<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">cpomaem</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Коррозия: защита материалов и методы исследований</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Title in english</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><publisher><publisher-name>ИФХЭ РАН</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61852/29493412202422108121</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cpomaem-59</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Парогазовое осаждение полимерных плёнок на основе силанов для защиты от коррозии алюминиевого сплава АМг3</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vapor-phase deposition of polymer films based on silanes for corrosion protection of AMg3 aluminum alloy</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макарычев</surname><given-names>Ю. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makarychev</surname><given-names>Yu. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071 Москва, Ленинский пр., д.31/4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leninskii pr. 31, 119071 Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">osvpkz@outlook.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузенков</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuzenkov</surname><given-names>Yu. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071 Москва, Ленинский пр., д.31/4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leninskii pr. 31, 119071 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чугунов</surname><given-names>Д. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chugunov</surname><given-names>D. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071 Москва, Ленинский пр., д.31/4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leninskii pr. 31, 119071 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Графов</surname><given-names>О. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grafov</surname><given-names>O. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071 Москва, Ленинский пр., д.31/4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leninskii pr. 31, 119071 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Алиев</surname><given-names>А. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Aliev</surname><given-names>A. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>119071 Москва, Ленинский пр., д.31/4</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Leninskii pr. 31, 119071 Moscow</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>25</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>108</fpage><lpage>121</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Макарычев Ю.Б., Кузенков Ю.А., Чугунов Д.О., Графов О.Ю., Алиев А.Д., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Макарычев Ю.Б., Кузенков Ю.А., Чугунов Д.О., Графов О.Ю., Алиев А.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Makarychev Y.B., Kuzenkov Y.A., Chugunov D.O., Grafov O.Y., Aliev A.D.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.cpmrm.ru/jour/article/view/59">https://www.cpmrm.ru/jour/article/view/59</self-uri><abstract><p>Кремнийорганические грунтовки на основе силанов часто используют для повышения адгезии между поверхностью металла и лакокрасочным покрытием. Вместе с тем, возможно нанесение полимерных плёнок из органосиланов с помощью парогазового осаждения. Эта методика позволяет получать равномерные тонкие полимерные слои с высокими барьерными свойствами. В настоящей работе были исследованы адсорбция и полимеризация винилтриметоксисилана на поверхности алюминиевого сплава АМг3 в присутствии паров воды и этиленгликоля. Показано, что этиленгликоль является эффективным промотором полимеризации за счёт сшивки гидроксильных и этанольных групп при поликонденсации молекул силана и этиленгликоля на поверхности металла. С помощью рентгенофотоэлектронного микроанализа и коррозионно электрохимических методов были изучены защитные свойства полученных полимерных плёнок и их взаимодействие с исходной поверхностью алюминиевого сплава АМг3 и оксидированной в конвертирующем составе ИФХАНАЛ-2. Показано, что пропитка оксидных покрытий органосиланами методом парогазового осаждения существенно повышает их коррозионную стойкость.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Silicone primers based on silanes are often used to increase adhesion between the metal surface and the paint coating. At the same time, it is possible to apply polymer films from organosilanes using vapor phase deposition. This method makes it possible to obtain uniform thin polymer layers with high barrier properties. In this work, the adsorption and polymerization of vinyltrimethoxysilane on the surface of the AMg3 aluminum alloy in the presence of water vapor and ethylene glycol was studied. It has been shown that ethylene glycol is an effective promoter of polymerization due to crosslinking of hydroxyl and ethanol groups during the polycondensation of silane and ethylene glycol molecules on the metal surface. Using X ray photoelectron microanalysis and corrosion electrochemical methods, the protective properties of the resulting polymer films and their interaction with the initial surface of the AMg3 aluminum alloy and oxidized in the converting composition IFKhANAL-2 were studied. It has been shown that impregnation of oxide coatings with organosilanes using the vapor phase deposition method significantly increases their corrosion resistance.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>алюминий</kwd><kwd>конверсионные покрытия</kwd><kwd>питтинговая коррозия</kwd><kwd>ингибиторы коррозии</kwd><kwd>силаны</kwd><kwd>парогазовое осаждение</kwd><kwd>полимерные плёнки</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>aluminum</kwd><kwd>conversion coatings</kwd><kwd>pitting corrosion</kwd><kwd>corrosion inhibitors</kwd><kwd>silanes</kwd><kwd>vapor phase deposition</kwd><kwd>polymer films</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">G. Yoganandan and J.N. Balaraju, Synergistic effect of V and Mn oxyanions for the corrosion protection of anodized aerospace aluminum alloy, Surf. Coat. Technol., 2014, 252, 15, 35 47 doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.04.062</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">G. Yoganandan and J.N. Balaraju, Synergistic effect of V and Mn oxyanions for the corrosion protection of anodized aerospace aluminum alloy, Surf. Coat. Technol., 2014, 252, 15, 35 47 doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.04.062</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">O. Zubillaga, F.J. Cano, I. Azkarate, I.S. Molchan, G.E. Thompson and P. Skeldon, Anodic films containing polyaniline and nanoparticles for corrosion protection of AA2024T3 aluminium alloy, Surf. Coat. Technol., 2009,203(10-11), 1494-1501 doi: 10.1016/j.surfcoat.2008.11.023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O. Zubillaga, F.J. Cano, I. Azkarate, I.S. Molchan, G.E. Thompson and P. Skeldon, Anodic films containing polyaniline and nanoparticles for corrosion protection of AA2024T3 aluminium alloy, Surf. Coat. Technol., 2009,203(10-11), 1494-1501 doi: 10.1016/j.surfcoat.2008.11.023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.А. Кузенков, С.В. Олейник, Н.П. Нырков и И.А. Архипушкин, Ультратонкие конверсионные покрытия на алюминиевом сплаве АМг3. Ч. II. Модификация покрытия для его применения в качестве праймера под порошковую краску, Коррозия: материалы, защита, 2021, 7, 36-41 doi: 10.31044/1813-7016-2021-0-7-36-41</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.А. Кузенков, С.В. Олейник, Н.П. Нырков и И.А. Архипушкин, Ультратонкие конверсионные покрытия на алюминиевом сплаве АМг3. Ч. II. Модификация покрытия для его применения в качестве праймера под порошковую краску, Коррозия: материалы, защита, 2021, 7, 36-41 doi: 10.31044/1813-7016-2021-0-7-36-41</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">R.del Olmo, M. Mohedano, E. Matykina and R. Arrabal, Permanganate loaded Ca Al LDH coating for active corrosion protection of 2024 T3 alloy, Corros. Sci., 2022, 198, 110144 doi: 10.1016/j.corsci.2022.110144</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">R.del Olmo, M. Mohedano, E. Matykina and R. Arrabal, Permanganate loaded Ca Al LDH coating for active corrosion protection of 2024 T3 alloy, Corros. Sci., 2022, 198, 110144 doi: 10.1016/j.corsci.2022.110144</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Z. She, Q. Li, S. Wang, F. Luo, F. Chen and L. Li, Inhibiting and healing effects of potassium permanganate for silane films, Thin Solid Films, 2013, 539, 139 144 doi: 10.1016/j.tsf.2013.05.099</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Z. She, Q. Li, S. Wang, F. Luo, F. Chen and L. Li, Inhibiting and healing effects of potassium permanganate for silane films, Thin Solid Films, 2013, 539, 139 144 doi: 10.1016/j.tsf.2013.05.099</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">M. Zhang, J. Lu, P. Li, X. Li, G. Yuan and Y. Zuo, Construction of high efficiency fixing structure of waterborne paint on silicate modified poplar surfaces by bridging with silane coupling agents, Prog. Org. Coat., 2022, 167, 106846 doi: 10.1016/j.porgcoat.2022.106846</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">M. Zhang, J. Lu, P. Li, X. Li, G. Yuan and Y. Zuo, Construction of high efficiency fixing structure of waterborne paint on silicate modified poplar surfaces by bridging with silane coupling agents, Prog. Org. Coat., 2022, 167, 106846 doi: 10.1016/j.porgcoat.2022.106846</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wim J. Van Ooij, V. Subramanian and C. Zhang, Method of preventing corrosion of metals using silanes, US Patent #6261638, 1998 01 08.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wim J. Van Ooij, V. Subramanian and C. Zhang, Method of preventing corrosion of metals using silanes, US Patent #6261638, 1998 01 08.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">I. De Graeve, E. Tourwé, M. Biesemans, R. Willem and H. Terryn, Silane solution stability and film morphology of water based bis 1,2-(triethoxysilyl)ethane for thin film deposition on aluminium, Prog. Org. Coat., 2008, 63(1), 38-42 doi: 10.1016/j.porgcoat.2008.04.002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">I. De Graeve, E. Tourwé, M. Biesemans, R. Willem and H. Terryn, Silane solution stability and film morphology of water based bis 1,2-(triethoxysilyl)ethane for thin film deposition on aluminium, Prog. Org. Coat., 2008, 63(1), 38-42 doi: 10.1016/j.porgcoat.2008.04.002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">А.М. Семилетов, Защита алюминиевых сплавов АМг6 и Д16 от атмосферной коррозии водными растворами ингибиторов. Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(3), 102-113.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">А.М. Семилетов, Защита алюминиевых сплавов АМг6 и Д16 от атмосферной коррозии водными растворами ингибиторов. Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(3), 102-113.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yu.B. Makarychev, A.Yu. Luchkin, O.Yu. Grafov and N.N. Andreev, Vapor-phase deposition of polymer siloxane coatings on the surface of copper and low-carbon steel, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2022, 11(3), 980–1000 doi: 10.17675/2305-6894-2022-11-3-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yu.B. Makarychev, A.Yu. Luchkin, O.Yu. Grafov and N.N. Andreev, Vapor-phase deposition of polymer siloxane coatings on the surface of copper and low-carbon steel, Int. J. Corros. Scale Inhib., 2022, 11(3), 980–1000 doi: 10.17675/2305-6894-2022-11-3-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">O.A. Goncharova, A.Yu. Luchkin, I.A. Archipushkin, N.N. Andreev and Yu.I. Kuznetsov, Vapor-phase protection of steel by inhibitors based on salts of higher carboxylic acids, Int. J. Corros. Scale Inhib, 2019, 8(3), 586–599 doi: 10.17675/2305-6894-2019-8-3-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O.A. Goncharova, A.Yu. Luchkin, I.A. Archipushkin, N.N. Andreev and Yu.I. Kuznetsov, Vapor-phase protection of steel by inhibitors based on salts of higher carboxylic acids, Int. J. Corros. Scale Inhib, 2019, 8(3), 586–599 doi: 10.17675/2305-6894-2019-8-3-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.И. Кузнецов и Н.Н. Андреев, Защита металлов от коррозии в парогазовой фазе. Обзор. Ч.1. Летучие ингибиторы коррозии. Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(2), 1–15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.И. Кузнецов и Н.Н. Андреев, Защита металлов от коррозии в парогазовой фазе. Обзор. Ч.1. Летучие ингибиторы коррозии. Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(2), 1–15.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">И.Л. Розенфельд и В.П. Персианцева, Ингибиторы атмосферной коррозии. М.:Наука, 1985, 277 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">И.Л. Розенфельд и В.П. Персианцева, Ингибиторы атмосферной коррозии. М.:Наука, 1985, 277 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ю.А. Кузенков, А.С. Коновалов, О.Ю. Графов и А.Ю. Лучкин, Модификация ультратонких конверсионных покрытий на алюминиевом сплаве АМг3 и их взаимодействие с лакокрасочным покрытием, Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(2), 37–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ю.А. Кузенков, А.С. Коновалов, О.Ю. Графов и А.Ю. Лучкин, Модификация ультратонких конверсионных покрытий на алюминиевом сплаве АМг3 и их взаимодействие с лакокрасочным покрытием, Коррозия: защита материалов и методы исследований, 2023, 1(2), 37–48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">J.H. Scofield, Hartree-Slater Subshell Photoionization Cross-sections at 1254 and 1487 eV, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 1976, 8, 129–137.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">J.H. Scofield, Hartree-Slater Subshell Photoionization Cross-sections at 1254 and 1487 eV, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 1976, 8, 129–137.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">D.A. Shirley, High-resolution X-ray photoemission spectrum of the valence bands of gold, Phys. Rev., 1972, 5, 4709–4713.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">D.A. Shirley, High-resolution X-ray photoemission spectrum of the valence bands of gold, Phys. Rev., 1972, 5, 4709–4713.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">M. Mohai, XPS MultiQuant: multimodel XPS quantification software, Surf. Interface Anal., 2004, 36(8), 828–832. doi: 10.1002/sia.1775</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">M. Mohai, XPS MultiQuant: multimodel XPS quantification software, Surf. Interface Anal., 2004, 36(8), 828–832. doi: 10.1002/sia.1775</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">M. Mohai, I. Bertoti, Calculation of overlayer thickness on curved surfaces based on XPS intensities, Surf. Interface Anal., 2004, 36(8), 805–808. doi: 10.1002/sia.1769</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">M. Mohai, I. Bertoti, Calculation of overlayer thickness on curved surfaces based on XPS intensities, Surf. Interface Anal., 2004, 36(8), 805–808. doi: 10.1002/sia.1769</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
