlutá krevní sůl. Se solemi Fe +2 poskytuji modrou sraženinu, nazývanou Turnbullova modř. Tato reakce je jedním z analytických důkazů přítomnosti dvojmocného železa ve vzorku. Hexakyanoželezitan draselný se používá ve fotografickém průmyslu, ve kterém se používá k odstranění stříbra z negativů. Také se používá jako oxidační činidlo v organické chemii. Sumární vzorec K 3 [Fe(CN) 6 ] Molární hmotnost 329,24 g/mol Teplota tání rozklad nad 100 C Hustota 1,89 g/cm 3 Rozpustnost ve vodě 46 g/100ml ( Obr. 6 Krystaly Hexakyanoželezitanu draselného Pro hodnocení prokorodování byly vzorky exponovány v komoře se solnou mlhou. Při zrychlených laboratorních zkouškách je nutné zohlednit, že málokdy existuje přímý vztah mezi odolností proti působení solné mlhy a odolností proti korozi v jiných prostředích, neboť jednotlivý činitelé ovlivňují korozi (např. vytváření ochranných vrstev) značně závisejí na konkrétních podmínkách. Proto se nedoporučuje považovat 30

31 výsledky zkoušek za přímou informaci o protikorozní odolnosti kovových materiálů ve všech prostředích, kde tyto materiály mohou být používány. Rovněž výsledky zkoušky dosažené na různých materiálech nelze považovat za přímou informaci o odolnosti těchto materiálů proti korozi v provozu. Přesto však popsané metody umožňují kontrolu udržení relativní úrovně jakosti kovových materiálů, ať už s protikorozní ochranou či bez ní a to zejména pro jejich opakovatelnost a porovnatelnost. Zkoušky v této komoře probíhají v řízených přesně stanovených podmínkách, což u zkoušek dlouhodobých lze zajistit jen velmi těžko. Proto lze jakoukoli popsanou zkoušku probíhající v komoře kdykoliv zopakovat a výsledky jednotlivých měření porovnat. Což u zkoušek dlouhodobých není dost dobře možné. 31

32 4. MATERIÁL A METODY ZPRACOVÁNÍ 4.1. Charakteristika nátěrových hmot Pro laboratorní zkoušky byly vybrány tyto nátěrové systémy: 1) 1 vrstva vodou ředitelné barvy DENATOP P/Z, PZ/SD 2) 2 vrstvy základní syntetické barvy na lehké kovy S vrstva syntetické barvy BALAKOM - UNIVERSAL Některé parametry nátěrových systémů dle katalogových listů výrobce: DENATOP PZ: Jednosložkový, vodou ředitelný polomatný akrylátový , formulovaný na bázi styrenakrylátové disperze. Obsahuje kombinaci antikorozních pigmentů s obsahem zinkfosfátu, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin. Vlastnosti: Hustota: 1,15-1,30 kg/l Hmotnostní sušina: % Objemová sušina: % Teoretická vydatnost: 5-7 m 2 z jednoho kg při tloušťce suché vrstvy 50µ. BALAKOM KOMPARIM: Základní antikorozní barva na lehké kovy S 2003 Použití: základní nátěry lehkých kovů, barevných kovů, oceli, vhodný pro interiéry i exteriéry, nanáší se štětcem a stříkáním. Vlastnosti: Viskozita: s (DIN pohárek 4 mm) obsah netěkavých složek: nejméně 60 hm.% hustota: cca 1,4 g/cm 3 vydatnost: m 2.litr -1 přilnavost: max. stupeň 1 doporučená tloušťka: µ (suchá) / 1 vrstvy 32

33 BALAKOM UNIVERSAL: Vrchní barva na dřevo a kov s uretanalkydem Použití k nátěrům dřevěných a kovových předmětů, opatřených vhodným základním nátěrem, určeno k nátěrům v exteriéru a interiéru, nanáší se stříkáním, štětcem, válečkem. Vlastnosti: Stupeň lesku: lesklý Pojivo: Alkydová pryskyřice v bezaromátovém benzínu Ředidla: Bezaromatik, S pro štětec Viskozita: s (DIN pohárek 4 mm) Obsah netěkavých látek: % Hustota: 1,0 1,2 g/cm 2 podle odstínu Vydatnost: 9 12 m 2.l -1 Zasychání: proti prachu: cca 5 hod. Přilnavost: mřížkový řez: max. st Příprava vzorků Pro laboratorní zkoušky byly připraveny ocelové vzorky třídy 11 o rozměrech 65 x 160 x 1 mm. Nátěrové hmoty byly aplikovány stříkáním vzduchovou pistolí. Byla provedena kontrola tloušťky povlaků, přičemž u obou typů nátěrových hmot bylo provedeno 300 měření, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že průměrná tloušťka nátěru byla u vodouředitelného nátěru 74,583 µm se směrodatnou odchylkou s x 14,766 µm, což odpovídá variabilnímu koeficientu v x 19,798 %, u syntetické barvy byla průměrná tloušťka nátěru 228,000 µm, směrodatná odchylka s x 27,583 µm a variabilní koeficient v x 12,098 % Před zkouškou byly vzorky očištěny a odmaštěny perchloretylenem. 33

34 4.3. Metodika zkoušek Měření pórovitosti porozimetrem Základem této zkoušky je přístroj Elcometer 270, který je detekčním přístrojem trhlin a pórů v nátěrech. Při měření se připojí ke zkušebnímu vzorku kroko-svorka, je důležité, aby mezi vzorkem a kroko-svorkou bylo vodivé spojení. Dále se navlhčí houba, umístěná na vodivé tyči, v čisté vodě (voda z kohoutku, lze použít i fotografické vývojky, která snižuje povrchové napětí a zvyšuje citlivost přístroje). Při měření se houba posunuje po testovaném povrchu. Detekce nespojitostí nátěru probíhá pomocí uzavření elektrického obvodu v případě, že vlhkost z houby pronikne vadou v nátěru ke kovovému podkladu, který je elektrodou uzemněný k přístroji. Takto aktivovaný proudový obvod sepne alarm v podobě blikající LED diody a bzučáku. Obr. 7 Nízkonapěťový porozimetr Elcometer Zkoušení pórovitosti Ferroxylová zkouška Metodika vychází z norem ČSN ISO a ČSN A je určena pro zjišťování pórů a jiných nespojitostí v povrchových povlacích na kovovém podkladu, které jsou katodické vůči železu a oceli a zároveň nejsou viditelně ovlivňovány hexakyanoželezitanovými a chloridovými ionty. 34

35 Základem metodiky jsou ionty podkladového kovu, které se tvoří v korozních článcích na spodu nespojitostí v kovových povlacích, přecházejí na zkušební papír přiložený k povrchu povlaku. Po ponoření zkušebního papíru do indikátorového roztoku hexakyanoželezitanu vytvoří ionty podkladového kovu na zkušením papíru modře zbarvené otisky nebo skvrny. Příprava činidel Při zkoušce se používají pouze chemikálie stupně čistoty p.a. a destilovaná nebo deionizovaná voda, jejíž konduktivita není vyšší než 20 µs.cm -1. Příprava indikátorového roztoku: Chloridové činidlo v 1 l horké vody (90ºC) se rozpustí 50 g chloridu sodného a 1 g neionogenního smáčedla. V tomto horkém roztoku chloridu sodného se rozpustí 50 g želatiny nebo agaru, aby měl roztok vlastnosti gelu. Ochlazením roztok zgelovatí, pro použití ho však lze opět zkapalnit zahřátím na 35 ºC. Hexakyanoželezitanové činidlo v 1 l vody se rozpustí 10 g hexakyanoželezitanu draselného (ferrikyanidu draselného). Postup Příprava proužky vhodného papíru, se ponoří do roztoku chloridu sodného nebo do roztoku chloridu sodného a želatiny na tak dlouho, až jsou dokonale smáčeny roztokem. Poté se proužky vyjmou a přebytek roztoku se nechá přibližně 1 min odkapávat. Použití zkušebního papíru na očištěný povrch povlaku se pevně přitiskne mokrý zkušební papír. Velmi důležitý je kontakt namočeného zkušebního papíru s celou zkoušenou plochou, aby roztok chloridu sodného mohl reagovat na všech místech, kde je podkladový kov obnažen. Zkušební papír se ponechá přitisknut 10 minut. Pokud během zkoušky papír vyschne, navlhčí se opět roztokem, papírem se však přitom nesmí pohnout. Vyvolání zkušebního papíru papír se sejme ze zkušebního povrchu a ihned se vloží do roztoku hexakyanoželezitanu draselného, aby na místech nespojitostí povlaku vznikly modré otisky. 35

36 Prohlídka zkušebního papíru a zjištění počtu nespojitostí povrch vyvolaného zkušebního papíru se prohlédne, aby se zjistily nespojitosti povlaku. Zřetelné modré otisky nebo skvrny vznikly na těch místech papíru, kde nespojitost povlaku umožnila zkušebnímu roztoku proniknout k podkladové oceli nebo železu. Na zkoušené ploše se bez zvětšení spočítají modré otisky nebo skvrny. U větších zkoušených ploch se na zkušební papír po jeho vyvolání může pro sčítání nespojitostí přiložit plastová šablona. Vyjádření výsledků Pórovitost na zkoušené ploše se vyjádří jako průměrná hodnota výskytu pórů na 1 cm 2 nebo jako maximální počet pórů na 1 cm 2 pomocí sčítací šablony o rozměrech 10 mm x 10 mm. Průběh ferroxylové zkoušky Z připravených vzorků bylo k odzkoušení metodiky vybráno 10 vzorků, u dvou byla záměrně poškozena vrstva nátěru, aby bylo možno zkontrolovat reakci roztoku hexakyonoželezitanu draselného s kovem Obr. 8 Vzorky připravené na zkoušku šedý vzorek (1,3) vodou ředitelná nátěrová barva, modrý vzorek (2, 4) syntetický systém, 3,4- vzorky s mechanickým poškozením povlaku 36

37 Proužky papíru byly namočeny do chloridového činidla a přitisknuty na vzorky, kde byly ponechány 10 minut. Obr. 9 Zkušební papír přitisknutý na vzorky Poté byly proužky papíru vloženy do roztoku hexakyanoželezitanu draselného. Obr. 10 Vyvolání zkušebního papíru v roztoku hexakyanoželezitanu draselného Po vyvolání se na místech poškození nátěru a pórů objevilo modré zabarvení. Syntetická NH Vodou ředitelná NH Zjištěná pórovitost u vodouředitelné NH (zvětšení) Obr. 11 Vyvolaný zkušební papír 37

38 Prokorodování ochrany nátěrovými hmotami Metodika vychází z normy ČSN EN ISO ( ). Stupeň prorezavění Ri nátěru se hodnotí pomocí obrázkových standardů uvedených ve zmíněné normě. Přibližné plochy s výskytem rzi (rzi pronikající na povrch a viditelného podkorodování) a jejich hodnocení, jsou uvedeny v Tab. 1. Tab. 1: Stupně prorezavění dle procenta plochy s výskytem rzi stupnice koroze plocha s výskytem rzi stupeň prorezavění Evropská korozní dle ASTM [%] dle ISO stupnice (ASTM D 610) 0 Ri 0 Re ,05 Ri 1 Re 1 9 0,5 Ri 2 Re Ri 3 Re Ri 4 Re Ri 5 Re 7 1 až 2 Pokud je v různých částech zkoušené plochy vyhodnocen různý stupeň prorezavění, uvede se tento stupeň vždy spolu s příslušnou částí plochy. Vyjádření výsledků Stupeň prorezavění se vyjádří jako hodnota Ri v souladu s Tab. 1. Pokud se na různých částech zkoušené plochy projeví různý stupeň prorezavění, uvede se tento stupeň vždy spolu s příslušnou částí plochy. Stupeň prorezavění Ri se označí společně s číselnou klasifikací velikosti korozních bodů. 38

39 Zjištění prokorodovnání nátěrovými hmotami Vzorky byly vystaveny 30denní expozici solnou mlhou v kondenzační komoře. Poté byly vyjmuty a opláchnuty čistou tekoucí vodou, po oschnutí bylo provedeno hodnocení prokorodování za pomoci plastové šablony, která rozdělila plochu vzorků na 10 menších částí a tedy usnadnila odhad procenta plochy zasažené prokorodováním Obr. 12 Vzorky po expozici v kondenzační komoře se solnou mlhou (1-3 vzorky s vodou ředitelnou NH, 4- vzorky se syntetickým nátěrovým systémem) 39

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 04: Druhy koroze podle vzhledu Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Koroze podle vzhledu (habitus koroze) 2 Přehled

Více

J. Kubíček FSI Brno 2018

J. Kubíček FSI Brno 2018 J. Kubíček FSI Brno 2018 Fosfátování je povrchová úprava, kdy se na povrch povlakovaného kovu vylučují nerozpustné fosforečnany. Povlak vzniká reakcí iontů z pracovní lázně s ionty rozpuštěnými z povrchu

Více

Kontrola jakosti ochranného povlaku

Kontrola jakosti ochranného povlaku Kontrola jakosti ochranného povlaku Znaky jakosti povlaku Barva povlaku Lesk/matnost povlaku Tloušťka povlaku Druh povlaku Základní materiál Provozní podmínky Pórovitost povlaku Ochranná účinnost Korozní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT Hanuš J., Ščerbejová M. Ústav techniky a automobilové dopravy,

Více

Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou

Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox RD OCELOVÉ KONSTRUKCE Antikorozní základní nátěr Popis výrobku: Vulmproepox RD je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ

POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ Hanuš J., Ščerbějová M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická

Více

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném

příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném J. Kubíček FSI 2018 příprava povrchů pod organické povlaky (nátěry, plastické hmoty, pryžové vrstvy apod.) odstraňování korozních produktů odstraňování okují po tepelném tváření a tepelném zpracování odstraňování

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Porovnání nátěrových systémů z hlediska ochranné účinnosti a bezpečnosti Diplomová práce Vedoucí

Více

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU Jaroslava SVOBODOVÁ, Sylvia KUŚMIERCZAK Katedra technologií a materiálového inženýrství, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita

Více

EVALUATION EFFICIENCY OF PAINTING SYSTEMS APPLIED ON METAL RUSTED SURFACE HODNOCENÍ NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ APLIKOVANÝCH NA ZKORODOVANÉ POVRCHY KOVU

EVALUATION EFFICIENCY OF PAINTING SYSTEMS APPLIED ON METAL RUSTED SURFACE HODNOCENÍ NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ APLIKOVANÝCH NA ZKORODOVANÉ POVRCHY KOVU EVALUATION EFFICIENCY OF PAINTING SYSTEMS APPLIED ON METAL RUSTED SURFACE HODNOCENÍ NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ APLIKOVANÝCH NA ZKORODOVANÉ POVRCHY KOVU Dvořák A., Ščerbejová M. Ústav základů techniky a automobilové

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Průmyslové povrchové úpravy VOJENSKÁ TECHNIKA.

Průmyslové povrchové úpravy VOJENSKÁ TECHNIKA. Průmyslové povrchové úpravy VOJENSKÁ TECHNIKA www.colorlak.cz POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOJENSKÉ TECHNIKY V tomto materiálu nabízíme zákazníkům přehled používaných nátěrových systémů (NS) pro povrchovou úpravu

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ Základní vlastnosti a zkoušky Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota Obecně charakterizují zpracovatelnost nátěrových hmot Orientační určení konzistence

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Vypalovací program 15 minut při 180 C (teplota objektu) 10 minut při 200 C

Vypalovací program 15 minut při 180 C (teplota objektu) 10 minut při 200 C Informace uváděné v tomto technickém listu jsou všeobecné pro řadu APP 120. Určité produkty v řadě se mohou různit od všeobecného. Pro tyto výrobky jsou k dispozici individuální technické listy výrobku.

Více

VY_32_INOVACE_F 18 16

VY_32_INOVACE_F 18 16 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE Ing. Daniela Pavelková Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., prof.h.c. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie 17.

Více

ECOLOGICAL ASPECTS OF PROTECTION AGAINST CORROSION EKOLOGICKÉ ASPEKTY OCHRANY PROTI KOROZI

ECOLOGICAL ASPECTS OF PROTECTION AGAINST CORROSION EKOLOGICKÉ ASPEKTY OCHRANY PROTI KOROZI ECOLOGICAL ASPECTS OF PROTECTION AGAINST CORROSION EKOLOGICKÉ ASPEKTY OCHRANY PROTI KOROZI Dvořák A. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Technický list systému Prášková nátěrová hmota

Technický list systému Prášková nátěrová hmota Technický list systému BU Powder Coatings Interpon PZ770 + Interpon BPP330 + Interpon top coat Popis produktu Nátěrový systém Interpon PZ770 + Interpon BPP330 + Interpon vrchní nátěr (top coat) je navržen

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012 Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012 č. protokolu: 0065_ROGI_720h / 2012 Zadavatel: Specifikace vzorků: Počet vzorků: Účel zkoušky: Firma: ROGI, k.s. Ulice: Vídeňská 116, Vestec PSČ: 252 42 Město: Praha

Více

Technický list Prášková nátěrová hmota

Technický list Prášková nátěrová hmota Technický list Prášková nátěrová hmota BU Powder Coatings Popis produktu je práškový základní nátěr (primer) obsahující zinek určený ke zvýšené ochraně měkké oceli před korozí. je epoxy-polyesterový primer,

Více

ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou

ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou ČESKÁ NORMA MDT 620.193.272:669 Březen 1994 KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou ČSN ISO 9227 03 8132 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests Essais de corrosion

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Inhibitory koroze kovů

Inhibitory koroze kovů Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická

Koroze. Koroze podle vnitřního mechanismu. Koroze elektrochemická Koroze Definice: je to postupné, samovolné rozrušování kovů následkem jejich chemického nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím Je to jev nežádoucí, který způsobuje postupně snižování užitných

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 Laboratoř chemická a radioizotopová 2. 622 Laboratoř metalografická 3. 623 Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat

Více

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT

KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KATALOG NÁTĚROVÝCH HMOT KVALITA ZA DOBROU CENU COLOR S.R.O. Barvy syntetické základní Primer S 2000 Barva syntetická základní Primer S-2000 je určen pro základní nátěry kovů a dřeva pod olejové, syntetické,

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II

TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB ING. VÍT MOTYČKA, CSC. TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH PRACÍ II MODUL 9 PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ -NÁTĚRY 2005 STUDIJNÍ

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hodnocení ochranné účinnosti povrchových ochran nátěrovými hmotami v laboratorních podmínkách

Více

Kontrola povrchových vad

Kontrola povrchových vad Kontrola povrchových vad Základní nedestruktivní metody pro kontrolu povrchových vad jsou vizuální, penetrační, magnetická a vířivými proudy. Pokud není stanoveno jinak, volíme použití metod NDT podle

Více

INFORMACE O PRODUKTU

INFORMACE O PRODUKTU INFORMACE O PRODUKTU Popis produktu DURA-PLATE 301W je produkt, který vytvrzuje při nízké teplotě, je to povrchově a vlhkostně tolerantní dvousložkový modifikovaný epoxid. Lze ho aplikovat bez omezení

Více

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá Pracoviště zkušební laboratoře: 1. 621 - Laboratoř chemická 2. 622 - Laboratoř metalografická 3. 623 - Laboratoř mechanických vlastností 4. 624 - Laboratoř korozní Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

MOLYDUVAL Speciální maziva

MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Speciální maziva MOLYDUVAL Tutela antikorozní prostředky 1 Všeobecně k ochraně proti korozi... 2 2 Příčiny vzniku koroze... 2 3 MOLYDUVAL antikorozní prostředky... 3 3.3 s olejovým filmem...

Více

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého J.Kubíček FSI 2018 Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého železa, které se rozpouští rychleji

Více

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o.

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o. Operační program: Název projektu: Student: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Ing. Sylvie Kopaňaková Praxe ve

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hodnocení přilnavosti nátěrů Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Marta Ščerbejová, CSc.

Více

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí a pevným kapalným plynným disperzním podílem chovají se jako pevné látky i když přítomnost částic disperzního podílu v pevné látce obvykle značně mění její vlastnosti, zvláště mechanické a optické Stabilita

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip Tryskací materiály Mnohostranný materiál, mnohostranné použití Ocelový granulát -Steel shot Ocelová drť -Steel

Více

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1 SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1 1.9. Koroze a ochrana před korozí Pod pojmem koroze rozumíme napadání a ničení kovových materiálů chemickými nebo elektrochemickými reakcemi s určitými látkami v okolním

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F)

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F) AkzoNobel Powder Coatings Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F) Popis produktu Interpon BPP 600 je bariérový práškový základní nátěr (primer), který je určen ke zvýšené ochraně

Více

J.Kubíček 2018 FSI Brno

J.Kubíček 2018 FSI Brno J.Kubíček 2018 FSI Brno Chemicko-tepelným zpracováním označujeme způsoby difúzního sycení povrchu různými prvky. Nasycujícími (resp. legujícími) prvky mohou být kovy i nekovy. Cílem chemickotepelného zpracování

Více

1 Ochrana proti korozi. 2 Druhy ochrany proti korozi: 2.1 Volba materiálu. 2.2 Konstrukční úprava

1 Ochrana proti korozi. 2 Druhy ochrany proti korozi: 2.1 Volba materiálu. 2.2 Konstrukční úprava 1 Ročně zkoroduje asi 5% vyrobené oceli a litiny, proto je ochrana proti korozi při výrobě strojních součástí a zařízení velmi důležitá. Účinky koroze se projeví zhoršením mechanických vlastností, změnou

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Testy fyzických vlastností (přilnavost, elasticita, odolnost vůči nárazu atd.)

Testy fyzických vlastností (přilnavost, elasticita, odolnost vůči nárazu atd.) Testovací panely TQC Oblasti použití Laboratoře Testy fyzických vlastností (přilnavost, elasticita, odolnost vůči nárazu atd.) Testy solnou mlhou v korozních komorách Florida test Výroba nátěrových hmot

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie Produkty koroze na hrdle pivní lahve světového výrobce piva Detail hrdla pivní láhve Koroze na vnitřní straně pivní korunky Možné zdroje koroze popř.

Více

ZMĚNA PŘILNAVOSTI LAKOVANÉ VRSTVY PO KOROZNÍM PŮSOBENÍ

ZMĚNA PŘILNAVOSTI LAKOVANÉ VRSTVY PO KOROZNÍM PŮSOBENÍ ZMĚNA PŘILNAVOSTI LAKOVANÉ VRSTVY PO KOROZNÍM PŮSOBENÍ Jaroslava Svobodová A, Sylvia Kuśmierczak B A Katedra technologií a materiálového inženýrství, Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita

Více

Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi

Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. Vypracoval:

Více

Mendelova universita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova universita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova universita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Hodnocení odolnosti nátěrů v ohybu a při hloubení Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Marta Ščerbejová, CSc. Vypracovala:

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie

Poškození laku. Prevence, rozpoznání, ochrana. téma materiály & technologie téma materiály & technologie Poškození laku Prevence, rozpoznání, ochrana Článek s bohatou fotografickou dokumentací se zabývá aspekty kvalitní ochrany dřeva. Všímá si především vlivu správného opracování

Více

Efektivní ochrana veřejného osvětlení. Ing. Joe Paulson

Efektivní ochrana veřejného osvětlení. Ing. Joe Paulson Efektivní ochrana veřejného osvětlení Ing. Joe Paulson 1. Úvod ELTODO-CITELUM, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších subjektů v České republice, který se stará o zkvalitňování technické a i estetické úrovně

Více

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování Bc.Pavel Pávek Diplomová práce 2013 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1***

Více

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky ČESKÁ NORMA ICS 17.140.70;23.040.10 Březen 1996 Ocelové trubky ČSN 42 0022 ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK NAD DN 50 Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl Tubes d'acier. Revetement bitume

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 EL140G Aktivní primer proti rzi

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 EL140G Aktivní primer proti rzi AkzoNobel Powder Coatings Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 Popis produktu Interpon APP 120 je práškový základní nátěr (primer) obsahující zinek určený ke zvýšené ochraně měkké oceli

Více

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů V současnosti je pro zjišťování materiálového složení kovových archeologických předmětů nejčastěji využíváno

Více

Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce

Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava,

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost 59 Elektricky vodivý. Materiál je extrémní tuhý a tvrdý, kromě

Více

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Katalog Elektrochemické Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci.. Značí kovové povrchy: tmavé a světlé značení.. Zvládá pomědění, galvanizaci, pozlacení.... účinné,

Více

ČSN EN ISO 9001:2009. Cafco FENDOLITE MII. požárně ochranný nástřik na konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009. Cafco FENDOLITE MII. požárně ochranný nástřik na konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 Cafco FENDOLITE MII požárně ochranný nástřik na konstrukce Cafco FENDOLITE MII Cafco FENDOLITE MII Nástřik pro petrochemický průmysl a tunelové stavby Úvod Cafco FENDOLITE MII je průmyslově

Více

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. 1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů. Výhody pájení : spojování všech běžných kovů, skla a keramiky, spojování konstrukčních

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Technický list StoColor Silent

Technický list StoColor Silent Organická, porézní renovační barva Charakteristika Použití interiér pro vhodné akustické systémy Sto renovační barva s otevřenými póry pro akustické systémy a podobné systémy, které snášejí povrchovou

Více