VÝVOJOVÉ TRENDY V POUŽITÍ OCHRANNÝCH POVLAKŮ EVOLUTIONARY TRENDS IN USING OF PROTECTIVE COATING

Podobné dokumenty
VÝVOJOVÉ TRENDY V POUŽITÍ OCHRANNÝCH POVLAKŮ EVOLUTIONARY TRENDS IN USING OF PROTECTIVE COATING

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

Adhezní síly v kompozitech

STUDIUM VLIVU DETERGENTŮ NA ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

Vliv stárnutí vstupních materiálu na vlastnosti sklovitého smaltového povlaku.

POVLAKY PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU VÝROBKŮ HUTNÍ PRODUKCE

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

ZMĚNA PŘILNAVOSTI LAKOVANÉ VRSTVY PO KOROZNÍM PŮSOBENÍ

Chemie povrchů verze 2013

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Zkoušky nátěrových systémů pro oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

J. Kubíček FSI Brno 2018

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

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

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

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

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

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

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

Kompozitní materiály. přehled

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

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

Průvodce výběrem a návod k použití fixů a inkoustů

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

P. Verner, V. Chrást

Ostrava Poruba, ČR, Ostrava Poruba, ČR,

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ

Netkané textilie. Materiály 2

Vakuová technika. Výroba tenkých vrstev vakuové naprašování

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

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 _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Poškození strojních součástí

APLIKACE NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ NA KONSTRUKCE Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ

CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý

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

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

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

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

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

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Sanace betonu. Hrubý Zdeněk, 2.S

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

Povrchová úprava železa, oceli a kovů

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

STUDIUM VYSOKOSUŠINOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT NA BÁZI SILOXANU STUDY OF HIGH SOLID PAINT SYSTEMS ON BASE SILOXANE

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

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon BPP 600 (AL251F)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

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

POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh

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

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

Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin

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

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

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

FUNKČNÍ POVRCHOVÉ VRSTVY

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

Technický list Prášková nátěrová hmota

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů.

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková

KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE.

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

2.2 Snížení energie systému záměnou fázových rozhraní Rovnováha na rozhraní tří fází

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

1K teplotně odolný silikonový vrchní nátěr určený pro nátěrové systémy do vysokých teplot, primárně na základ Hi-Temp 1027

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

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

Transkript:

VÝVOJOVÉ TRENDY V POUŽITÍ OCHRANNÝCH POVLAKŮ EVOLUTIONARY TRENDS IN USING OF PROTECTIVE COATING Lenka Dobrovodská a, Jitka Podjuklová b, Kamila Hrabovská c, Tomáš Laník d, Kateřina Pelikánová e, Vladimír Viktorovič Menšikov f a VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, lenka.dobrovodska.st@vsb.cz b VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, jitka.podjuklova@vsb.cz c VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, kamila.hrabovska@vsb.cz d VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, tomas.lanik.st@vsb.cz e VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR, katerina.pelikanova.st@vsb.cz f VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR Abstrakt Příspěvek se zabývá rozborem dostupných informací o použití částic velikosti nanorozměru a jejich vlivu na vlastnosti ochranných povlaků, zejména organických povlaků na bázi nátěrových hmot a sklovitých smaltových povlaků. Vývoj směřuje zejména k nalezení tenkých adhezních mezivrstev na bázi silanu a fosfátu, ve kterých budou zabudovány částice o velikosti nanorozměru, a které při porušení povlaků dočasně zajistí ochranu před korozním napadením. U povlaků je vývoj zaměřen na použití pigmentů železa, zirkonu a vápníku o velikosti nanorozměru tak, aby tvar a uspořádání pigmentů zajistilo minimální průnik korozního prostředí k substrátu. Příspěvek uvádí výsledek působení adhezní nanomezivrstvy aplikované pod alkydový nátěr, kdy díky této adhezní mezivrstvě vykazoval nátěr nejlepší přilnavost oproti klasickým fosfátovým adhezním mezivrstvám. Dále je uveden vliv velikosti částic jílu v nanorozměru na zvýšení tvrdosti sklovitých smaltových povlaků. Tyto závěry lze uplatnit v dalším vývoji ochranných povlaků. Rozvíjí se intenzivně vědecko-výzkumná práce ve studiu struktury adhezních vrstev na povrchu kovů. Na jejich základě se rozpracovává nové progresivní ekologické čištění povrchu a jeho příprava k aplikaci povlaku. Abstract A contribution behind-go analysis of moderate information on using of element nanosizes and their influence over characteristics of protective coatings, especially of vitreous enamel coatings and organic coatings and vitreous enamel coatings. Evolution is headed especially to location of thin adhesion interlayer on base silane and phosphate in which will installation element about nanosizes and which at failure of coating temporarily ensure protection before corrosive charging. At coating is evolution specialized on using pigmentation of iron, zircon and calcium about nanosizes to form and ordering of pigmentations reserve minimum of penetration corrosive environment at substrate. The contribution show in result incidence adhesion nanointerlayer applied below alkyde paint when thanks those adhesion interlayer embody paint the best adhesion opposite to classical phosphated adhesion interlayer. Further come is state size effect of element clay in nanosize on increasing 1

of hardness vitreous enamel coating. These findings it is possible apply in next evolution of protective coatings. Evolve hard scientist exploratory work in studies of structure adhesion layers on the surface of metals. On their basis worked new progressive ecological surface cleaning and his preparation at application of coating. 1. VLASTNOSTI POVRCHŮ A JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ POMOCÍ NANO-VRSTEV Vývoj nanotechnologií vysvětlil člověku některé, pro něj do té doby, nepochopitelné jevy. Jedním z těchto jevů jsou i obdivuhodné vlastnosti povrchů některých rostlin a živočichů. např. každá kapka vody, která dopadne na lotosový list, po něm steče, aniž by povrch namočila a navíc ho očistí. Teprve bližším zkoumáním přišel člověk na to, že tyto povrchy mají určitou strukturu, která nedovoluje vodě vniknout a navíc vodu využije ke svému samočištění. Poznatky získané v laboratořích, se nyní začínají přenášet do každodenního života a jejich využití může být pro každého z nás mnohem širší a užitečnější, než jsme si kdy dovedli představit. Vrstvy získané pomocí nanotechnologií mohou obyčejné povrchy během několika okamžiků proměnit v povrchy, které mají následující vlastnosti: Jednoduchost čištění a samočisticí schopnost Odolnost proti oděru a poškrábání Impregnace - odpudivost vody a olejů Ochrana proti korozi Ochrana proti otiskům prstů Odolnost proti bakteriím a plísním Ochrana proti stárnutí materiálu Nezamlžování 2. POVRCH A JEHO DEFINICE Povrch je hodnocen jako obálka makroskopického objektu, která tvoří hranici mezi základním materiálem a okolím. Povrch objektu určuje jeho vzhled a tvoří rozhraní mezi dvěma fázemi. U velkých objektů s malým poměrem povrchu k jeho objemu jsou fyzikální a chemické vlastnosti povrchu určeny především vlastnostmi základního materiálu. U malých objektů s velkým poměrem jsou jejich vlastnosti výrazně ovlivněny povrchem. Funkční vlastnosti povrchu nejsou závislé jen na vnější vrstvě, která tvoří rozhraní, ale také na oblasti směřující pod povrch. Využití charakteristik povrchu směrem do hloubky materiálu je jistým stupněm klasifikace povrchu, kterému odpovídá i rozdělení oblastí povrchu (Tabulka 1). Tab 1. Oblasti povrchu [1] 2

2.1. Smáčecí schopnost Jednou z důležitých vlastností zajištění dobré adheze povlaku k substrátu je smáčecí schopnost substrátu zajišťující stejnoměrné kvalitní očištění povrchu a stejnoměrné pokrytí povrchu nátěrovou hmotou. Tab 2. Smáčení povrchu [5] θ = 0 0 < θ < 90 Typ smáčení Dokonalé smáčení Dobré smáčení Typ povrchu Tuhý povrch je lyofilní (např. sklo, oxidy a hydroxidy kovů atd...) 90 < θ < 180 Špatné smáčení Tuhý povrch je lyofobní (např. pevné uhlovodíky a fluorované deriváty, polymery, listy rostlin) Dobrá smáčivost podkladu je předpokladem uspokojivého čistícího procesu. Čistý povrch zbavený mastnoty a nečistot se snadno smáčí vodou. Naproti tomu znečištěný povrch je značně hydrofobní (tj. vodu odpuzující) v důsledku mastné vrstvy a podstatně zvětšuje úhel styku. Když se hraniční plocha voda - mastnota nahradí jinou plochou, která je v jednom směru hydrofobní, např. adsorpční vrstvou povrchově aktivní látky, mohou se molekuly vody přiblížit k částicím mastnoty a smáčet je. Obr. 1. Uspořádání molekul vody při smáčení znečištěného hydrofobního povrchu [2] Z obrázku č. 1 je patrné, že molekuly vody nejsou k hydrofobnímu povrchu orientovány polárně, nýbrž se orientují na hraniční ploše libovolně vlivem kohezních sil, a to ve vzdálenosti asi 0,3 až 0,4 nm. 3

Obr. 2. Znázornění hydrofobní plochy [2] Na obrázku č. 2 je zobrazena stejná hydrofobní plocha, která se stává vlivem adsorpce povrchově aktivní látky smáčivou. Vzdálenost molekuly vody je v tomto případě 0,1-0,15 nm. Funkce povrchově, popř. mezipovrchově aktivních látek spočívá převážně ve snížení mezipovrchového napětí fáze čisticí prostředek - nečistota. Dosažení tohoto stavu (do určité míry pomocí smáčedel) velmi příznivě ovlivňuje uvolnění nečistot z povrchu. Smáčedla jsou velmi významným pomocníkem při odmašťování a čištění různých tuhých povrchů. 2.2. Zajištění adheze povlaku vrstvou na bázi silanu Pro zajištění lepší adheze nátěrového systému k substrátu se ověřují technologie aplikace tenkých adhezních nano-vrstev na bázi silanů, které tuto přilnavost zajistí. Je to jeden ze způsobů povrchové úpravy před aplikací nátěrového systému. Tyto nanovrstvy by měly nahradit vrstvy na bázi klasického fosfátu. Obrázek č. 3 schematicky znázorňuje výsledek úpravy povrchu se vznikem SiOMe vazeb. Obr.3. Schéma kondenzace silanů s hydroxylovými skupinami na povrchu skla nebo kovu [3] 3. NANONÁTĚRY S NOVÝMI FUNKCEMI Konvenční nátěr sestává z organických molekul s dlouhými uhlíkovými řetězci. Nanonátěr však obsahuje anorganické křemíkové částice, vázané organickými polymery. Anorganické částice mohou být vzhledem k jejich velikosti hustě propojeny, což má za následek zvýšenou tvrdost a odolnost proti poškrábání. Mimo 4

nabízenou ochranu proti potenciálně ničivým mechanickým procesům, mohou křemíko-organické nanonátěry pomoci v boji s korozí. Mohou poskytnout bariéru, chránící proti vodní páře a chemikáliím. Tato bariéra může být navíc zkonstruována tak, aby vyhověla jakýmkoli potřebám. Nanonátěry mohou plnit i širokou paletu nových funkcí mimo obvyklou ochranu. Použití superhydrofilních a superhydrofobních povrchů otevírá cestu k vytváření snadno čistitelných produktů. Nanočástice Fe, Fe2O3, Fe3O4 a FeO přinášejí kvalitativní skok do mnoha oborů pro jejich elektrické, magnetické a optické vlastnosti, které jsou odlišné od klasických mikročástic. Obr. 4. Oxidy železa [3] 4. NOVÉ PERSPEKTIVY V rámci doposud prováděných experimentálních zkoušek bylo ověřeno, že plnění nátěrů částicemi, jejichž rozměry nepřesahují 100 nm, se jeví jako efektivní, a to jak pro zvýšení výsledné tvrdosti, tak pro zlepšení bariérových vlastností. Při použití nanočástic o objemu jednotlivých hmotnostních procent lze ovlivnit výsledné vlastnosti až o desítky procent. Podmínkou pro správnou funkci nátěru je pečlivý výběr částic (tvar, velikost, povrchová úprava) a jejich dokonalé rozmísení v pojivu. Ke zlepšení vlastností pomáhají nanoprášky kovů, SiO 2, TiO 2, sulfát baria, oxidy hliníku a zirkonu. Taktéž se mohou použít organické prášky. Zvláštní zájem představují nanomateriály na bázi uhlíku typu fullerenů, nanotrubic. Jsou prováděny práce na výrobě ekologicky odolných barev proti obrůstání mikroorganismy. Jsou rozpracovány nanotechnologie čištění povrchu podkladu před aplikací povlaků. Pomocí sběrných modifikátorů dojde k nanotechnologické přestavbě molekul olejů spolu se zabudováním do struktury povrchu fragmenty Si-OH a Fe-OH viz. obrázek č. 3. V současné době ve spolupráci s NII LKP Choťkovo-Ruská federace se intenzivně rozvíjí vědecko - výzkumné práce ve studiu struktury adhezních vrstev na povrchu kovů, které sestávají z nanoinhibitorních korozních procesů a na jejich základě se rozpracovává nové progresivní ekologické čištění povrchu a jeho příprava k aplikaci povlaku. Provádějí se práce na tvorbě inhibitorů na organické a neorganické bázi pro použití v pigmentovaných nátěrech. Dále se jedná o vývoj nátěrů s odolností proti agresivnímu prostředí. Jedná se o vývoj nových laků a barev, povlaků s odolností proti obrůstání, moderní metody přípravy povrchu před aplikací povlaků a moderní metody hodnocení kvality povlaků. 5

Obr. 5. Křížový řez, povlakováno a hodnoceno na NII LKP Choťkovo Na obrázku 5a je zobrazeno hodnocení přilnavosti alkydového nátěrového systému aplikovaného na povrch substrátu, který je opatřen tenkou nanometrickou adhezní vrstvou na bázi silanů. Na obrázku 5b a 5c je zobrazeno hodnocení přilnavosti alkydového nátěrového systému aplikovaného na standardní adhezní vrstvu na bázi fosfátu. Příspěvek byl zpracován za podpory projektu MŠMT KONTAKT ME 08083, KAN400100653 (AV5168011), IGS 2009-516 LITERATURA [1] BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B. [online]. [cit. 2008-11-30]. Dostupné z http://gps.fme.vutbr.cz/stah_info/44_bumbalek_vutbr.pdf [2] PODJUKLOVÁ, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. Učební texty, VŠB-TU Ostrava, FS, Ostrava, 1994, 71 s., ISBN 80-7078-235-8 [3] Čerpáno z vědecko - výzkumné práce Rozpracování ekologických procesů přípravy povrchu kovových výrobků k aplikaci nátěrů autora K. G. Bogoslovského, NII LKP Chťkovo, Ruská federace, 2008, 48 str. [4] KALENDOVÁ, A.; VESELÝ, D.; STEJSKAL, J.; TRCHOVÁ, M.. Progress in Organic Coatings. [online]. [cit 2008-9-30]. Dostupné z < http://www.elsevier.com/locate/porgcoat > [5] DOBROVODSKÁ, L.; Studium vlivu drsnosti ocelového substrátu na vlastnosti povlaků plněných malými částicemi. Teze doktorské disertační práce. Obhájeno na VŠB TU Ostrava, FS, 25.6.2009, 59s. 6