Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Роль пигмента

    Какова роль пигментов в фотосинтезе Какими особенностями должны, по вашему мнению, обладать их спектры поглощения  [c.467]

    Представляет интерес вопрос о роли пигмента и ферментных систем в процессе разложения воды. Из ферментов цитохром и флавин рассматриваются как возможные участники этого процесса [345, 346]. При этом цитохромная система либо осуществляет электронный перенос между системами хлоропластов, либо непосредственно участвует в окислении воды. [c.138]


    Каждый способ металлизации отличается своими возможностями. У каждого свои требования к металлизируемой пластмассе, свое оборудование. С течением времени прослеживается явная тенденция к применению таких способов металлизации, которые позволяют наносить на пластмассы все более тонкие покрывающие слои металлов. Если, используя самые первые, старинные , способы механической металлизации пластмасс, для покрытия использовали миллиметровые металлические пластины, то современные способы химической и физической металлизации позволяют получать очень тонкие нанометровые слои, в предельных случаях выполняющие лишь роль пигмента, придающего изделию металлический вид. [c.9]

    Производные антрацена синтезируются многими типами живых организмов (растениями, лишайниками, грибами, беспозвоночными) и играют роль пигментов и регуляторов биохимических и экологических процессов. Их биосинтез достигается двумя основными путями А — из ацетата через поликетидные предшественники, Б — циклизацией алкилированных нафталинов (схема 101). Путь Б имеет в природе много меньшее распространение, чем поликетидный. [c.401]

    Роль пигментов в лакокрасочных покрытиях 230 52 Классификация пигментов 231 5 3 Основные свойства пигментов 233 [c.5]

    I РОЛЬ ПИГМЕНТОВ В ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ [c.230]

    Таким образом, даже при кратком рассмотрении роли пигментов в лакокрасочных покрытиях становится очевидным, что их свойства существенно зависят от свойств введенного пигмента и его способности взаимодействовать с полимерным пленкообразователем Ниже будут описаны свойства пигментов [c.231]

    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]


    Применение пропитывающих лакокрасочных материалов эффективно в том случае, если продукты коррозии имеют хорошую адгезию и прочно связаны с металлом, а сам слой ржавчины обладает достаточной твердостью и плотностью. Ржавчина не должна содержать каких-либо химических загрязнений, способных служить очагами коррозий и снижающих адгезию пленки к защищаемой поверхности. Использование пропитывающих материалов позво-ляет уплотнить продукты коррозии и повысить их водостойкость. В качестве пропитывающих материалов применяют натуральную олифу, фенольные, алкидные или эпоксидные смолы и др. При этом продукты коррозии играют роль пигмента. В ряде случаев вводят также антикоррозионные пигменты, такие, как свинцовый сурик. [c.96]

    После нейтрализации на поверхность наносят лакокрасочные материалы, обладающие хорошими пропитывающими свойствами. Для этой цели лучше всего применять материалы, не содержащие пигментов или содержащие их в незначительных количествах, поскольку основную роль пигмента выполняют продукты коррозии. [c.97]

    Затем на преобразованную поверхность наносят лакокрасочные материалы. Для первого слоя рекомендуется применять лаки или материалы, содержащие незначительное количество пигментов, чтобы достичь тщательной пропитки продуктов коррозии, которые сами играют роль пигмента. В противном случае повышается концентрация пигментов, ухудшается адгезия и увеличивается хрупкость покрытия. [c.104]

    Роль пигментов многообразна, но главным образом они повышают прочность и водостойкость защитного покрытия, сближают коэффициенты термического расширения поверхности и покрытия, улучшают кроющую способность (укрывистость) краски, служат декоративным целям. [c.179]

    Наполнители часто выступают в роли пигмента и придают клею определенный цвет. Кроме собственно наполнителей в клеи для древесины, например, добавляют различные загустители, например техническую муку (злаковых), крахмал и т. п. Эти наполнители изменяют вязкость и снижают стоимость клея. [c.88]

    За последние десятилетия, особенно в связи с появлением синтетических полимерных материалов, взгляды на роль пигментов в технике существенно изменились и расширились. В XIX в. под пигментами понимали минеральные аналоги красителей, предназначенные для выполнения колористических функций в красочных системах декоративного назначения. В частности, обогащение палитры художественных красок было одним из основных стимулов для расширения ассортимента минеральных пигментов. Синтез новых и усовершенствование старых пигментов были прерогативами исключительно химиков, так как под пигментами понимались соединения определенного химического состава. [c.5]

    Роль пигментов в приспособлении растений к условиям [c.175]

    Роль пигментов в защитном действии покрытий. Защитные свойства лакокрасочных покрытий в значительной степени могут быть улучшены посредством пигментирования. Роль пигментов при этом сводится 1) к повышению изолирующих свойств пленок вследствие уменьшения коэффициента диффузии материала  [c.164]

    У представителей низших форм жизни, не способных к фотосинтезу (некоторые бактерии, беспозвоночные), линейные тетрапирролы встречаются редко и обычно выполняют роль пигментов (голубые, красные и другие красители). [c.227]

    До сих пор мы говорили в основном о пленках из чистых полимеров, теперь рассмотрим роль пигментов, наполнителей и пластификаторов в защитных свойствах покрытий. Представьте себе, что будет с полимерной пленкой, если в ее состав ввести компонент, неустойчивый к 98 действию агрессивной среды. Она тут же разрушится. [c.98]

    Теперь, когда мы рассмотрели роль пигмента при отражении световой анергии, понятно, почему цистерны. [c.120]

    До сих пор мы говорили в основном о пленках из чистых полимеров, теперь рассмотрим роль пигментов, наполнителей и пластификаторов в защитных свойствах покрытий. Представьте себе, что будет с полимерной пленкой, если в ее состав ввести компонент, не устойчивый к действию агрессивной среды. Она тут же разрушится. Если это будет пластификатор, например дибутилфталат, то при действии щелочи произойдет его омыление, и пленка, лишившись компонента, придающего ей мягкость, станет хрупкой и проницаемой для агрессивной среды. Так, нельзя получить стойкое к серной кислоте покрытие, если в его состав входят цинковые белила. Но стоит заменить их титановыми, как стойкость покрытия сразу возрастает. [c.106]

    Настоящая глава, посвященная пигментам для красок, предназначается для людей, незнакомых с лакокрасочной промышленностью. Обсуждаемые вопросы изложены сжато, чтобы дать возможность начинающему технологу по лакам и краскам получить основные представления о роли пигментов в красках. Более подробные сведения можно получить из коммерческих изданий, а также из многих книг и статей, уже опубликованных по этому вопросу. [c.79]

    Теперь, когда мы узнали о роли пигмента в грунтовочном покрытии и определили, какие пигменты и почему препятствуют развитию коррозии, становятся ясными причины быстрой коррозии дюралюминиевых фургонов, загрунтованных свинцовым суриком, и магниевых сплавов с грунтом, содержащим цинковую пыль. [c.26]

    Мы разобрали роль пигмента в грунтовочном покрытии. Какую же роль играют пигменты в красках, наносимых поверх грунтовочного слоя Придают ли они только необходимый цвет, или они влияют на долговечность и другие свойства покрытия  [c.27]


    Вначале изучали поведение в коррозионной среде непигмен-тированных покрытий с тем, чтобы в дальнейшем выявить роль пигментов, вводимых в эти же пленкообразующие. Результаты исследования показали (рис. 8.10 и 8.11), что электроды, покрытые смолами 135 и Э41М, имеют более положительный потенциал по сравнению с электродом без покрытия. Следовательно, в коррозионном элементе, который может возникнуть на поверхности металла с покрытием, при нарушении покрытия участки, несущие защитный слой, будут служить катодами. Разница в потенциалах составляет 60—120 мВ. [c.135]

    Олеоколлоиды объединяются новой важной главой коллоидной химии. Олеоколлоиды представляют собой коллоидные системы, в основе которых лежит неводная дисперсионная среда со сравнительно низкой диэлектрической проницаемостью (молекулярный вес вещества такой среды может иметь различные значения). Дисперсной фазой могут быть как органические (мыла, олигомеры, смолы, полимеры), так и неорганические вещества (окислы металлов, соли, сажа, двуокись кремния, бентониты и др.), играющие роль пигментов, наполнителей, загустителей и т. п. Многие полимеры при малых концентрациях в растворителе образуют истинные растворы, но нри новышении концентрации и в особенности в плохих растворителях приобретают свойства типичных коллоидных систем, часто с обособленными частицами или агрегатами частиц. Многие олеоколлоидные системы являются растворами, гель-растворами, гелями или студнями, суспензиями, пастами. На свойства перечисленных систем могут влиять поверхностно-активные вещества (ПАВ) как низкомолекулярные, так и по.иимерные. [c.201]

    Лакокрасочные покрытия, используемые в качестве электроизоляционных, в ряде случаев являются одновременно и декоративными. Для получения пигментированных покрытий используют след, пик-менты двуокись титана, литопон, железоокисный красный (редок-сайд), окись хрома, крон свинцовый, пигмент голубой фталоцианиновый и др. Роль пигментов в покрытиях не ограничивается только декоративным эффектом. Пигменты, как правило, уменьшают проницаемость покрытий, в т(ш числе влагопроницаемость, и оказывают существенное влияние на их электрич. свойства. У покрытий, полученных из лаков, не содержащих пигментов, диэлектрич. свойства в 1,5—2 раза выше, чем у покрытий на основе эмалей. В среднем электрич. прочность лаковых пленок составляет 80—120 Мв1м, или кв1мм, эмалевых пленок — 50—80 Мв/м, или кв/мм, уд. объемное электрич. сопротивление — соответственно 10 — 10 ом-см и 10 — 10 ом-см. [c.472]

    В наших работах в качестве стабилизаторов в основном применялись пигменты. Было установлено, что мелкодисперная сажа является одним из лучших светостабилизаторов, которая выполняет одновременно и роль пигмента. Помим о сажи хорошими стабилизирующими свойствами обладают такие пигменты, как крон, двуокись титана и некоторые другие. [c.302]

    Для того чтобы растюримая лазурь приобрела пигментные свойства, ее необходимо перевести в нерастворимое состояние. Поэтому, применяя иногда растворимую лазурь (с целью использования в максимальной степени интенсивности этого лигмента), вводят в водный раствор ее при нагревании несколько процентов соли. Лазурь коагулирует (легче на свету) и начинает выполнять роль пигмента. [c.38]

    Помимо антифрикционных, противоизносных и противозадирных свойств порошки металлов и их окислы значительно влияют на другие, прежде всего на противокоррозионные и защитные, свойства покрытий, выступая в роли пигментов, микропротекторов и пр. Так как металлы создают электромагнитные поля высокой напряженности, особенно в микрозазорах, поляризующее действие металлических наполнителей весьма велико, что сказывается на всех объемных и поверхностных свойствах дисперсных смазочных материалов. Наполнители (твердые частицы) влияют на все свойства смазочных материалов, в частности на полярные и поверхностные свойства жидких сред (табл. 22). При введении в малополярное масло С-220 5% графита, алюминиевой пудры или вермикулита полностью ликвидируется его водовытесняющий эффект ( 1 = 2=й з = 0), что можно объяснить высокой энергией связи наполнителя и среды. Такая высокая энергия свяаи присуща, очевидно, и диоктилсебацинату с графитом. Это подтверждается тем, что графит в наибольшей степени (из всех наполнителей) увеличивает диэлектрическую проницаемость жидкой среды и дает наибольший прирост диэлектрической проницаемости после контакта е водой. Введение в жидкую среду МоЗг и графита резко усиливает электрохимическую коррозию. Слюда, вермикулит, алюминиевая пудра и цинковая пыль, наоборот, снижают электрохимическую коррозию, что особенно заметно при введении их в диоктилсебацинат. Очевидно, эти наполнители на поверхности металла выполняют роль микропрртекторов, аналогично пигментам в лакокрасочных материалах (см. табл. 22). [c.121]

    Другим направлением исследовательской работы Института биохимии является работа о роли окислительно-восстановительных ферментов в живой клетке. Вопросом об окислительно-восстановительных процессах и катализаторах, которыми они управляются, я занимаюсь уже несколько десятков лет. Когда 15 лет назад А. И. Опарин вступил в сотрудничество со мной, он занялся изучением этих процессов. В течение всего времени, которое прошло с тех пор, он не терял эти явления из вида при исследовании роли пигментов в процессе дыхания. Когда у нас в Союзе стало развиваться производство чая из чайного листа, А. И. Опарин в контакте с Институтом чайного хозяйства и со всеми заинтересованными организациями поставил ряд работ частью иа местах, частью в пределах Института. Содержание этих работ изложено в статье А. И. Опарина. Я укажу здесь только на то, что в основном чайное производство покоится на окислительных процессах. Поэтому предшествующее углубленное исследование этих процессов позволило Опарину разобраться в весьма сложной картине тех явлений, которые имеют место при производстве чая. В результате этих работ были установлены определенные методы механической обработки чахшого листа. Надо сказать, что вопрос о технологических процессах в этой отрасли производства изучен чрезвычайно слабо. За границей, в капиталистических странах, эти процессы не вышли еще из стадии примитивной техники. [c.136]

    Защитная роль пигментов для микроорганизмов имеет, по-видимому, общебиологическое значение. Мирчинк (1971а, б) было показано, что темноокрашенные грибы широко представлены в высокогорных и пустынных почвах, причем на высоте 4000—5000 м они являются единственными обитателями этих почв. Темный пигмент дает возможность существовать в условиях повышенной радиации, которая отмечена в пу- [c.114]

    Большое влияние на величину квантового выхода оказывают воднорастворимые пигменты (антоцианы, флавоны). Поскольку поглощаемый ими свет в фотосинтезе не используется, антоцианы и флавоны выступают в роли пигментов, конкурирующих с фотосинтетически активными пигментами за сине-фиолетовую часть спектра. Поглощая эти кванты, антоциановые пигменты способны значительно понизить квантовый выход фотосинтеза, в особенности в условиях недостаточного освещения. [c.150]

    Роль пигмента в покрытиях очень ответственная и самая различная. В цветных покрытиях помимо цвета, пигмент обеспечивает укрывистость, повышает атмосферо- стойкость и твердость, отражает или поглощает свет, снижает влагонабухаемость пленки и т. д. [c.28]

    Хромопротеины антенных комплексов не обладают фотохимической и энзиматической активностью. Если бы каждая молекула хлорофилла преобразовывала поглощенную ею энергию кванта света в фотохимическую реакцию, то такая система была бы крайне нерентабельна. Продолжительность синглетного возбужденного состояния исчисляется 10 — 10 с, и даже на прямом солнечном свету 1 квант света поглощается молекулой хлорофилла не чаще одного раза за 0,1 с. Большую часть времени молекула хлорофилла простаивает . Поэтому роль пигментов антенных комплексов состоит в том, чтобы собирать и передавать энергию квантов на небольшое количество молекул реакционных центров Пб8о и П700, которые и осуществляют фотохимические реакции. Аналогично отдельные капли дождя ударяют в крышу [c.83]

    Углеводороды в живом веществе обычно составляют не более %, но в некоторых планктонных организлтах их концентрации аномально высокие. Одни углеводороды играют в растениях роль пигментов (каротины), другие — защитных веществ бальзамов (терпены), биохимическая функция третьих недостаточно ясна. Наличие углеводородов установлено в почвах, торфах, субакваль-пых осадках, причем количество их обычно составляет тысячные доли процента на сухое вещество. [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Роль пигмента: [c.86]    [c.22]    [c.59]    [c.341]    [c.2]   
Смотреть главы в:

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры -> Роль пигмента




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте