В настоящее время в зависимости от технологического оснащения предприятий, требований к покрытиям и типу изделий лакокрасочные материалы наносят различными методами: кистевым, окунанием, струйным обливом, пневматическим, безвоздушным и электростатическим распылением, электроосаждением. Получение качественных покрытий с хорошими декоративными и защитными свойствами во многом зависит от правильного выбора растворителей.
5.4.1. Кистевой метод. Этот способ окраски в основном применяется для нанесения медленно высыхающих лакокрасочных материалов на масляной, битумной и другой основе. Рабочая вязкость красок должна составлять свыше 40 с по ВЗ-4. Для разведения таких материалов следует применять труднолетучие растворители.
5.4.2. Метод окунания. Этим методом можно наносить практически все лакокрасочные материалы. При окраске изделий быстросохнущими, например нитратцеллюлозными, красками необходимо вводить труднолетучие растворители (целлозольвы, бутилацетат). Рекомендации по выбору растворителей при нанесении красок этим методом приведены в табл. 3.
Таблица З
Растворители и технологические параметры лакокрасочных материалов при нанесении методами _____ Окунания и пневматического распыления____________________________________________________________
Лакокрасочные материалы |
Окунание |
Пневматическое распыление |
||||
Рабочая вязкость по ВЗ-4 при 20°С, с |
Толщина, мкм |
Растворители |
Рабочая вязкость по ВЗ-4 при 20°С, с |
Толщина, мкм |
Растворители |
|
Глифталевые грунтовки |
20-25 |
15-20 |
Уайт-спирит + сольвент или ксилол (1 : 1), сольвент, ксилол |
17-24 |
10-20 |
Уайт-спирит + сольвент (ксилол, скипидар) (1:1) |
Лаки |
20-25 |
20-25 |
Тоже |
20-25 |
15-25 |
Ксилол, скипидар |
Эмали |
25-30 |
20-30 |
» |
25-35 |
20-30 |
Сольвент |
Пентафталевые грунтовки |
— |
— |
— |
22-24 |
20-30 |
Сольвент, уайт-спирит, ксилол, ксилол + сольвент (1 : 1) |
Лаки |
20-25 |
20-25 |
Уайт-спирит, сольвент, ксилол |
20-25 |
15-25 |
Сольвент, ксилол, скипидар |
Эмали |
25-35 |
15-30 |
Тоже |
25-32 |
20-30 |
Уайт-спирит, ксилол |
Эпоксидные грунтовки |
— |
— |
— |
14-16 |
10-20 |
Этилцеллозольв + ацетон (4 : 1), сольвент, ксилол |
Лаки |
14-20 |
20-25 |
646, 648 |
14-16 |
20-25 |
Ксилол + ацетон + этилцеллозольв (4:3: 3), Р-40 |
Эмали |
16-20 |
20-30 |
646, 648 |
20-25 |
20-30 |
646,648, Р-40, этилцеллозольв |
Мочевиноформальдегидные грунтовки |
16-20 |
15-20 |
РКБ-І, сольвент, ксилол |
18-20 |
15-20 |
РКБ-1 |
Лаки |
22-30 |
15-20 |
Тоже |
20-30 |
15-20 |
Ксилол |
Эмали |
22-30 |
20-25 |
» |
22-30 |
20-25 |
Сольвент |
Масляные грунтовки |
20-22 |
20-30 |
Уайт-спирит, сольвент, скипидар |
20-25 |
15-20 |
Уайт-спирит |
Краски |
18-24 |
20-30 |
То же |
25-35 |
20-30 |
Сольвент |
При использовании водоразбавляемых лакокрасочных материалов в их состав рекомендуется вводить смешивающиеся с водой растворители в количестве 10-20% (мае.): спирты (пропиловый, изопро — пиловый, бутиловый) и целлозольвы. В процессе окраски в ванну необходимо подавать органические растворители, чтобы состав лакокрасочных материалов был постоянным.
5.4.3. Струйный облив с последующей выдержкой в парах растворителя. При окраске этим методом существенное влияние оказывают растворители, так как формирование покрытий происходит в процессе выдержки изделий в парах растворителей. В этом случае замедляется испарение растворителей и процесс пленкообразова — ния на первой стадии растягивается во времени, что создает более благоприятные условия для формирования покрытий. Процесс регулируется в основном за счет изменения концентрации паров растворителей. Растворители выбирают одно — или двухкомпонентные с температурой кипения 110-150°С и летучестью по ксилолу 2-3,5. Технологические параметры нанесения лакокрасочных материалов методом струйного облива приведены в табл. 4.
Алкидные грунтовки, а также эмали АС-182, ПФ-133, ЭТ-199 рекомендуется разводить до рабочей вязкости сольвентом, так как смесь сольвента или ксилола с уайт-спиритом может вызывать желатиниза — цию этих материалов.
5.4.4, Пневматическое распыление. Метод широко используется в промышленности, несмотря на его существенный недостаток — высокие потери растворителя (до 20-40% мас.) на туманообразование. В покрытиях, получаемых этим методом, возможно образование дефектов (характерных и для других методов нанесения), которые могут быть устранены путем правильного выбора растворителей для использования в лакокрасочных композициях (см. табл. 3).
Образование раковин. Появление этого дефекта зависит от летучести растворителей, давления распыления, толщины покрытия. При наличии в краске большого количества легколетучих растворителей первая стадия пленкообразования завершается за относительно короткое время, поэтому растворители сильно задерживаются поверхностной «коркой». С увеличением толщины пленки содержание растворителей возрастает. При изменении температурных условий окружающей среды (особенно в процессе сушки при нагревании) давление паров растворителей возрастает и образуются пузыри, которые затем лопаются. Для устранения или снижения этого дефекта следует повышать давление распыления и применять высо- кокипящие растворители.
Таблица 4 Растворители и технологические параметры лакокрасочных Материалов при нанесении методом струйного облива
|
Помутнение иди белесоватость. Образование этого дефекта при пневматическом распылении объясняется потерей части хорошего растворителя на туманообразование. При этом остающийся плохой растворитель способствует высаждению полимера. Для устранения дефекта следует применять смесь растворителей, в которой труднолетучий компонент обладает высоким сродством к полимеру.
Апельсиновая корка (шагрень). Образуется в результате плохого розлива высоковязких лакокрасочных материалов. Появлению дефекта способствует наличие большого количества легколетучих растворителей и нанесение лакокрасочного материала толстым слоем. Неравномерность испарения растворителей с поверхности пленок и диффузионные процессы в толще пленок приводят к плохому растеканию покрытий. Для устранения дефекта следует вводить высококи — пящие растворители и снижать давление распыления.
Нитеобразование. Этот дефект характерен для ряда лакокрасочных материалов на основе акриловых и виниловых полимеров. При вытекании из головки распылителя лакокрасочный материал вследствие высокой скорости подачи сжатого воздуха вытягивается в нить. При этом, если вязкость материала превышает рабочую, распада струи не наблюдается. Для устранения этого дефекта рекомендуется разводить лакокрасочные материалы плохими растворителями. Так, в растворы полиакрилатов в толуоле можно вводить этиловый спирт.
5.4.5. Безвоздушное распыление. При нанесении лакокрасочных материалов методом безвоздушного распыления с подогревом, чтобы устранить такие дефекты, как «кипение» покрытий, шагрень, помутнение и т. д., температура кипения растворителей при атмосферном давлении должна быть выше температуры подогрева лакокрасочного материала примерно на 50%.
Растворители подбирают с таким расчетом, чтобы одна его часть улетучивалась в момент нанесения лакокрасочного материала и дополнительно способствовала распылению, а другая часть, оставаясь в пленке, обеспечивала нормальные условия пленкообразования на первой стадии, т. е. хороший розлив. Растворители, способствующие хорошему розливу, должны обладать высоким термодинамическим сродством к полимеру. При этом условии микрорельеф пленки становится более однородным — амплитуда неровностей поверхности уменьшается.
Смесь растворителей должна состоять из легколетучего плохого растворителя и труднолетучего хорошего растворителя. Однако необ — ходимо учитывать, что при подогреве лакокрасочных материалов вследствие высокого содержания низкокипящйх растворителей возможно сухое распыление и образование «оспин».
Для разведения алкидных лакокрасочных материалов, наносимых методом безвоздушного распыления с подогревом, применяют смесь ксилола с уайт-спиритом, сольвент; фосфатирующие грунтовки разбавляют смесью этилового и бутилового спиртов (3:1) или растворителем 646; в лакокрасочные материалы на основе сополимеров ви — нилхлорида вводят ксилол с 3-5% бутил ацетата или растворитель Р-5 с 7% сольвента.
Разновидностью безвоздушного метода является аэрозольное распыление лакокрасочных материалов. В состав жидкой фазы аэрозольных упаковок помимо растворителей входят пропелленты, создающие давление, необходимое для подачи лакокрасочного материала и его распыления. В качестве пропеллентов широко используются хладоны, с которыми хорошо совмещаются алкидные, мочевино — и меламиноалкидные, нитратцеллюлозные и полиакрилатные пленко — образователи. Хорошо совмещающийся с лакокрасочными материалами хладон-11 имеет низкое давление насыщенных паров (90 кПа); более высоким давлением насыщенных паров характеризуется хла — дон-12 (600 кПа), но он хуже совмещается с лакокрасочными материалами. Поэтому обычно применяется смесь хладонов 11 и 12 в соотношении 1:1, при этом давление паров составляет 350 кПа. При давлении паров свыше 400 кПа хладоны плохо совмещаются с лакокрасочными материалами.
5.4.6. Электростатическое распыление. Способность лакокрасочных материалов к электростатическому распылению зависит от их физико-механических свойств: удельной электрической проводимости, удельного объемного электрического сопротивления, диэлектрической проницаемости, поверхностного натяжения, вязкости. Лакокрасочные материалы, которые можно наносить методом электростатического распыления, должны иметь следующие характеристики:
TOC o "1-3" h z Вязкость по ВЗ-4, с…………………………………………………………. 15-20
Вязкость, Па с…………………………………………………………. 2,5-7,0
Поверхностное натяжение, мН/м…………………………… 23-28
Удельное объемное электрическое :
Сопротивление, Ом м…………………………………………………… 104-10б
Диэлектрическая проницаемость при 50 Гц………………….. 6-10
Диэлектрические свойства растворителей, применяемых при нанесении лакокрасочных материалов __________ В электрическом поле при 18-23°С___________ |
Свойства лакокрасочных систем во многом определяются свойствами вводимых в их состав растворителей. Электрофизические свойства можно регулировать путем составления смесей из растворителей с различными диэлектрическими характеристиками (табл. 5). В табл. 6 приведены основные технологические параметры лакокрасочных материалов, применяемых при окраске в электростатическом поле.
Таблица 5
|
Таблица 6
|
Растворители и технологические параметры лакокрасОчных материалов при нанесении в электрическом поле |
5.4.7. Электроосаждение. Обычно этим методом наносят водо — разбавляемые лакокрасочные материалы. Процесс заключается в осаждении лакокрасочного материала на поверхности изделия с помощью постоянного электрического тока. Одним из электродов является изделие, другим — корпус ванны или опущенные в нее металлические пластины.
Растворители выбирают в зависимости от типа пленкообразующих веществ. Оптимальное содержание растворителей в рабочих растворах лакокрасочных материалов обычно составляет 2-5% мае. Наиболее эффективными считаются высококипящие растворители, плохо смешивающиеся с водой (высшие спирты С6-Сю, толуол, ксилол, скипидар). Их применяют в смеси с растворителями, имеющими более низкую температуру кипения и хорошо смешивающимися с водой (пропиловый, изопропиловый и бутиловый спирты, этил-, бутил — и изопропилцеллозольв, диацетоновый спирт и др.). Несмешивающиеся с водой растворители входят в состав осадка пленкообразователя, выделившегося на аноде (в случае анодного процесса), и способствуют его коалесценции, уменьшая дефектность пленок (кратерообразо- вание) и увеличивая их толщину. Растворители, смешивающиеся с водой, повышают стабильность лакокрасочных материалов.