9/2026

9/2026

СОДЕРЖАНИЕ

4, 63 НОВОСТИ

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

8 Минеральные наполнители нового поколения для лакокрасочной промышленности: 85 лет опыта и инноваций АО НГОК

ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА

14 Итоги работы лакокрасочной отрасли России за январь-июнь 2026 г. — к.с.-х.н. Г. В. Жигарева

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

20 Антистатические добавки в лакокрасочные материалы — И. С. Бойко

30 Влияние молекулярной массы ацетобутирата целлюлозы и природы акрилового связующего на ориентацию алюминиевых эффектных пигментов — аспирант Я. М. Малявина, О. И. Бардина, бакалавр 4-го курса Ю. В. Моисеенкова

Научная статья. УДК 667.6 УДК 691.57 DOI 10.67632/130-9013-2026-9-30-36

АННОТАЦИЯ. Данная работа посвящена исследованию влияния молекулярной массы ацетобутирата целлюлозы (CAB) и природы акрилового связующего на ориентацию алюминиевых эффектных пигмен-
тов в двухкомпонентных полиуретановых покрытиях. Результаты проведенных исследований показывают необходимость подбора CAB по реологическому отклику конкретной пигментированной системы, также установлена корреляционная зависимость между реологическим профилем системы и ее декоративными характеристиками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алюминиевый эффектный пигмент, ацетобутират целлюлозы, CAB, Silver dollar, PVD, флоп-индекс, реология, акриловый полиол, ориентация частиц.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

24 Водные эпоксидные системы по бетону: почему технология, отработанная в Европе, буксует на российских объектах? А. Резцова

КОЛОРИМЕТРИЯ

37 Геометрия — ключ к успеху — Вернер Рудольф Крамер, Вольф Мориц Крамер

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ

44 Антистатические покрытия широкого применения с применением технологии «ядро–оболочка» — А. В. Сумский, к.х.н. Н. Г. Дидковский, Г. С. Соколов, д.т.н. А. С. Дринберг

Научная статья. УДК 667.6 УДК 691.57 DOI 10.67632/130-9013-2026-9-44-50

АННОТАЦИЯ. Сформулированы требования к антистатическим покрытиям для различных помещений. Изучены механизмы действия антистатических покрытий. Рассмотрены основные виды токопроводящих поверхностно-активных веществ, применяемых для создания антистатических покрытий. Приведены методы измерения поверхностного и объемного сопротивления для материалов. Описана разработка нового поколения антистатических покрытий с применением полимерной добавки, созданной по технологии «ядро–оболочка». Установлено, что введение в водно-дисперсионную композицию 3%-ной добавки «ядро–оболочка» снижает поверхностное сопротивление более чем в 2 раза. Доказано, что применение материалов типа «ядро–оболочка» позволяет сократить содержание токопроводящих составов в рецептуре краски и расширить цветовую гамму покрытий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статическое электричество, антистатические покрытия, водно-дисперсионные материалы, удельное поверхностное сопротивление, удельное объемное сопротивление, материалы типа «ядро–оболочка».

БЕЗОПАСНОСТЬ

51 Разработка методики испытаний на определение показателей пожарной опасности лакокрасочных материалов с использованием численного моделирования — ст. преподаватель Д. В. Григорьев, ст. преподаватель С. А. Ковалева, И. А. Лявин

Научная статья. УДК 678.684.82.04, DOI 10.67632/130-9013-2026-9-51-60

АННОТАЦИЯ. Действующая система огневых испытаний лакокрасочных материалов (ЛКМ) ресурсоемка при итерационной разработке и модификации рецептур. Численное моделирование пиролиза и тепловыделения, подкрепленное метрологически прослеживаемыми экспериментальными данными, предлагается как научно обоснованный инструмент предварительного скрининга.
Предлагается двухэтапная методика тестирования для определения показателей пожарной опасности красок и покрытий, ориентированная на специалистов по исследованиям и разработкам и технологов производителей красок. Методология включает в себя предварительный расчетно-экспериментальный анализ I — TGA/DSC с метрологической прослеживаемостью, кинетику изоконверсионного пиролиза, оптимизацию обратной модели с помощью PROPTI+FDS и CFD-моделирование «виртуального конусного калориметра» в FDS v.6 с использованием тестов V&V, соответствующих стандартам NIST SP 1018 и MaCFP, в качестве предшественника к обязательному физическому обследованию (II этап). Представлены классификация красок по четырем классам сложности пиролиза, показатель NAE с пороговыми значениями для MaCFP Workshop 3, система LoC, индекс чувствительности Si и формализованный баланс неопределенности (разделяющий входные кинетические данные, данные модели и данные численного решения). Данная методика учитывает неприменимость ГОСТ 30244-94 к жидким лакокрасочным составам и может сократить физические испытания на 40–60% при итеративной разработке рецептуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лакокрасочные материалы, пожарная безопасность, численное моделирование пиролиза, FDS, конусный калориметр, верификация и валидация, NAE, LoC, MaCFP, ТГА, ДСК, метрологическая прослеживаемость, неопределенность измерений.

61 ВАШ НАВИГАТОР

Вернуться к списку номеров