К группе противокоррозионных относят пигменты, понижающие интенсивность коррозионного процесса на границе покрытие — металлическая подложка как сами по себе, так и за счет уменьшения диффузии коррозионных агентов (воды, кислорода и других коррозионно-активных газов — Cl2, SO3, H2S) из окружающей среды к подложке. Повышение защитных свойств покрытий при введении пигментов см. в разделе 3.3.4.
Способность пигментов тормозить коррозионный процесс на границе металл — покрытие обусловлено торможением анодного, катодного или одновременно обоих процессов электрохимической коррозии. Торможение коррозионного процесса достигается за счет либо увеличения поляризуемости электродных процессов, либо образования пассивных пленок фазового или адсорбционного характера. В последнем, наиболее часто встречающемся, случае образующаяся пленка уменьшает энергию Гиббса системы металл — покрытие и затрудняет ионизацию металла, т. е. переход атомов из кристаллической решетки в раствор М§Ктро.1ита.
Пигменты — ингибиторы анодного процесса затрудняют или предот* вращают процесс ионизации металла. Они способны выделять ионы, которые образуют на поверхности анодных участков пассивирующие пленки, изолирующие поверхность. Образование пассивирующей пленки происходит в результате адсорбции ионов, выделяемых пигментом, или их "взаимодействия с ионами металла. К такого рода пигментам относятся хроматы, фосфаты, свинцовый сурик, ферриты.
Пигменты — ингибиторы, катодного процесса тормозят его за счет уменьшения диффузии окислителя, воды и протонов и подавления процесса их восстановления. Наиболее часто на практике это достигается путем повышения рН на границе пленка — подложка, в результате чего происходит образование плотных слоев нерастворимых солей и уменьшение площади катодных участков. К ингибиторам катодного процесса относятся пигменты с основными свойствами (имеющие соответствующее значение рН водной вытяжки) — крона, цинковые и свинцовые белила, карбонаты. Способностью тормозить катодный процесс обладают также пигменты, содержащие ионы Zn2 + , Mg2+, Ni2+.
В большинстве случаев противокоррозионные пигменты являются ингибиторами как катодного, так и анодного процессов электрохимической коррозии.
В некоторых случаях предотвращение коррозии металлов с помощью лакокрасочных покрытий осуществляется с использованием принципа катодной защиты — путем введения в покрытие соответствующих пигментов — протекторов. Электрохимический потенциал пигментов протекторного действия ниже, чем у железа, поэтому в электрохимической паре, возникающей в процессе эксплуатации покрытия (рис. 2.15), такой пигмент выполняет роль анода, а поверхность металла — катода. В результате этого в процессе эксплуатации покрытия анод, т. е. частинці пигмента, будет растворяться (корродировать), а поверхность металлической подложки — пассивироваться.
К противокоррозионным пигментам относятся: 1) хроматы цинка, бария, свинца, калия, кальция, стронция (крона); 2) свинецсодержащие пигменты — свинцовые белила, оксиды свинца, плюмбаты кальция и бария, цианамид свинца, силикохромат свинца; 3) фосфаты цинка, хрома, алюминия, кальция, магния, бария; 4) порошки металлов — цинка, свинца, алюминия, магния, титана, нержавеющей стали; 5) ферриты цинка и кальция, фосфиты и фосфиды цинка, железа и других металлов, бораты, молибдаты, силициды, станнаты и другие соли, составляющие группу перспективных пигментов противокоррозионного назначения.
Свойства основных противокоррозионных пигментов, определяющие их эффективность, экономичность, области использования и токсичность приведены в табл. 2.7.
Анод: Zn-2e-*Zn* растворение Катод: НО+О+2е-*40Н" п ассив ация |
Одним из основных свойств противокоррозионного пигмента, определяющих его действие, является растворимость в воде и рН водной вытяжки, так как от этих показателей зависит способность
Рис. 2.15. Сима П(м»ггк тркон защиты стали цинк — содерж» иинЩЛИрия м и
Физико-технические свойства противокоррозионных пигментов
|
пигмента генерировать в покрытии ионы, обеспечивающие перевод ме — 1алла подложки в пассивное состояние.
Высокие значения рН водной вытяжки свидетельствуют о способности пигмента ингибировать катодный процесс. Более высокая водорастворимость обеспечивает противокоррозионное действие покрытия п начальный период его эксплуатации. Малорастворимые пигменты способствуют сохранению противокоррозионного действия покрытия при сто длительной эксплуатации. Поэтому на практике, как правило, используют смеси противокоррозионных пигментов разной растворимости.
Одним из первых противокоррозионных пигментов, которым поль — *уется человек, был свинцовый сурик. Однако вследствие высокой юксичности (ПДК = 0,01 мг/м3) его применение было ограничено. В качестве противокоррозионных пигментов стали использовать менее юксичные соединения свинца и хроматы металлов. В последнее время, в связи с повышением требований к чистоте промышленных сточных вод, воздуха в рабочей зоне окрасочных участков и выбросов в атмосферу, выпуск лакокрасочных материалов, пигментированных хроматами также сокращается. Более приемлемыми как в экологическом, так и экономическом отношении являются противокоррозионные пигменты на основе фосфатов металлов, ферриты и другие, имеющие низкую токсичность и невысокую стоимость.