<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">107</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2018-4-18-23</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE RESEARCH OF POLYPROPYLENE FABRICS WITH VOLATILE CORROSION INHIBITOR FOR PACKAGING OF ZINC-COATED PRODUCTS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТКАНЕЙ С ЛЕТУЧИМ ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ ДЛЯ УПАКОВКИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ponomarev</surname><given-names>A. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пономарев</surname><given-names>А. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Ponomarev Anton Pavlovich</bold>, senior lecturer of Chair of Chemistry</p><p><italic>455000, Russia, Magnitogorsk, Lenin Street, 38.</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Пономарев</bold><bold> </bold><bold>Антон</bold><bold> Павлович</bold>, старший преподаватель кафедры химии</p><p><italic>455000, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 38.</italic></p></bio><email>antonpon@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Medyanik</surname><given-names>N. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Медяник</surname><given-names>Н. Л.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Medyanik Nadezhda Leonidovna</bold>, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Head of Chair of Chemistry</p><p><italic>455000, Russia, Magnitogorsk, Lenin Street, 38.</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Медяник Надежда Леонидовна</bold>, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой химии</p><p><italic>455000, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 38.</italic></p></bio><email>chem@magtu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tarasyuk</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тарасюк</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Tarasyuk Elena Vladimirovna</bold>, PhD (Chemistry), Associate Professor, assistant professor of Chair of Chemistry</p><p><italic>455000, Russia, Magnitogorsk, Lenin Street, 38.</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Тарасюк Елена Владимировна</bold>, кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры химии</p><p><italic>455000, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 38.</italic></p></bio><email>gepod@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolyada</surname><given-names>L. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коляда</surname><given-names>Л. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Kolyada Lyudmila Grigorievna</bold>, PhD (Engineering), Associate Professor, assistant professor of Chair of Standardization, Certification and Food Technology</p><p><italic>455000, Russia, Magnitogorsk, Lenin Street, 38.</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Коляда Людмила Григорьевна</bold>, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры стандартизации, сертификации и технологии продуктов питания</p><p><italic>455000, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 38.</italic></p></bio><email>kl174@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Nosov Magnitogorsk State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-28" publication-format="electronic"><day>28</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>18</fpage><lpage>23</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2021</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/107">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/107</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>During operation, long-term storage and transportation through various climatic zones, metal products are exposed to the atmospheric corrosion that leads to billions of losses every year. One of the most progressive and effective methods of corrosion protection is the application of the volatile corrosion inhibitors characterized by high vapor pressure, the ability to saturate closed space with their vapors, to be absorbed by a metal surface and to inhibit the corrosion processes. Polyethylene films, crepe papers, and combined materials are the carriers of volatile inhibitors. The aim of the paper is the study of the performance properties of the polypropylene laminated fabrics used for packaging of zinc-coated metal goods. These fabrics have a number of advantages: durability, moisture resistance, they are easy to weld and sew. The authors carried out the comparative studies of various properties of new packaging materials for metal goods and selected the best-performing material. Physical-mechanical and barrier properties of polypropylene laminated fabric with and without volatile corrosion inhibitor are investigated. The study evaluated the protective ability of polypropylene laminated fabrics for the zinc-coated wire. Tests were carried out under the standard techniques; the inhibitor content was determined using the method of simultaneous thermal analysis and the method of “Walki Wisa” company. The comparative study showed that the polypropylene laminated fabric with the CORTEC corrosion inhibitor had the higher strength (when laminating as well) and deformation properties, better protective ability against corrosion. It is characterized by lower values of water absorption and vapor transmission. The authors propose the recommendations for improving the quality of polypropylene laminated fabric for corrosion protection of zinc-coated metal goods.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>При эксплуатации, длительном хранении и транспортировании через различные климатические зоны металлические изделия подвергаются атмосферной коррозии, которая ежегодно ведет к миллиардным убыткам. Одним из наиболее прогрессивных и эффективных методов борьбы с коррозией металлов является применение летучих ингибиторов коррозии, которые отличаются высокой упругостью пара, способностью насыщать своими парами замкнутое пространство, адсорбироваться поверхностью металла и тормозить коррозионные процессы. Носителями летучих ингибиторов являются полиэтиленовые пленки, крепированные бумаги, комбинированные материалы. Целью работы стало исследование комплекса эксплуатационных свойств полипропиленовых ламинированных тканей, применяемых для упаковывания оцинкованных металлоизделий. Эти ткани обладают рядом достоинств: долговечностью, влагостойкостью, они легко свариваются и сшиваются. В работе проведены сравнительные исследования различных свойств новых упаковочных материалов для металлопродукции, осуществлен выбор наиболее эффективного материала. Исследованы физико-механические и барьерные свойства полипропиленовой ламинированной ткани с летучим ингибитором коррозии и без него. Проведена оценка защитной способности полипропиленовых ламинированных тканей по отношению к оцинкованной проволоке. Испытания проводились по стандартным методикам, содержание ингибитора определялось методом синхронного термического анализа и методом фирмы “Walki Wisa”. Сравнительными исследованиями установлено, что полипропиленовая ламинированная ткань с ингибитором коррозии CORTEC обладает более высокими прочностными (в том числе при расслаивании) и деформационными свойствами, лучшей противокоррозионной защитной способностью. Она характеризуется меньшими значениями водопоглощения и паропроницаемости. В работе предложены рекомендации по улучшению качества полипропиленовой ламинированной ткани для антикоррозионной защиты оцинкованных металлоизделий.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>atmospheric corrosion</kwd><kwd>inhibitor</kwd><kwd>packaging material</kwd><kwd>polypropylene fabric</kwd><kwd>anticorrosion properties</kwd><kwd>zinccoated metal</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>атмосферная коррозия</kwd><kwd>ингибитор</kwd><kwd>упаковочный материал</kwd><kwd>полипропиленовая ткань</kwd><kwd>противокоррозионные свойства</kwd><kwd>оцинкованный металл</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rozenfeld I.L., Persiantseva V.P. Ingibitory atmosfernoy korrozii [Atmospheric Corrosion Inhibitors]. Moscow, Nauka Publ., 1985. 278 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Розенфельд И.Л., Персианцева В.П. Ингибиторы атмосферной коррозии. М.: Наука, 1985. 278 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Antropov L.I., Makushin E.M., Panasenko V.F. Ingibitory korrozii metallov [Metal Corrosion Inhibitors]. Kiev, Tekhnika Publ., 1981. 183 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. Киев: Технiка, 1981. 183 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Talbot David E.J., Talbot James D.R. Corrosion Science and Technology. Boca Raton, CRC Press Publ., 2018. 596 р.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Talbot David E.J., Talbot James D.R. Corrosion Science and Technology. Boca Raton: CRC Press, 2018. 596 р.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Semenova I.V., Florianovich G.M., Khoroshilov A.V. Korroziya i zashchita ot korrozii [Corrosion and Corrosion Protection]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2002. 336 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии. М.: Физматлит, 2002. 336 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kharionovskiy V.V. Сorrosion protection of gas-main pipelines: modern methods and instruments. Korroziya: materialy, zashchita, 2017, no. 5, pp. 41–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Харионовский В.В. Защита от коррозии магистраль- ных газопроводов: современные методы и средства // Коррозия: материалы, защита. 2017. № 5. С. 41–48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kelly R.G., Scully J.R., Shoesmith D.W., Buchheit R.G. Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering. New York, Marcel Dekker Publ., 2003. 435 р.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kelly R.G., Scully J.R., Shoesmith D.W., Buchheit R.G. Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering. New York: Marcel Dekker, Inc., 2003. 435 р.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tiwari A.A Topical review on hybrid quasi-ceramic coatings for corrosion protection. Corrosion Reviews, 2017, vol. 36, no. 2, pp. 117–125.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Tiwari A.A Topical review on hybrid quasi-ceramic coatings for corrosion protection // Corrosion Reviews. 2017. Vol. 36. № 2. P. 117–125.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Steblyanko V.L., Ponomarev A.P. Improvement of zinc coating service properties on the basis of formation its structure features in plasma-electrolytic surface treatment. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova, 2012, no. 3, pp. 37–41.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Стеблянко В.Л., Пономарев А.П. Улучшение экс- плуатационных свойств цинкового покрытия на ос- нове формирования особенностей его структуры при плазменно-электролитной обработке поверхности // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2012. № 3. С. 37–41.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Ponomarev A.P., Vafin</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коляда Л.Г., Тарасюк Е.В., Пономарев А.П., Вафин В.Р. Анализ современных упаковочных материалов для металлопродукции // Черная металлургия. 2017. № 6. С. 61–73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">V.R. The Analysis of the Modern Packaging Materials for the Metal Products. Chernaya metallurgiya, 2017, no. 6, pp. 61–73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рогова А.Н., Разумков А.В. Современные способы защиты металлоизделий от коррозии многослойными комбинированными материалами // Тара и упаковка. 2002. № 6. С. 44–47.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rogova A.N., Razumkov A.V. Modern Methods of Metal Product Protection against Corrosion with MultiLayer Combined Materials. Tara i upakovka, 2002, no. 6, pp. 44–47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пинчук Л.С., Неверов А.С. Полимерные пленки, содержащие ингибиторы коррозии. М.: Химия, 1993. 176 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pinchuk L.S., Neverov A.S. Polimernye plenki, soderzhashchie ingibitory korrozii [Polymer Films Containing Corrosion Inhibitors]. Moscow, Khimiya Publ., 1993. 176 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Малахов Е.В., Карпов В.А., Якубовская Т.О. Полимерные пленки с ЛИК для защиты металлоизделий при хранении // Коррозия: материалы, защита. 2004. № 8. С. 16–18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Malakhov E.V., Karpov V.A., Yakubovskaya T.O. Polymer films with LIK for metal product protection during storage. Korroziya: materialy, zashchita, 2004, no. 8, pp. 16–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Kalugina N.L. Technology of packing materials for metal products // Solid State Phenomena. 2016. Vol. 870. Р. 454–459.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Kalugina N.L. Technology of packing materials for metal products. Solid State Phenomena, 2016, vol. 870, pp. 454–459.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коляда Л.Г., Салихова Л.Р., Катюшенко О.М. Изучение защитных свойств комбинированных упаковочных материалов // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2007. № 1. С. 110–112.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolyada L.G., Salikhova L.R., Katyushenko O.M. The study of protective properties of combined packaging materials. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova, 2007, no. 1, pp. 110–112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang Х., He W., Wallinder I.O., Pan J., Leygraf C. Determination of instantaneous corrosion rates and runoff rates of copper from naturally patinated copper during continuous rain events // Corrosion Science. 2002. Vol. 44. № 9. Р. 2131–2151.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhang Х., He W., Wallinder I.O., Pan J., Leygraf C. Determination of instantaneous corrosion rates and runoff rates of copper from naturally patinated copper during continuous rain events. Corrosion Science, 2002, vol. 44, no. 9, pp. 2131–2151.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Krylova S.A. Modern packaging materials for steel products // Solid State Phenomena. 2017. Vol. 265. Р. 1040–1047.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kolyada L.G., Tarasyuk E.V., Krylova S.A. Modern packaging materials for steel products. Solid State Phenomena, 2017, vol. 265, pp. 1040–1047.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Келлер С., Рейнхард Г. Упаковочные материалы, содержащие летучие ингибиторы коррозии. Принципы защиты // Коррозия: материалы, защита. 2015. № 8. С. 24–34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Keller S., Reynkhard G. Packaging Materials Containing Volatile Corrosion Inhibitors. Korroziya: materialy, zashchita, 2015, no. 8, pp. 24–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данякин Н.В., Сигида А.А. Современные летучие ингибиторы атмосферной коррозии (обзор) // Auditorium. 2017. № 1. С. 131–137.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danyakin N.V., Sigida A.A. Up-to-date Volatile Atmospheric Corrosion Inhibitors (Review). Auditorium, 2017, no. 1, pp. 131–137.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bastidas D.M., Cano E., Mora E.M. Volatile corrosion inhibitors: a review // Anti-Corrosion Methods and Materials. 2005. Vol. 52. № 2. P. 71–77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bastidas D.M., Cano E., Mora E.M. Volatile corrosion inhibitors: a review. Anti-Corrosion Methods and Materials, 2005, vol. 52, no. 2, pp. 71–77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Андреев Н.Н., Кузнецов Ю.И. Физико-химические аспекты действия летучих ингибиторов коррозии металлов // Успехи химии. 2005. № 74. С. 74–81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andreev N.N., Kuznetsov Yu.I. Physicochemical aspects of the action of volatile metal corrosion inhibitors. Russian Chemical Reviews, 2005, vol. 74, no. 8, pp. 685–695.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Панченко Ю.М., Стрекалов П.В. О расчете средней коррозионной стойкости и общего утончения металлических пластин и проволоки при определении коррозивности атмосферы // Защита металлов. 2002. Т. 38. № 5. С. 538–543.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Panchenko Yu.M., Strekalov P.V. On calculating the mean corrosion resistance and total thinning of flat and wire metal samples for determining atmospheric corrosivity. Protection of Metals, 2002, vol. 38, no. 5, pp. 479– 483.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
