Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Краски, на основе

    Виниловые смолы обладают высокой стойкостью в воде. Благодаря высокой стойкости в щелочах они очень подходят для окраски сооружений, которые подлежат катодной защите. (Для сравнения заметим, что краски на основе льняного и тунгового масла быстро омыляются и разрушаются в воде или почве под действием образующихся на катоде щелочных продуктов реакции.) [c.248]


    Перхлорвинил отличается растворимостью и меньшей горючестью, чем ПВХ. Ниже приведена рецептура краски на основе перхлорвинила, ч. (масс.)  [c.118]

    Идея защиты железа и стали от коррозии нашла снова повсеместное признание только в 18-м веке [10, 20]. Первые близкие к нашему времени сообщения об окрашивании для защиты от ржавления были опубликованы в Политехническом журнале Динглера в 1822 г. Там предлагалось покрывать стальные детали лаком, смолой или деревянным маслом. В 1847 г. по-видимому уже был известен и основной принцип любой технологии окрашивания тщательная очистка металлической поверхности перед нанесением слоя краски. В 1885 г. было рекомендовано применять грунтовку суриком [10]. В США лаки и краски из каменноугольной смолы использовали для защиты чугуна и стали в судостроении примерно с 1860 г., первоначально только для внутренней поверхности стальных судов. В 1892 г. на наружной поверхности крупного плавучего дока впервые была применена пассивная защита от коррозии. Ворота, шлюзы и затворы плотин на Панамском канале в 1912 г. были окрашены распылением краской на основе каменноугольной смолы. [c.31]

    Особую область применения хлоркаучука составляют дорожные краски. Краски на основе хлоркаучука износостойки, быстро сохнут и хорошо заметны на поверхности бетонных и асфальтовых дорог. Они обладают хорошей адгезией и стойки к действию химикатов и абразивов, употребляемых во время снегопада и гололедицы. [c.213]

    Обычные краски на основе льняного масла не обеспечивают и защиты погруженных в воду металлических сооружений, за исключением, быть может, краткого периода времени — год или менее. В горячей воде срок их службы еще короче. Более качественную защиту в течение нескольких лет при обычной температуре можно обеспечить при применении четырех или пяти слоев краски на основе синтетического связующего, как это и делается в химической промышленности. Ввиду большой стоимости подобных многослойных покрытий, при работе в пресной и морской воде вместо них также используют толстые битумные покрытия. [c.249]

    В алюминиевые краски на основе битумных растворов наполнители следует вводить для усиления пленки краски. Однако содержание этих наполнителей должно быть минимальным во избежание отслаивания пленки краски от основы. Обычно тонкоизмельченные наполнители используются в сочетании с очень небольшим количеством асбеста. [c.214]

    Разработка рецептуры черной печатной газетной краски на основе недефицитного нефтяного сырья [c.251]

    К краскам на основе термореактивных пленкообразователей относятся эпоксидные, полиэфирные, полиакрилатные и полиуретановые. [c.88]


    Важным сооружением этой установки является бассейн, в который выгружаются из реактора и выдерживаются для снижения уровня ионизирующих излучений отработавшие твэлы. На рис. 15 приведен общий вид бассейна для выдержки твэлов радиохимической лаборатории при английской атомной станции в Беркли. Этот сравнительно небольшой бассейн имеет объем 400 м , снабжен электрическим краном грузоподъем,-ностью 60 т. Стенки бассейна бетонные, гладкие, покрытые краской на основе эпоксидных смол. Бассейн заполнен деминерализованной водой (конденсатом), pH воды равно 10,5 каждые сутки на байпасную очистку выводится из бассейна 40 воды. Бассейны аналогичной конструкции сооружаются при большинстве экспериментальных ядерных реакторов. [c.47]

    Эмаль и краска на основе каучука кч Хлоркаучук—хлорированием натурального и синтетического каучука Удовлетворительная водостойкость, негорючесть, стойкость к химическим реагентам, твердость, быстрота высыхания Окраска оборудования и аппаратов химических производств [c.357]

    Некоторые природные полимеры при оптимальных условиях эксплуатации имеют достаточно большую долговечность. Так, столетиями сохраняются в произведениях искусства осетровый клей, камеди, темперные краски на различной основе, изделия и краски на основе воска. [c.35]

    Вьшускаемые промьшшенностью темперные краски на основе гуммиарабика и других растительных клеев — траганта, декстрина, вишневого, сливового (табл. 7) устойчивы при хранении, однако в красочном слое со временем образуют развитый кракелюр и подвержены осыпанию. [c.53]

    На протяжении многих столетий на Руси иконы писали в технике желтковой темперы (яичная темпера или просто темпера). Вообще темпера — живопись красками, в которых пленкообразующим веществом чаще всего является эмульсия яичного желтка в воде существуют темперные краски на основе растительных или животных клеев (иногда с добавлением масла или масляных лаков), казеина. Последние пленко-образователи не типичны для иконописи. [c.62]

    Значительно более стойкими являются фасадные краски на основе органосиликатных материалов, которые представляют собой суспензии измельченных силикатов и окислов в растворах органических и элемент-органических полимеров. Органосиликатные материалы вьшускаются в широкой цветовой гамме - белого, серого, зеленого, коричневого, розового, шарового и черного цветов — и маркируются соответственно ОСМ-5, ОСМ-3, ОС-12-03, ОС-13-04, ОС-13-05, ОС-15-06, ОС-11-07. [c.99]

    Связующие свойства полезны и для других пигментных покрытий, таких, например, как краски на основе глин [119]. Цинк-литиевые силикатные покрытия могут быть получены посредством анодного электролитического осаждения на стали [120]. Другим применением полисиликата лития является уменьшение липкости кухонной посуды [121], что обеспечивается за счет способности полисиликата лития образовывать промежуточное соединение, связывающее между собой фтор-углеводородное полимерное покрытие и металл. [c.205]

    Металлическая медь в качестве пигмента обычно не употребляется. Однако стабильность была неудовлетворительной и при использовании больших количеств фталоцианина меди. Необрастающие краски на основе аллопрена, в рецептуру которых входит оксид меди (I) не стабильны без стабилизатора. Оксиды магния или цинка являются хорошими стабилизаторами, но в рецептурах с их участием необходимо тщательно соблюдать соотношение компонентов. [c.208]

    Краски на основе хлоркаучука. [c.214]

    Ниже представлены результаты исследований с применением принципов физико-химической механики нефтяных дисперсных систем, итогом которых явился новый подход к разработке депрессоров и ингибиторов парафиноотложения для высокозастывающего нефтяного сырья, создание рецептуры черной печатной газетной краски на основе недефицитного нефтяного сырья, а также смазочной композиции с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Предложен возможный вариант объяснения аномалий в процессах высокотемпературной парофазной сорбции нормальных парафинов на цеолитах. Несмотря на различную направленность в исследованиях просматриваются некоторые общие подходы при их постановке и анализе результатов, которые могут быть с успехом распространены на другие подобные испытуемые системы. [c.239]

    Общая характеристика. В отличие от четного элемента железа нечетный кобальт мало распространен (с. 114). Кобальт является элементом-одиночкой (природный стабильный изотоп 27 o), из радиоизотопов наиболее важен 27 Со (Г /2 = 5,,24 года, жесткий 7-излучатель). Уже упоминалось (с. 239), что кобальт присутствует обычно в минералах никеля, причем соблюдается соотношение [Со] [Ni] == = 1 10, как правило, это серо- и мыщьяксодержащие минералы. Наиболее известные собственно кобальтовые минералы — смальтит ( oAs) и кобальтит, или кобальтовый блеск ( oAs). Название смальтит происходит от смальта — синяя краска на основе силиката кобальта. [c.136]

    Таким образом, дополнительное введение в краску на основе железного сурика добавок Рез04 и ЗЮг улучшает в морском влажном субтропическом климате защитные свойства красок. Добавки Рез04 и 5102 в мелко измельченном виде в состав кровельной краски дополнительно предохраняет поверхность металла от коррозионного воздействия внешней среды. Эти добавки тормозят процесс старения краски, вследствие чего в значительной степени сохраняется компактность покрытия. [c.97]


    К краскам на основе термопластичных пленкообразователей относятся поливинилбутиральные, полиамидные, пентапласто-вые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые и эфироцеллюлозные. [c.88]

    В Ленинградском НПО Пигмент рассмотрена возможность модификации порошков полиэтилена высокого давления марки 16802-070 путем сухого смешения с добавками олигомеров или полимеров, содержащих полярные группы, например, эпоксиолигомера [43]. Разработаны порошковые краски на основе ПЭ с добавками ЭО (П-ПО-2267), покрытия которыми сочетают в себе высокую адгезионную прочность и повышенные защитные свойства. Эти краски применяют для покрытия корпусов щелочных аккумуляторов. [c.89]

    Продолжительность обжига покрытия 3 мин для мелких изделий и до 30 0 мин дта крупных обычная толщина Э. 0,07-0,02 мм, в случае толстостенных изделий хим. аппаратуры - до 1-2 мм (2-3 слоя фунтовой Э. и до 7 слоев покровной). Наличие большого кол-ва слоев способст ет релаксации возникающих при охлаждении напряжений, обусловленных различием температурного коэф. линейного расширения Э. и металлов. Во избежание образования дефектов эти напряжения не должны превышать 50-100 МПа для стеклообразных Э. и 150-200 МПа дта стеклокристаллических. Готовые покрьггия иногда расписывают красками на основе окрашенных оксвдов или солей металлов. [c.476]

    Живописный слой может иметь различные нарушения. Вздутия и разрушения за счет коробления основы приводят к изломам и отделению левкаса от доски. Кракелюры не типичны для желтковой темперы, так как краски на основе яичного желтка сохнут медленно, за исключением мест многослойного нанесения охры и свинцовых белил. Шелушения и отставания красочного слоя встречаются обычно на местах, где краски 1роло-жены по золоченому фону (плохая адгезия покрытия к металлическому золоту и серебру). Плохо держатся краски и на левкасах, содержащих большое количество масла. Сильно нарушается красочный слой икон при поновлениях, при промьшке икон щелоками — киселями или квасом с добавлением золы лиственных деревьев, при нанесении на потем- [c.67]

    Пигменты, используемые для получения красок и чернил, чаще всего состоят из различных солей и оксидов. Основной карбонат свинца (свинцовые белила) Pb(OH)j РЬСОз долгое время служил практически единственным белым пигментом, однако в настоящее время почти полностью вытеснен различными нетоксичными пигментами, например диоксидом титана ТЮз- Последний не только безвреден, но, кроме того, обладает приблизительно в 5— 10 раз больщей отражающей способностью (белизной), чем свинцовые белила. Среди других белых пигментов можно указать ZnO, ZnS и литопон (смесь BaS04 и ZnS). Многие современные пигменты состоят из органических комплексов и относятся к классу красителей, и все же некоторые традиционно употребляемые краски по-прежнему изготовляют на основе простых солей и оксидов. Кирпично-красную краску получают из пигмента оксида железа существуют также желтый, коричневый и черный оксиды железа, которые используют для изготовления других красок. Ранее широко применяли краски на основе таких пигментов, как желтый dS, желтый РЬСгО , голубой Ред [Ре(С№ ]з и красный HgS, но в настоящее время больщинство их исчезло из продажи из-за высокой стоимости и других недостатков. Наиболее распространенный черный пигмент, применяемый для изготовления красок и чернил,— это элементарный углерод в виде сажи. [c.256]

    Рис. 1.2-4 показывает разительное улучшение возможЖ1Стей определения свинца в воде. На повьппение чувствительности методов анализа общество отвечало технологическими новациями чтобы отказаться от Ярименения свинца, стали испольэовать неэтилированный бензин заменили краски на основе свинца и свин1 вые водопроводные трубы отказались от припоев, содержащих свинец (например, стали производить бесшовные алюминиевые банки). Цикл осведомленности, социального отклика и технологической инновации стал прямым следствием нашей способности определять малые количества свинца в образцах сложнсго состава. [c.42]

    Порошковые краски на основе ПВБ не содержат растворителей, при их нспользованин увеличивается производительность и улучшаются условия труда, устраняется загрязнение окружающей среды. Покрытия наносят на защищаемые поверхности метода--ми напыления, электростатического осаждения с последующим оплавлением полимера [134, с. 11]. В состав порошковых красок кроме ПВБ входит 5—6% (об.) пигментов и наполнителей могут добавляться отвердители (фенолоальдегидные смолы, многоосновные неорганические кислоты, кислые алкиды, полиизоцианаты), нелетучие пластификаторы, в том числе твердые (фтали-мид, дифенилфталат, окси- и ацетоксиароматические кислоты) [134, с. 15]. Порошковые краски из ПВБ применяют как защитно-декоративные при отделке приборов, деталей машин и механизмов, они обладают хорошей масло- и бензостойкостью. [c.157]

    Растворы казеина обладают большой эмульгирующей способностью в отношении масел, смол и бальзамов. Значительное преимущество казеиновых эмульсий (табл. 8) различного типа перед яичными и гуммиара-биковыми заключается в их большей прочности. При высыхании краски на основе казеиновых эмульсий быстро (за 1-2 ч) становятся нерастворимыми в воде. По скорости высыхания эмульсии можно расположить [c.53]

    Поновления, дополнения, записи на иконах обычно вьшолнялись по слою промежуточной потемневшей олифы с использованием в качестве пленкообразующих яичного желтка, масел или клеев. В различных местах встречаются записи красками на основе камедей, бальзамов, крахмально-белковых (мучной клей) пленкообразователей. Такие записи удаляют с помощью органических растворителей,причемпромежуточный слой олифы размягчается при воздействии растворителя через запись, необходимо увеличить только время действия компресса. [c.64]

    Окрашивание фасадов памятников архитектуры, исторических зданий относится к отделочным работам и кроме декоративной выполняет защитную функцию. Материалы для окрашивания фасадов должны бьпь долговечными. Из современных лакокрасочных материалов для этой цели используют известковые, органосиликатные (ВН-30, ОСМ-5), кремнийорганические (КО-174) эмали, перхлорвиниловые фасадные краски (ХВ-161), фасадные краски на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХП-71Ф), эмульсионные казеиновые краски. Вощюдиспер-сионные краски применять не рекомендуется в связи с их низкой атмо-сферостойкостью. Не следует применять также алкидно-акриловые краски с органическими пигментами, так как происходит быстрое выгорание пигментов, а покрытия притягивают пьшь и быстро загрязняются. [c.97]

    Традиционным является окрашивание кирпичных и оштукатуренных фасадов зданий известковыми красками на основе мало магнезиальной извести с добавкой неорганических пигментов или силикатов. Покрытия на основе известковых красок декоративны, отличаются яркостью цвета. Применение магнезиальной и доломитовой извести заметно снижает срок слзокбы таких покрытий. Чтобы продлить их службу в краски вводят парафин, алюмокалиевые квасцы, гидрофобизирующие средства или проводят дополнительную обработку поверхности гидро-фобизаторами. [c.97]

    Фасадные краски на основе перхлорвинила (ХВ-161) и хлорсульфированного полиэтилена (ХП-71Ф) вьшускаются промышленностью они дают покрытия со сроком службы 5-6 и 10—12 лет соответственно. Кремнийорганическая эмаль К0174 производится промышленностью в виде однокомпонентного состава и представляет собой суспензию неорганических и органических пигментов в кремнийорганическом лаке К085, растворитель - толуол. Срок службы покрытия 5—7 лет. [c.99]

    Некоторые свинецорганические соединения обладают высокой биологической активностью. Так, алкил- и арилацетаты, алкил-и арилгалогениды свинца, имеющие наибольшую биологическую активность, применяются при изготовлении необрастающих красок, в качестве бактерицидов, фунгицидов и т. д. Известно около 600 различных видов растений и 1300 видов живых организмов, которыми обрастает дно кораблей в морской воде. При этом снижается скорость корабля и повреждается противокоррозионное покрытие корпуса. Для предотвращения зтого явления используются покрытия из необрастающих красок, в состав которых введены токсичные вещества. Наиболее зффективны краски на основе полимеров винилового типа, включающие окись меди и трифенил- или трибутилаце-таты свинца. [c.382]

    В краски на основе галогенсодержащих виниловых полимеров в качестве антисептика можно вводить также трибутилоловосодержащие акриловые сополимеры. Так, введение 0,02—0,5 % политрибутилолово-акршата невысокой степени полимеризации позволяет на длительное время защитить древесину от поражения грибами, препятствует развитию насекомых, мхов и лишайников. [c.118]

    В реставрационной практике встречается необходимость в защитно-декоративных покрьпиях, имитирующих позолоту или золоченую бронзу на различных декоративных элементах, фарфоровых и металлических изделиях, деревянных резных предметах, архитектурных деталях и т. д. С этой целью широко применяется бронзовая краска на основе масляного лака и тонко размолотой бронзы, а также двухкомпонентные пасты, состоящие из тонко размолотой бронзы и полиэфирной смолы и вводимого перед нанесением отвердителя (обычно бензоилпероксида). Получаемые из этих композиций покрытия, имеющие при нанесении золотисто-желтый цвет, со временем тускнеют и приобретают зеленоватый оттенок, поэтому для повышения стойкости к внешним воздействиям их покрьюают защитной пленкой. Для получения защитных покрытий используют нитратцеллюлозные лаки, раствор ПБМА в ксилоле, лаки на основе природных смол и высыхающих масел. Защитные покрытия характеризуются невысокой водо- и атмосферостойкостью и имеют склонность к абразивному износу. [c.201]

    Ассортимент воднодисперсионных красок постоянно расширя-етбя, как и области их применения. Однако краски на основе ПВАД имеют и существенный недостаток—малую водостойкость. Она объясняется присутствием в дисперсии водорастворимого защитного коллоида (ПВС). Повышение водостойкости покрытий может быть достигнуто в результате придания ПВС нерастворимости путем введения в красочную композицию сшивающих агентов (диальдегидов, тетраэтоксисилана, мочевино-, меламино-, фенолоформальдегидных, эпоксидных смол и др.), а также окислением ПВС перекисью водорода. В последнем случае удается одновременно увеличить концентрацию. красок. Замена ПВС эмульгатором С-10 при изготовлении дисперсий (см. гл. 2) позволяет не только значительно увеличить водостойкость покрытий и улучшить их качество (гладкость, глянцевитость), но и снизить стоимость воднодисперсионных красок. [c.155]

    Краски на основе ВХПЭ быстро отверждаются (в течение 20 мин.) и могут наноситься кистью, валиком и безвоздушным распылителем. Из красок на основе ВХПЭ можно получать толстослойные покрытия [3]. [c.180]

    Аллопреновая краска так называемого классического типа — это краска на основе смеси аллопрена с инертным пластификатором. Краска в основном наносится кистью. Толщина получаемой пленки примерно 25 мкм. Оптимальная объемная концентрация пигментов у этих красок составляет приблизительно 35%. Для достижения максимального блеска рекомендуется добавление церехлора 54. Типовые рецептуры (масс, ч.) тонкослойных красок этого типа приведены ниже  [c.211]

    Краски на основе хлоркаучука используются очень щироко и в каждом отдельном случае применяются различные рецептуры. На химических заводах, атомных энергостанциях, морских и портовых сооружениях, судах, буровых вышках для бурения в море, канализационных установках, газовых заводах, мостах и в гальванических цехах используются толстослойные покрытия на предприятиях пищевой промышленности, а также для защиты трубопроводов, резервуаров для воды, корпуса судна применяются тонкослойные покрытия дорожные цистерны, некоторые морские и портовые сооружения, надстройку судна, сельскохозяйственные машины защищают аллопрен-алкидными покрытиями. [c.212]


Смотреть страницы где упоминается термин Краски, на основе: [c.640]    [c.110]    [c.205]    [c.294]    [c.400]    [c.65]    [c.172]    [c.380]    [c.180]    [c.214]    [c.195]   
Синтетические полимеры и пластические массы на их основе Издание 2 1966 (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте