На основе приведенных выше данных можно сделать вывод, что выбор того или иного материала, отвечающего определенному комплексу потребительских свойств, является отнюдь не простой задачей. При разработке новых рецептур всегда нужно хорошо представлять, какие свойства по сравнению со свойствами известной рецептуры должны быть улучшены. Чаще всего могут изменяться физические и химические характеристики материала, на что следует […]
Архивы рубрики ‘Лакокрасочные материалы и покрытия’
Электроокраска
Метод электроокраски был разработан в 1930-х гг., однако электроокраска автомобилей получила распространение начиная с 1963 г. после’того, как основные стадии процесса были отработаны в других отраслях промышленности. Метод электроокраски заключается в осаждении под действием электрического тока на окрашиваемую поверхность водорастворимого пленкообразователя, являющегося полиэлектролитом. В настоящее время при массовом производстве практически все выпускаемые автомобили грунтуют этим […]
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ
Существуют четыре основных метода нанесения лакокрасочных материалов: а) нанесение кистью, валиком, тампоном или ракелем; б) распыление, например, пневматическое, безвоздушное, с подогревом, электростатическое; в) струйный облив, например, окунание, налив, валиком, обратным валиком; г) электроосаждение. Метод нанесения часто диктуется потребителем и каждый тип лакокрасочного материала готовится с учетом требований, предъявляемых методом нанесения. Нанесение кистью или ручным валиком […]
Состав и синтез
При выборе рецептуры акриловых смол состав мономеров можно определить исходя из требований срока службы, стоимости и функционального назначения [30, 31]. Соотношения твердого и мягкого мономера будут определяться требуемой величиной Тс, которая наряду с молекулярной массой довольно четко определяет возможность применения сополимера в покрытиях. Основная цель — достигнуть этих необходимых параметров по Тс и М и […]
Группы пигментов
Большая группа современных цветных пигментов своим появлением обязана технологии красителей, которые используются при окраске волокон и тканей. Эти красители, по их природе, должны быть растворимы на определенной стадии процесса крашения. Такая технология часто может быть приспособлена к приготовлению нерастворимых цветных порошков, пригодных к использованию в качестве пигментов для лакокрасочных материалов. Согласно их происхождению, можно рассмотреть […]
Показатель преломления
Показатель преломления (пі) материала имеет ключевое значение для проявления им пигментных свойств. Чем больше разница между tii пигмента и среды, в которой он диспергирован, тем больше укрывистость. Рассмотрение показателей преломления некоторых типичных наполнителей и белых пигментов показывает, что диоксид титана имеет более высокую кроющую способность, чем оксид цинка, тогда как тальк и карбонат кальция прозрачны […]
Добавки, поглощающие влагу и предотвращающие газовыделение
Для обеспечения стабильности некоторых красок при хранении важно поддерживать низкое содержание влаги. Так, чтобы избежать сшивания и газовыделения при хранении в емкостях отверждаемых влагой полиуретановых красок, необходимо применять только те пигменты, из которых почти полностью удалена адсорбированная влага. Добавка TI [4] представляет собой мономерный изоцианат, который жадно реагирует с водой и поэтому используется для обезвоживания […]
Силы, действующие между макроскопическими телами
Силы, действующие между двумя телами в дисперсиях, обычно называют поверхностными силами. Они обусловлены не только атомами на поверхности вещества, но и атомами, находящимися в его объеме. Гамакер [19] рассчитал эти силы. Их можно представить следующим образом: Va= — А/АЫ [l/d*+l/(d+ 6)2-2/(d+j^j J; (5.6) Если d»6, то VA=— 6M/32jxd4; (5.6а) D< 6 VA=-A/4&n[l/d2-7/b2]-, (5.66) D< б […]
СКОРОСТЬ ФЛОКУЛЯЦИИ
Смолуховский [113] показал, что для однородных сферических частиц, между которыми отсутствуют силы притяжения или отталкивания и которые слипаются друг с другом при столкновении, скорость уменьшения количества частиц может быть выражена уравнением: —dN/dt= KN2. После интегрирования получаем: /N=/No+Kt, (5.18) Где N — количество частиц; No— начальное количество частиц, т. е. N = Nо при времени to: […]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫБОРА СОСТАВА ПАСТ
Виршинг, Хауг и Хамман исследовали адсорбцию масла на пигментах, используя пластограф Брабепдера [3], и получили хорошо воспроизводимые результаты. Это побудило автора изучить возможность применения инструментальных методов для определенных составов паст. В результате двадцатилетних исследований, проводимых отделением красок фирмы ІСІ, этот способ был разработан и нашел применение для определения оптимальных составов паст для различных методов диспергирования. […]