В качестве пленкообразующих веществ практически используют только линейные полимеры, полученные по реакции полимеризации (радикальной, ионной или ионно-координационной) — полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен, поливинилхлорид и его сополимеры, поливинилацетат и некоторые другие. Обычно на их основе готовят водные дисперсии и органодисперсии, аэрозоли и в некоторых случаях — системы растворного типа (в органических растворителях). Приготовление последних
не всегда возможно из-за плохой растворимости многих высокомолекулярных соединений, например полиэтилена, политетрафторэтилена и др. В лучшем случае для некоторых из них (например, для поливинилхлорида) могут быть получены растворы лишь с очень низким содержанием основного вещества (до 12— 15%), что приводит к большим безвозвратным потерям дорогих токсичных растворителей в атмосферу и повышенной пожароопасности.
Высокая молекулярная масса этих полимеров позволяет получать на их основе термопластичные покрытия с комплексом ценных физико-механических показателей: высокой эластичностью, достаточной твердостью, хорошей механической прочностью и т. п. Другие свойства покрытий, такие как термо-, мо — розо-, хемостойкость, электроизоляционные и некоторые другие, определяются главным образом структурой исходного высокомолекулярного соединения. Высокой термо — и химической стойкостью обладает, например, политетрафторэтилен —С(Р)г—
— С (И) г—С(Р)2—. Он не разлагается до 260 °С и очень стоек к действию различных органических растворителей, кислот и щелочей. В то же время термостойкость полиэтилена сравнительно невысока (до 90 °С). Такие гетероцепные полимеры, как полиамиды и сложные полиэфиры, обладают невысокой стойкостью к воде, растворам кислот и щелочей.
Температуре формирования покрытий, *С 20—25 80—100 200 230—260 |
При формировании термопластичных покрытий из высокомолекулярных соединений проходят в основном лишь физические процессы, характер которых, как и температура пленко — •образования, практически определяются типом пленкообразующей системы. Так, формирование покрытий из различных пленкообразующих систем на основе поливинилхлорида происходит при следующих температурных режимах:
Пленкообразующая система
Раствор в летучих органических рас — творителях Пластизоль Оргаиозоль Аэрозоль
Возможно получение на основе высокомолекулярных соединений и термореактивных покрытий. Для этой цели можно использовать полимеры, содержащие в цепи функциональные группы, за счет цоторых может образовываться сетчатая структура (отверждение). Так, отверждение поливинилхлорида может происходить при взаимодействии атомов хлора полимера с аминами.
Введение функциональных групп в высокомолекулярные соединения можно осуществлять либо за счет реакций полимер —
Аналогичных превращений, либо соответствующим подбором исходной смеси мономеров при синтезе полимера. Например, гидроксильные группы могут быть введены в поливинилацетат при частичном гидролизе ацетатных групп (полимераналогич — ные превращения). Для получения полиакрилатов с функциональными карбоксильными группами при их синтезе используют смеси мономеров, в состав которых входит акриловая или мет — акриловая кислота.
Отверждение высокомолекулярных соединений в процессе пленкообразования способствует значительному улучшению таких характеристик покрытия, как тепло — и химическая стойкость, а также механическая прочность.