Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Укрывистость лакокрасочных покрытий

    Доля зеркально отраженного света соответственно равна 1—Rap Очевидно, укрывистость слоя будет тем выше, чем меньше величина Rap Величина же Rnp уменьшается с увеличением разности rii—па Таким образом, соотношение между показателями преломления пигмента н среды является основным фактором, влияющим на укрывистость лакокрасочного покрытия, содержащего белый (светлый) пигмент [c.252]

    Е сли какой-либо органический пигмент, обладающий в полном тоне низкой степенью светорассеяния, применяется в смеси с укрывистым белым пигментом (для получения разбавленного тона), то последний способствует светорассеянию и повышает укрывистость лакокрасочного покрытия. [c.215]


    Укрывистость лакокрасочного покрытия зависит от количества частиц пигмента в нем и, следовательно, от степени его дисперсности. Количество пигмента в лакокрасочном покрытии определяется величиной объемной концентрации пигмента (ОКП) — соотношением между объемом пигмента и объемом пленкообразующего вещества. Укрывистость лакокрасочного материала линейно возрастает с увеличением ОКП примерно до 10—15%. Далее возрастание укрывистости замедляется, проходит через максимум и убывает. Объясняется это тем, что при больших значениях ОКП частицы пигмента сближаются друг с другом и отражающиеся от них световые потоки перекрываются. При очень малых расстояниях между частицами последние оказывают воздействие на световой поток как одна более крупная частица. Расстояние между частицами, при котором несколько частиц оптически проявляют себя как одна, принимают равным половине длины волны падающего света. Из сказанного следует, что для достижения высокой укрывистости необходимо как можно более равномерное распределение пигмента в слое покрытия. [c.192]

    ГОСТ 8784 - 75.Материалы лакокрасочные. Метод определения укрывистости. ГОСТ 8832 - 76.Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытаний. [c.148]

    Для улучшения свойств лакокрасочных материалов и эксплуатационных характеристик лакокрасочных покрытий (прочности, влаго-, свето- и термостойкости), а также для экономии пигментов в состав красок вводят наполнители (25—50% от массы пигмента). Наполнителями служат неорганические природные (мел, слюда, тальк, каолин) и синтетические (оксид алюминия, гидроксид алюминия, карбонат бария) вещества. Наиболее часто используют белые наполнители серые и цветные наполнители находят ограниченное применение. Укрывистость пигментов при введении наполнителей практически не ухудшается. [c.213]

    Укрывистость выражается массой пигмента, приходящегося на единицу укрываемой поверхности (г/м или кг/м ) Чем больше укрывистость пигмента, тем меньше его расход и, следовательно, дешевле лакокрасочное покрытие [c.251]

    Лакокрасочное покрытие на изделиях из пластмасс должно выполнять две основные функции эстетическую (внешняя отделка изделий) и защитную (предохранение изделий от вредного воздействия внешней среды). Какая из этих функций играет большую роль — зависит от назначения изделий. С точки зрения декоративной отделки поверхности важное значение имеют цвет, укрывистость (кроющая способность) и блеск покрытий, с точки зрения поверхностной защиты — прежде всего долговечность покрытия, т. е. время, в течение которого оно способно эффективно предохранять изделие от влияния атмосферы, влаги или иных эксплуатационных условий. Долговечность лакокрасочных покрытий определяется рядом факторов природой пластмассы, предварительной подготовкой поверхности, пригодностью лакокрасочного материала для данной пластмассы и данной среды. [c.45]


    Пигменты представляют собой окрашенные в различны ё цвета порошкообразные вещества, диспергируемые в воде, растворителях и пленкообразующих. Назначение пигментов — сообщить лакокрасочным покрытиям цвет и непрозрачность (укрывистость), а также повысить прочностные и антикоррозионные свойства покрытия. [c.275]

    Наполнители представляют собой белые или слабо окрашенные природные, реже синтетические (осажденные), неорганические порошкообразные вещества кристаллического иногда аморфного строения со сравнительно низким показателем преломления (1,4—1,75). Он мало отличается от показателя преломления масел и смол, поэтому наполнители не обладают укрывистостью в среде неводных пленкообразующих. В водных красках некоторые наполнители после улетучивания воды имеют достаточную укрывистость и могут играть роль пигментов. Наполнители значительно дешевле большинства пигментов и часто добавляются в лакокрасочные материалы для снижения их стоимости. Однако наряду с этим можно путем тщательного подбора соответствующих пигментов и наполнителей значительно улучшить такие характеристики красок, как вязкость, розлив, уменьшить оседание пигментов, повысить механическую прочность и атмосферостойкость лакокрасочных покрытий. В красках с высокой объемной концентрацией пигмента можно сохранить достаточную укрывистость, заменив часть пигментов наполнителями, и тем самым значительно снизить стоимость красок. Наполнители являются активной составной частью сложных лакокрасочных систем и оказывают существенное влияние не только на физико-химические и технические свойства красок и покрытий (твердость, прочность, теплопроводность, теплостойкость, стойкость к действию агрессивных сред диэлектрические, фрикционные и другие свойства), на и на распределение пигмента в пленкообразующем и структурообразование лакокрасочных Систем. Механизм взаимодействия пленкообразующего с наполнителем определяется химической природой этих материалов и характером поверхности наполнителя. Наибольший эффект достигается при возникновении между наполнителем и пленкообразующим химических связей или значительных адгезионных сил. Наполнители, способные к такому взаимодействию с полимерами, называют активными, а не взаимодействующие с полимерами — инертными. [c.404]

    Метод определения укрывистости. ... Метод получения лакокрасочного покрытия для [c.328]

    Важнейшим пигментом для производства эмалей являете диоксид титана, обладающий высокой укрывистостью, интенсивностью и дисперсностью. Диоксид титана рутильной формы — незаменимый пигмент для наружных лакокрасочных покрытий, в том числе эксплуатируемых в условиях тропического климата. [c.19]

    Органические пигменты представляют собой особую группу соединений, применяемых в лакокрасочной промышленности не столь широко, как рассмотренные ранее неорганические пигменты. Однако это не означает, что они играют незначительную роль в создании лакокрасочных покрытий. Органические пигменты уступают неорганическим по ряду технических свойств. Например, они не коррозионно-стойки, за некоторым исключением, не атмосферо-и не светостойки, имеют низкую укрывистость и обладают чувствительностью к действию химических реагентов. Однако эти пигменты имеют исключительно яркий, насыщенный цвет и обладают очень высокой интенсивностью. Цвет органических пигментов может быть самым различным — от зеленовато-желтого до черного, причем очень большое число пигментов имеет красный, зеленый и синий цвет. Последнее обстоятельство позволяет значительно расширить цветовую гамму пигментированных лакокрасочных материалов, так как среди неорганических пигментов мало доступных и дешевых именно этих цветовых оттенков. [c.280]

    Для получения непрозрачных укрывистых лакокрасочных покрытий используют грунтовки и покрывные эмали, в случае неровных поверхностей еще и шпатлевки, а для прозрачных покрытий — лаки. К применяемым грунтовкам относятся алкидные, феноломасляные, эпоксидные, акриловые, поливинилбутиральные и др. Наряду с хорошей адгезией они должны надежно защищать металл от коррозии. Поскольку лакокрасочные покрытия [c.42]

    Белый цвет, встречающийся в природе, например белый снег, лепесток цветка или морская пена, не требует для своего появления присутствия Т10г. Белизна возникает в результате взаимодействия света с поверхностью раздела и связана с наличием пустот, как это было написано выше. Вполне понятно, что это явление может служить не требующим больших затрат потенциальным источником для повышения укрывистости лакокрасочных покрытий, и поэтому привлекает внимание разработчиков и производителей декоративных красок. [c.241]

    Получают К. смешением пигментов и наполнителей с пленкообразователем, после чего полученную суспензию подвергают диспергированию ( перетиру ) для разрушения агрегатов пигментов до частиц требуемых размеров и равномерного распределения их в плеикообразователе. Диспергирование твердых и абразивных, а также плохо смачивающихся пигментов производят в стальных шаровых мельницах с металлнч. шарами или в мельницах с футеровкой и шарами из керамики, низковязких суспензий-в шаровых мельницах с мешалкой (аттриторах) и бисерных мельницах непрерывного действия (мелющее тело-стеклянный бисер диаметром 1-2 мм илн кварцевый песок). Для диспергирования вязких суспензий применяют валковые краскотерочные машины, имеющие гранитные или стальные валки с полированной пов-стью. Полученную после диспергирования пигментную пасту смешивают с оставшимся кол-вом плеикообразователя, др. компонентами краски и фильтруют. Осн. показатели К.-степень перетира, цвет, укрывистость, содержание нелетучих компонентов, вязкость, скорость высыхания (отверждения). К. наносят иа окрашиваемую пов-сть распылением, кистью, окунанием и др. методами (см. Лакокрасочные покрытия). Применяют в разл. областях народного хозяйства и в быту для защитной и декоративной окраски металла, дерева, бетона, в полиграфии и др. [c.495]


    МИ пигмента Для белых и светлых ела боокрашенных пигментов укрывистость определяется главным образом отражением света, а для черных и сильноокра-шенных хроматических пигментов — поглощением света На рис 5 8 показана схема прохождения светового потока через слой пигментированного лакокрасочного покрытия [c.252]

    Укрывистость зависит от дисперсности пигмента От наружной поверхности покрытия отражается лишь небольшая доля светового потока За счет же диффузного отражения (рассеяния) частицами по всему объему доля отраженного потока достигает 98—99% Отсюда становится очевидной зависимость укрывистости от содержания пигмента в лакокрасочном покрытии Последнее определяется величиной объемной концентрации пигмента (ОКП) — соотношением между объемом пигмента и объемом пленкообразующего вещества Укрывистость лакокрасочного материала линейно возрастает с увеличением ОКП примерно до 10—15% Далее возрастание укрывистости замедля- [c.252]

    Второй метод — метод контрастных отношений Он юснован на определении коэффициента контрастности, -т е отношения коэффициента яркости (отражения) покрытия на черной подложке к коэффициенту яркости этого же покрытия на белой подложке Поверхность считается укрытой, если коэффициент контрастности покрытия достигает значения 0,98 Для определения укрывистости этим методом лакокрасочный материал наносят на стеклянные пластины, высушивают и определяют его массу Затем измеряют коэффициенты яркости покрытий на черной и белой подложках, рассчитывают коэффициент контрастности и строят график зависимости его от массы лакокрасочного покрытия По точке пересечения полученной кривой с прямой, соответствующей коэффициенту контрастности 0,98, можно определить массу укрывающего слоя Зная состав лакокрасочного материала и размер окрашенной пластины, можно рассчитать величину укрывистости (в г/м ) Точное нахождение точки пересечения, соответствующей укрывающему слою, связано с большими погрешностями, так как полученная кривая с увеличением массы покрытия асимптотически приближается к лрямой, соответствующей коэффициенту контрастности равному 1 Более достоверные результаты получаются, если строить трафик зависимости коэффициента контрастности от обратной -толщины пленки [c.254]

    КРАСКИ, однородные суспензии пигментов в пленкообразующих в-вах. Могут содержать наполнители, р-рители, пластификаторы, сиккативы, отвердители и др. Образуют непрозрачные покрытия. Основой масляных красок служат олифы, эмалевых (см. Эмали) — лаки, клеевых красок — водные р-ры нек-рых полимеров, силикатных красок — жидкое стекло, эмульсионных красок — латексы синт. поли--черов (иногда эти К. наз. латексными), водные эмульсии алкидных смол и др. Особый вид К.— порошковые краски. Получ. смешение пигмента с пленкообразующим в смесителе, дезагрегация ( перетир ) смеси на валковой машине и разбавление густотертой К. в гомогенизаторе до рабочей вязкости или одностадийное диспергирование пигмента в пленкообразующем в шаровой или бисерной мельнице очистка готовой К. центрифугированием. Наиб, важные показатели К. степень перетира, цвет, укрывистость (способность перекрывать цвет подложки), содержание сухого остатка, скорость высыхания (отверждения). Примен. для отделки металла, дерева, пластмасс, бетона, в полиграфии и др. О методах нанесения см. Лакокрасочные покрытия. КРАСУСКОГО ПРАВИЛО эпоксидный цикл разрывается преим. по связи между атомом кислорода и менее замещенным углеродньич атомом  [c.281]

    Пигменты придают Э. цвет и укрывистость, т. е. способность перекрывать цвет подложки (делать ее невидимой). При изготовлении Э. используют гл. обр. неорганич. пигменты (TiOa, ZnO, литопон, F jOs и др.). Применяют также органич. пигменты (голубой и зеленый фталоцианиновые и др.). В Л. иногда входят растворимые органич. красители, к-рые позволяют сохранить прозрачность окрашенной пленки. Тип пигмента, а также количественное соотношение между пленкообразующим и пигментом оказывают существенное влияние на важнейшие свойства лакокрасочных покрытий — свето-, атмосферо- и влагостойкость, антикоррозионные свойства и др. Важной характеристикой является критич. объемная концентрация пигмента, вблизи к-рой происходит скачкообразное изменение нек-рых свойств лакокрасочного покрытия. См. также Пигменты лакокрасочных материалов. Красители. [c.3]

    Теоретически в свинцовом сурике должно содержаться 34,89% перекиси свинца. Промышленность выпускает свинцовый сурик с содержанием 26—33% РЬОг такой сурик содерж11т значительное количество свободной окиси свинца. Цвет от светло-оранжевого до почти красного. Размер частиц 2—10 мкм в воде практически нерастворим. В азотной кислоте частично растворяется нераство-ренной остается перекись свинца. Свинцовый сурик обладает хорошей укрывистостью, но слабой красящей способностью, неатмосферостоек, ядовит. Является лучшим антикоррозионным пигментом при окраске железа. Для верхних слоев атмосферостойких лакокрасочных покрытий непригоден из-за взаимодействия с содержащимися в воздухе газами СОг, SOj, SO3, H2S. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочих помещений в пересчете на свинец составляет 0,0111 мг/м . [c.339]

    Важной физико-химической проблемой является исследование факторов, обеспечивающих декоративность (красивый внешний вид) лакокрасочных покрытий и их стабильность в процессе эксплуатации. Это связано с изучением влияния дисперсности пигментов. их интенсивности и светостойкости на свойства покрытий. Важно установить, какие оптические и физико-химические свойства пигментов и связующих определяют укрывистость. Необходимо изучить механизм действия антистарителей и стабилизаторов на стабильность лакокрасочных пленок и разработать научные основы создания полимерных покрытий с оптимальными и стабильными свойствами. [c.122]

    К основным свойствам пигментов, от которых зависит качество лакокрасочного покрытия, относятся яркость и насыщенность цвета (резкость по чистоте и свежести цветового тона), укрывистость (кроющая способность), размер частиц (степень перетира), интенсивность (красящая способность), маслоемкость, светостойкость, анти-коррозпйность и стойкость к химическим реагентам. [c.33]

    В настоящее время для получения красок, эмалей и грунтовок все шире используются пигменты и наполнители ультратонкого помола (так называемые микропигменты и микронаполнители). Применение ультрадисперсных пигментов позволяет повышать укрывистость эмалей, уменьшать толщину слоя грунта и экономить дорогостоящие хроматические пигменты за счет повышения их интенсивности. В частности, железный сурик ультратонкого помола находит применение в грунтовках, дающих на металле тонкий (10—15 мкм), но ровный и сплошной грунтовочный слой. Применение ультрадисперсных наполнителей ускоряет процесс диспергирования при получении эмалей, приводит к улучшению защитных свойств лакокрасочного покрытия и уменьшению оседания пигментной части эмалей при хранении. [c.74]

    Укрывистость по коэффициенту контрастности определяют с помощью приборов, позволяющих измерять коэффициенты отражения или коэффициенты яркости фотометров различных типов, спектрофотометров, колориметров, а также тоэлектрического блескомера ФБ-2, применяемого для измерения блеска лакокрасочных покрытий. [c.487]

    Неорганические пигменты представляют собой находящие ,я обычно в твердом состоянии мелкодисперсные вещества, которые добавляют к связующему с целью получения стойкого лакокрасочного покрытия. Пиг.мепты придают лакокрасочному материал цвет, укрывистость, нужную текучесть при нанесении, а покрытг -ям — атмосферостойкость в различных климатических условиях. Эти свойства зависят от размеров и формы частиц пигмента, егг фракционного состава, цвета и показателя преломления для всех длин волн видимого спектра. Перечислеиные показатели можно измерять, регулировать и использовать с целью сообщения пигментированным системам соответствующих свойств. [c.164]

    Светостойкость и срок службы цветных покрытий зависят в известной степени от связующего, но определяющими факторами являются тип и концентрация пигмента. Покрытие, содержащее только О рганяческнй пигмент (покрытие полного тона),. может удовлетворять требованиям по светостойкости и сроку службы, по при совместном примепении этого пигмента с укрывистым бель м пигментом (в разбавленных тонах) свойства покрытия могут измениться, и оно будет иметь неустойчивый оттенок. На недолговечность подцвеченных красок влияет не столько тип укрывистого пигмента, сколько органический пигмент, обусловливающий получение широкой гаммы оттенков с различной интенсивностью тона. Свойства органических пигментов более отчетливо проявляются не в полных, а в пастельных тонах и поэтому результаты испытаний красок бледных тонов служат более достоверным критерием прп оценке свето- и атмосферостойкости пигмента. Помимо того, оценка стойкости бледных тонов имеет существенное значение вследствие преобладающего применения лакокрасочных покрытий пастельных топов, а также потому, что она дает возможность предопределить свойства пигмента при его использовании в смеси с другими пигментами. Только светостойкий пигмент можно применить в виде небольшой добавки к любой смеси пигментов, иначе при эксплуатации оттенок покрытия может быстро измениться вследствие выцветания несветостойкого компонента. [c.191]

    Пигментами называют цветные порошкообразные вешества, не растворяющиеся в органических растворителях и способные образовывать с пленкоОбразую-щими защитные, декоративные или декоративно-защитные покрытия. Различают неорганические и органические пигменты. В качестве пигментов используют также некоторые металлические порошки. Пигменты придают лакокрасочному покрытию цвет и укрывистость (см. 2.3). [c.17]

    Пигменты придают краскам и эмалям цвет и укрывистость, кроме того, они сообщают пигментированным покрытиям твердость, свето- и водостойкость, термопрочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и химическим реагентам. При подборе пигментов для красок и эмалей учитывают их химический состав и следующие показатели цвет и оттенок, красящую способность, разбеливающую способность (для белых пигментов), укрывистость, дисперсность (тонину помола), маслоемкость, свето- и атмосферостойкость, противокоррозионные свойства. От правильного выбора пигментов зависят декоративные и защитные свойства лакокрасочных покрытий. [c.152]

    Лакокрасочные покрытия могут быть 11()озрачными или укрывистыми, белыми или цветными, матовыми или глянцевыми. 1 а.(нообразие покрытий зависит от того, б)де1 ли свет отражаться, проходить, пре-./юмляться или поглощаться покрытием,. нибо некоторые факторы будут действовать одновременно. [c.51]

    Для определения укрывистости этим методом лакокрасочный материал наносят на стеклянные пластины, высушивают и определяют его массу. Затем измеряют коэффициенты яркости покрытий на черной и белой подложк ах, рассчитывают коэффициент контрастности и строят график зависимости его от массы лакокрасочного покрытия. Пересечение полученной кривой с прямой, соответствующей коэффициенту контрастности 0,98, дает массу укрывающего слоя. Зная состав лакокрасочного материала и размер окрашенной пластины, можно рассчитать значение укрывистости (в г/м ). Точное нахождение точки пересечения, соответствующей укрывающему слою, связано с большими погрешностями, так как полученная кривая с увеличением массы покрытия асимптотически приближается к прямой, соответствующей коэффициенту контрастности 1. Более достоверные результаты получаются, если строить график зависимости коэффициента контрастности от обратной толщины пленки. [c.193]

    Сокращения количества слоев лакокрасочного покрытия с сохранением его общей толщины и одновременным улучшением качества можно достигнуть при подогреве наносимых лакокрасочных материалов до 40—50° С. Это объясняется тем, что вязкость лакокрасочных материалов зависит не только от количества входящих в них растворителей, но и от температуры материалов. При повышении температуры вязкость материала понижается при сохраиении в нем процеитиого содержания иленко-образующих веществ и его укрывистости. Поэтому при нанесении подогреваемых лакокрасочных материалов получается более толстое, плотное и блестящее покрытие, экономится до 40% растворителей и возможно уменьшение числа слоев покрытия. [c.40]

    В качестве пигментов для лакокрасочных покрытий пригодны только лучшие сорта сурика бедные и средние сорта фло-кулируют в льняном масле и поэтому могут служить только для изготовления замазок. Уд. вес сурика 9 г/сл ои обладает всеми достоинствами и недостатками свинцовых солей хорошей укрывистостью, хорошей совместимостью с высыхающими маслами, токсичностью, поче рнением под действием сернистых газов. Классической областью применения сурика являются антикоррозионные краски. [c.356]


Смотреть страницы где упоминается термин Укрывистость лакокрасочных покрытий: [c.9]    [c.48]    [c.9]    [c.405]    [c.5]    [c.327]    [c.303]    [c.303]   
Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.285 , c.287 , c.289 , c.291 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте