Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компоненты красок

    В настоящее время в составе газетных красок применяют лаковый битум и высоковязкие минеральные масла. Однако во многих случаях получаемые краски не удовлетворяют требованиям потребителя. Это объясняется прежде всего случайным составлением красочных композиций, без учета межмолекулярных взаимодействий компонентов красок, определяющих их функциональные свойства. Б нефтепереработке имеется ряд высокомолекулярных продуктов, близких по свойствам к лаковому битуму и не находящих до последнего времени квалифицированного применения. Представляют интерес некоторые виды промежуточных продуктов нефтеперерабатывающих производств в качестве растворителей для полиграфических красок. Указанные обстоятельства обусловили необходимость систематического исследования свойств этих материалов, в первую очередь реологических и печатно-техно-логических. С учетом вышеизложенного был проведен широкий комплекс исследований с целью выявления возможности применения различных видов высокомолекулярных соединений нефти в составе композиций красок и изыскания возможности регулирования реологических свойств получаемых растворов. В качестве [c.251]


    Взаимодействие бумаги с краской имеет сложный механизм. Существенное влияние на качество оттиска оказывает взаимодействие компонентов краски, в частности растворителя и высокомолекулярного вещества, растворителя и пигмента-сажи. Несомненно, на этот процесс оказывает влияние взаимодействие между двумя видами дисперсной фазы в краске, сформированными структурными образованиями высокомолекулярных соединений и углеродным пигментом. Подобные вопросы в литерату эе практически не рассматривались и были поставлены в связи с современным этапом развития коллоидно-химической технологии нефтяного сырья. Рассматривая с этих позиций превращения в композициях краски, можно предположить возможность сорбции высокомолекулярных веществ на саже, выделение фазы из межчастичного пространства сажевых агрегатов и, наконец, образование двух несме-шивающихся видов дисперсной фазы в растворе. Указанные превращения играют решающую роль в поведении краски и должны учитываться при выборе оптима чь-ных компонентов красок и решении рецептурной задачи. Были изучены закономерности в реологических свойствах наполненных и ненаполненных сажей растворов высокомолекулярных соединений нефти в минеральных маслах, количественные характеристики удерживающей способности высокомолекулярных соединений нефти по отношению к минеральным маслам, закономерности изменения устойчивости получаемых растворов, определены параметры взаимодействия в этих растворах между высокомолекулярным веществом и пигментом. Практическим выходом работы явилось создание новой рецептуры черной печатной газетной краски на базе побочных продуктов процессов переработки нефти. [c.252]

    Продукты оксиметилирования алкенов имеют большое практическое значение. В частности, образующиеся замещенные 1,3-диокса-ны применяются в качестве растворителей и разбавителей, полимеров, ПАВ, компонентов красок и др. Поэтому представляет интерес изучение реакционной способности отдельных представителей н-олефинов в реакции Принса. [c.70]

    Реакции взаимодействия алкенов, с формальдегидом достаточно хорошо изучены, а продукты этих реакций находят большое практическое применение. В частности, образующиеся замещенные 1,3-диоксаны используются во многих отраслях промышленности и быта. Например, в качестве растворителей и разбавителей, полимеров, компонентов смазочных масел и топлив, ПАВ, компонентов красок и др. [c.179]


    Кроме того, перспективно использование олигомеров в качестве красящих материалов и компонентов красок. [c.59]

    Исследовано влияние отдельных компонентов красок на огнестойкость покрытий. В качестве пигментов для этих покрытий применяют цинк, карбонаты кальция, связующих—хлорсодержащие алкидные смо -лы, хлорированный каучук, сополимеры винилиденхлорида, силиконы вспучивающих агентов —комбинацию параформальдегида, мочевины и аммонийфосфата (для внутренних покрытий), комбинацию изанового масла с полиамидной смолой (для наружных покрытий), борат цинка, трехокись сурьмы. Хорошие результаты получены в латексных красках с фосфатами аммония [121]. Для повышения водостойкости этих красок в них вводят небольшое количество силиконов. [c.448]

    Прм Компонент красок для днищ кораблей. [c.101]

    Льняное и тунговое масла имеют особенно важное значение из-за высокого содержания в их составе глицеридов кислот с двумя или тремя двойными связями. Они известны под названием высыхающие масла и являются важными компонентами красок и лаков. Высыхание красок — это не просто процесс испарения растворителя (скипидара и т. п.), а химическая реакция, в ходе которой образуется прочная пленка. Такая пленка защищает окрашиваемую поверхность, что и является одной из целей окраски (помимо придания цвета за счет наличия пигмента). Пленка образуется при полимеризации непредельных масел под действием кислорода воздуха. Процесс полимеризации и структура полимера чрезвычайно сложны и далеко не ясны. По-видимому, процесс включает свободнорадикальную атаку по аллильным водородам, свободнорадикальную полимеризацию, аналогичную описанному в разд. 8.21 процессу, и образование поперечных связей с участием кислорода, аналогичное образованию мостиков из серы при вулканизации каучука (разд. 8.22). [c.656]

    Модифицированные пигменты получают обработкой поверхности пигментов различными вешествами, препятствующими агрегации мелких частиц пигментов. Эта обработка производится обычно одновременно с диспергированием пигментов или в процессе их синтеза и позволяет получать пигменты с оптимальной величиной частиц, а также получать пигменты легко диспергирующиеся, хорошо смачивающиеся растворителями и другими компонентами красок, также равномерно распределяющиеся в окрашиваемом материале. [c.261]

    Для производства порошковых красок необходимо, чтобы все исходные компоненты были в твердом порошкообразном состоянии Пигменты и наполнители, как известно, являются высокодисперсными порошками Многие полимеры выпускаются также в виде порошков Однако они могут выпускаться и в виде гранул, чешуек, кусков и даже монолитов В этих случаях требуется их механическое измельчение То же относится и к остальным компонентам красок (отвердителям, модификаторам, стабилизаторам и др ) В отдельных случаях используют добавки, представляющие собой жидкости [c.376]

    После войны В. А. Каргин и его сотрудники, не оставляя работ в области классических коллоидных растворов, включили в круг своих исследований технические и природные дисперсные системы, в том числе системы низкой степени дисперсности. К этому циклу работ относятся исследования саж, грунтов и почв [31]. Сажи широко используются в современной промышленности как компонент красок, наполнителей полимеров и т. д. [32]. Разнообразные и высокие требования к саже вызывают ряд сложных технических задач, для решения которых существенную роль играет изучение влияния условий ее получения на размер и свойства частиц. В связи с этим В. А. Каргин с сотрудниками в модельных опытах исследовал процесс образования сажи из индивидуальных углеводородов над накаленной проволокой. Было показано, что характер продуктов термического разложения определяется составом углеводородов, температурой, условиями теплопередачи и давлением паров углеводородов. Установлено, что наложение мощного электрического поля способствует сажеобразованию. Эти данные имеют непосредственное значение для определения оптимальной технологии производства. [c.87]

    Анализ растворителей для лаков (смесей углеводородов, спиртов, кетонов и других кислородсодержащих соединений) и летучих компонентов красок. [c.534]

    И прочность Т. обусловливают использование его в медицине, в частности в восстановительной хирургии для изготовления приборов и аппаратов костной фиксации, протезирования. Соединения Т. служат в качестве замедлителей в ядерных энергетических установках. Из Т. изготовляют инструменты, абразивные материалы. Т. является компонентом красок, лаков, эмалей, искусственного жемчуга. Т. употребляют в высокотемпературной и криогенной технике, в резиновой, бумажной, кожевенной промышленности, для покрытия поверхностей других материалов с целью придания им коррозионной стойкости [(титанирование), текстильной, пищевой, электропромышленности и др. [c.439]


    Оксихинолинат меди обладает отличной фунгицидной активностью. В концентрации 0,5% этот препарат действенно защищает жирные и масляно-смоляные лаки в самых тяжелых условиях. Он не токсичен, термостоек и нерастворим в воде (может применяться и для наружных окрасок). Химически очень устойчив, а поэтому не взаимодействует с компонентами красок. [c.165]

    Основные компоненты красок — пигмент, связующее (пленкообразующее вещество) и разбавитель. [c.371]

    Как известно, основными компонентами красок являются пигмент, связующее и растворитель. В эмульсионных красках жидкий ингредиент — вода — является не растворителем для связующего, а составной частью дисперсионной фазы (вода плюс связующее) в системе, состоящей из двух жидкостей и диспергированного пигмента. Эта система неправильно называется эмульсией. Отсюда же и произошел термин эмульсионная краска . В точном значении слова эмульсия — это дисперсная система, состоящая из двух жидкостей, в то время как в эмульсионной краске твердое вещество диспергировано в жидкости. [c.381]

    Основными компонентами красок являются пигменты, наполнители и пленкообразующие вещества. В зависимости от вида последних в состав красок могут входить растворители, пластификаторы, сиккативы, поверхностно-активные вещества и другие добавки. [c.533]

    Этот минерал раньше применялся в лакокрасочном производстве как суррогатирующая добавка. В настоящее время его считают ценным компонентом красок. [c.494]

    Оксид цинка используется в качестве компонента красок вместо свинцовых белил, при производстве косметических средств, спичек, линолеума, керамической глазированной посуды, в качестве глушителя, ускорителя вулканизации каучуков, катализатора при производстве стекла, а также при изготовлении противогазов и в медицине для лечения кожных заболеваний. [c.58]

    Применяя в качестве пленкообразователей или модифицирующих компонентов красок соединения, образующие водородные связи с водой (полиуретаны, полиамиды, ненасыщенные полиэфиры, некоторые амины и др.), можно получить значения краевого угла 0<ЗО° (рис. 2.6), при которых краски приобретают способность наноситься под водой. На примере полиамида и металла можно представить следующую схему взаимодействия жидкого пленкообразователя с твердой поверхностью в воде  [c.36]

    Силикатными красками окрашивают преимущественно известково-цементную штукатурку, бетон плотный и пористый, кирпич. Отверждение покрытий происходит в результате испарения воды и взаимодействия силиката калия с оксидами и солями металлов — компонентами красок. Протекание реакций приводит к тому, что готовые к употреблению краски имеют ограниченный срок хранения — не более 12 ч. Силикат калия может [c.324]

    Краски выпускаются в двух вариантах одноупаковочная и двуупаковочная. Одноупаковочная краска содержит все компоненты красок двуупаковочная состоит из двух продуктов красочной пасты на непластифицированной эмульсии и отдельно эмульсии пластификатора. Смешивание этих компонентов производится перед применением красок. Краски перед применением разводятся водой до малярной консистенции. Поливинилацетатные краски должны отвечать следующим техническим условиям  [c.332]

    Образугациеся асфальтосмолистые олигомеры могут заменить битуминозные материалы в различных областях народного хозяйства. Возможно их использование в качестве замены дорожных и кхювельних битумов, заменителя связующего для коксобрикетов цветной металлургии, стабилизаторов полимеров и пластмасс в процессах терг.шче-ской, фотохтлической и радиохимической деструкции. Низкотемпературные образцы асфальтосмолистых олигомеров могут быть использованы в качестве черного покрытия для натуральной и искусственной кожи. Перспективно использование олигомеров в качестве красящих материалов и компонентов красок. [c.51]

    Растворимые соединения меди ядовиты. Этим обусловлено широкое использование в сельском хозяйстве препаратов, содержащих медь . Преимущественное применение находят сульфат меди, основной сульфат меди, хлорокись меди, основные карбонаты меди, закись и окись меди. Препараты меди, предназначенные для опрыскивания, содержат 16—55%, а иногда до 80% Си. За границей выпускают также медные препараты с повышенной фунгицидной активностью в форме высокодисперсных веществ под общим названием коллоидная медь . Например, препарат Duphar olloidal opper представляет собой пасту, состоящую из коллоидной хлорокиси меди (с размерами частиц 0,01 мк) и поверхностно-активного вещества. По рекламным данным, этот препарат, содержащий 27% Си, дает экономию меди по сравнению с сульфатом меди в 4 раза, по сравнению с хлорокисью меди — в 3 раза и по срав-нению с закисью меди — почти в 2 раза. Выпускают также минерально-масляную эмульсию — пасту, с 40% меди в виде одной из солей. Соединения меди входят также в комбинированные фунгициды, содержащие коллоидную или молотую серу (5—25% Си и 40—50% S). Соединения меди добавляют к органическим фунгицидам, заменителям медных, для усиления их эффективности и придания универсальности действия Закись меди используют как компонент красок для подводной части морских судов с целью защиты от обрастания водорослями. [c.664]

    Оксид свиица(П, IV) (РЬ5 РЬ )04. часто изображаютупрощенной формулой Pbj04 (свинцовый сурик)—оранжево-красный порошок. Образуется при нагревании РЬО на воздухе до 500 °С. Сурик применяют как пигмент в художественных красках, для антикоррозионных покрытий, как компонент красок, наносимых на или под глазурь, а также для приготовления свинцового хрусталя. [c.336]

    Из компонентов красок пленкообразующие оказывают решающее значение на устойчивость к плесневению. При этом определяющими являются, с одной стороны, химическое строение пленкообразующего вещества, а с другой, — такие физические свойства пленки, как набухаемость, твердость и т. п. Из этих двух факторов важнейшим является химическое строение плепкообразу-ющего вещества. Наглядное доказательство этого — работа Майера и Шмидта [66], установивших количественно сопротивляемость пленкообразующих веществ разного химического строения. Они определили скорость роста 16 различных (чистых) культур грибов на 23 разных пленкообразующих веществах. Результаты их исследования приведены в табл. 40, откуда видно, что существуют значительные различия в индивидуальных проявлениях грибов по отношению к определенному пленкообразующему веществу. Самую большую устойчивость имеет фталевая смола, а наименьшую — декстрин. Для устойчивости пленкообразующего вещества к воздействию грибов решающее значение имеет его химическое строение. Большую устойчивость обнаруживают кислые пленкообразующие вещества, такие, например, у которых пленки возникают в результате окислительного процесса или же образуются кислые продукты под влиянием ферментативного или гидролитического расщепления (фталевая смола, канифоль, суматрский да-мар, манильский копал, пленки древесного и льняного масла, поливинилацетат). Образование кислых продуктов в пленке сдвигает pH субстрата в область, неблагоприятную для роста плесеней (оптимальное значение pH для роста плесени лежит в слабокислой области, причем минимум и максимум кислотности находятся в широком интервале pH = 4 8). Слабую устойчивость имеют азотсодержащие вещества смолы на основе мочевины, костяной клей и вещества ферментативно расщепляющиеся на легко поглощаемые, нанример глюкоза из декстрина. [c.148]

    Хорошие результаты дает использование О. п., растворимых в смазочных маслах, в качестве присадок. Эти присадки не улетучиваются при высоких темп-рах и существенно снижают износ трущихся поверхностей деталей. О. и., получаемые радикальной гомо- и сополимеризацией оловоорганич. акрилатов, обладают антимикробной U антигрибковой активностью и могут применяться в качестве компонентов красок, образующих необрастающие лакокрасочные покрытия. [c.240]

    Матирующее действие металлических мыл основано на их плохой совместимости с органическими компонентами красок. Обычно применяют алюминиевые, кальциевые, свинцовые, магниевые или цинковые соли насыщенных жирных кислот с длинной углеводородной цепью . Промышленное распространение приобрели преимущественно стеараты. Техническая стеариновая кислота состоит обычно из смеси высших жирных кислот, главны М образом стез риновой и пальмитиновой. В продукте, используемом для получения стеаратов, не должно содержаться олеиновой кислоты, значительно ухудшающей качество мыла. Присутствие этой кислоты можно установить по йодному числу. [c.555]

    Силикатные краски представляют собой y пeнзи o щелочестойких пигментов и наполнителей в водном растворе С11ликата калия (жl дкoм стекле). Применяют л кaт калия с плотностью 1400— 1550 кг/м и силикатным модулем /( = 5102/К20 = 2,0- -3,5. Пигментами и наполнителями служат мел, тальк, цинковые белила, тонкоизмельченные кварцевый песок, маршалит, шлаки [6, с. 12]. Силикатными красками окрашивают преимущественно известково-цементную штукатурку, бетон плотный и пористый, кирпич. Отверждение покрытий происходит в результате испарения воды и взаимодействия силиката калия с окислами металлов — компонентами красок. Протекание реакций приводит к тому, что 316 [c.316]

    С другой стороны, в процессе хранения воднодисперсионных красок многие пленкообразователи, а также поверхностно-активные компоненты подвержены бактериальному разрушению. Особенно сильно воздействие микроорганизмов сказывается на белковых компонентах красок (казеин, лецитин и т. д.). Подвергаясь гидролизу, они выделяют аминокислоты. В частности, гнилостный запах казеинсодержащих красок, подвергшихся воздействию аэробных бактерий, связан с образованием триптофана и его дальнейшим разложением на индол и скатол. Производные целлюлозы, применяемые в качестве загустителей, восстанавливаются микроорганизмами до мономерных сахаридов, в результате чего вязкость красок при хранении может сильно понизиться, а пигменты образуют плотнрле осадки. Для предотвращения этих изменений в краски вводят биоциды (антисептики) и фунгициды. [c.71]

    Использование полимерных наполнителей и капсулирован-ного воздуха представляет большой интерес при интерпретации понятия КОКП и ее простейших расчетах. Не всегда оказывается ясным, являются ли полимерные частицы пигментом или составной частью связующего. По вссй видимости, они занимают промежуточное положение между двумя важнейшими компонентами красок, а это открывает новые возможности в области разработки рецептур. [c.242]


Смотреть страницы где упоминается термин Компоненты красок: [c.518]    [c.670]    [c.472]    [c.518]    [c.300]    [c.664]    [c.149]    [c.502]    [c.14]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Лакокрасочные материалы и покрытия теория и практика -> Компоненты красок




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Композиции простых глицидных эфиров с различного рода компонентами, пригодные для лаков и красок

Компоненты порошковых красок



© 2025 chem21.info Реклама на сайте