Influence of coatings geocement activation energy of thermal oxidative degradation wood

Authors

  • Юрий Владимирович Цапко Kyiv Research Institute of Forensic Expertise of Justice of Ukraine, str. Smolensk, b. 6, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9118-6872
  • Сергій Григорович Гузій Kyiv National University of Construction and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0147-5035
  • Анастасія Володимирівна Кравченко Kyiv National University of Construction and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8862-092X
  • Павло Васильович Кривенко Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotsky pr. 31, Kyiv, Ukraine, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7697-2437

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20727

Keywords:

wood, coating, performance of modification, thermodestruction, activation energy, decay, fire-protection for wood

Abstract

The influence geocement coating on the activation energy thermal-oxidative degradation of wood. These thermogravimetric parameters give ability to determine the rate of thermal decomposition of materials at a predetermined temperature and oxygen concentration in the environment and therefore show a qualitative evaluation of thermal effects and determine the activation energy of thermal degradation. The results of studies of thermal timber and cover, set temperature schedule that wood is 230 ºC and the mass loss of samples on which the calculated activation energy, which for heotsementnoho coverage increased 3 times. A study to determine the flammability of wood modified group coverage and set efficiency - lowering the temperature of the flue gases by 1.5 times and mass loss during the test about 8 times.

Author Biographies

Юрий Владимирович Цапко, Kyiv Research Institute of Forensic Expertise of Justice of Ukraine, str. Smolensk, b. 6, Kyiv, Ukraine, 03680

Сand. of technical sciences

Laboratory of forensic types of research

Сергій Григорович Гузій, Kyiv National University of Construction and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

Сand. of technical sciences

Institute of Binders and Materials

Анастасія Володимирівна Кравченко, Kyiv National University of Construction and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotskyj Avenue 31, Kyiv, Ukraine, 03680

PhD student

Institute of Binders and Materials

Павло Васильович Кривенко, Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture and Science of Ukraine Povitroflotsky pr. 31, Kyiv, Ukraine, 03680

DSc (Eng), Professor

Director

V.D. Glukhovsky Scientific Research Institute for Binders and Materials

References

  1. Тичино, Н. А. Особенности практического применения огне- и биозащитных средств для пропитки древесины [Текст] / Н. А. Тычино // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Вып. 6. – М.: ВНИИПО, 2002. – С. 38–43.
  2. Леонович, А. А. Химический подход к проблеме снижения пожароопасности древесных материалов [Текст] / А. А. Леонович // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Вып. 3. – М.: ВНИИПО, 1996. – С. 10–14. – 2000 пр. ISSN 0869-7493.
  3. Бут, В. П. Новый подход к огнебиозащите изделий из целлюлозы [Текст] / В. П. Бут, В. М. Жартовский и др. // Пожаровзрывобезопасность. – М.: ВНИИПО, 2004. – Вып. 5.– С. 31–32. – 3000 пр. ISSN 0869-7493.
  4. Цапко, Ю. В. Дослідження процесів масопереносу антипірену у вогнебіозахищеній деревині [Текст] / Ю. В. Цапко, В. М. Жартовський // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2009. – №1 (19). – С. 118–126.
  5. Цапко, Ю. В. Розрахунок швидкості висолювання антипірену у вогнезахищеному шарі деревини [Текст] / Ю. В. Цапко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – К.: УкрНДІПБ. – 2006. – №1 (13). – С. 83-89.
  6. Гузий, С. Г. Способность к вспучиванию огнезащитных геоцементных покрытий после искусственного старения [Текст] / С. Г. Гузий // “СтройПрофиль”. –2010. - №2(80), Часть I. - C. 83-89.
  7. Krivenko, P. V. Fireproof coatings on the basis of alkaline aluminum silicate systems [Text] / P. V. Krivenko, E. K. Pushkarjeva, M. V. Sukhanevich, S. G. Guziy // Developments in Strategic Materials: Ceramic Engineering and Science Proceedings. – 2009. – Vol. 29. – Issue 10. – P. 129–142.
  8. Krivenko, P. Protection of Timber from Combustion and Burning Using Alkaline Aluminosilicate-Based Coatings [Text] / P. Krivenko, S. Guzii, A. Kravchenko // Advanced Materials Research. – 2013. – Vol. 68, № 8. – Р. 3-9.
  9. Шестак, Я. Теория термического анализа [Текст] / Я. Шестак. – М.: Мир, 1987. – 455 с.
  10. Broido, A. A. simple sensitive graphical method of treating thermogravimetry analyse data [Text] / A. A. Broido // J. Polym. Sci.-Part A. – 1969. – Vol. 7, №2. – P. 1761-1773.
  11. ГОСТ 12.1.044–1989 Межгосударственный стандарт. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения [Дата введения 1991–01–01]. - М.: Издательство стандартов, 1990. – 143 с.
  12. Tychino, N. A. (2002). Osobennosti prakticheskogo primenenija ogne– i biozaschitnih sredstv dlja propitki drevesini. Pozarovzrivoopasnost’ veshestv i materialov. Moscow, Russia, VNIIPO, Vol. 6, 38–43. ISSN 0869–7493.
  13. Leonovich, A. A. (1996). Khimicheskiy podhod k probleme snizenia pozaroopasnosti drevesnih materialov. Pozarovzrivoopasnost’ veshestv i materialov. Moscow, Russia, VNIIPO, Vol. 3, 10–14. ISSN 0869–7493.
  14. But, V. P. (2004). Noviy podhod k ognebiozashite izdeliy iz cellulozi. Pozarovzrivobezopasnost’. Moscow, Russia, VNIIPO, Vol. 5, 3, 1–32. ISSN 0869–7493
  15. Tsapko, Ju. V. (2009). Doslidzennia processiv masoperenosu antipirenu v vognebiozahischenniy derevini. Naukovii visnik. Kyiv, Ukraine, UkrNDIPB, 1(19), 118–126.
  16. Tsapko, Ju. V. (2006). Rozrahunok shvidkosti visoljuvannia antipirenu v vognezahischennomu shari derevini. Naukovii visnik. Kyiv, Ukraine, UkrNDIPB, 1(13), 83–89.
  17. Guzii, S. (2010). Sposobnost k vspuchivaniyou ognezaschitnih geocementnih pokritii posle iskustvenogo stareniya, Sankt–Peterburg, Russia, StroiProfil, 2(80), Part I, 108–110.
  18. Krivenko, P. V. (2012). Fireproof coatings on the basis of alkaline aluminum silicate systems. Developments in Strategic Materials: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Daytona Beach, USA, Vol. 29, Issue 10, 129–142.
  19. Krivenko, P. V. (2013). Protection of Timber from Combustion and Burning Using Alkaline Aluminosilicate–Based Coatings. Advanced Materials Research, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, 3−9.
  20. Shestak, Ya. (1987). Teoriya termicheskogo analiza. Moscow, USSR, Мir, 455.
  21. Broido, A. (1969). A simple sensitive graphical method of treating thermogravimetry analyse data, J. Polym. Sci., Part A., 7, № 2, 1761–1773.
  22. GOST 12.1.044–1989 Pozarovzrivoopasnost’ veshestv i materialov. Nomenkulatura pokazatelei i metodi ih opredelenija. Moscow, USSR, Izdatel’stvo standartov, 1990, 143.

Published

2014-02-07

How to Cite

Цапко, Ю. В., Гузій, С. Г., Кравченко, А. В., & Кривенко, П. В. (2014). Influence of coatings geocement activation energy of thermal oxidative degradation wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6(67), 57–60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.20727