Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Окраска металлов

    В производстве лаков и красок запланированы расширение выпуска и применения прогрессивных синтетических пленкообразующих продуктов, максимальная замена пищевого сырья, увеличение производства водоэмульсионных, порошковых и других прогрессивных лакокрасочных материалов, увеличение производства двуокиси титана, химически- и атмосферостойких лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол, акриловых полимеров, специальных эмальлаков для электротехнической промышленности, полиэфирных и полиуретановых лаков для мебельной промышленности, материалов для предварительной окраски металлов и защиты металлоконструкций. [c.182]


    Комплексонометрические, или металлоиндикаторы, применяют для установления конечной точки титрования в комплексометрии. Это тоже красители, как и индикаторы в методах нейтрализации. Образуют внутрикомплексные соединения с катионами металлов, менее прочные, чем соединения комплексонов с катионами тех же металлов. В конечной точке титрования наблюдается окраска металло-индикатора, вытесняемого из комплекса с катионами металла молекулами комплексона. Например, комплекс магния с эрохромом черным Т при pH 8—10 (в буферном растворе) красный, а свободный эриохром черный Т — синий. [c.333]

    Более общим является случай, когда для защиты от контактной коррозии применена окраска металлов в районе их стыка (при 1x1 < /). Если счи- [c.69]

    Окраска металлов обусловлена тем, что они поглощают лучи волн различной длины не одинаково. Неметаллические элементарные вещества также кажутся окрашенными, если они способны поглощать видимый свет, хотя бы в определенной области частоты колебаний. Поглощение видимого света происходит в том случае, если в веществе есть электроны, которые посредством поглощения энергии могут быть подняты на более высокие уровни, с тем чтобы разность энергий оказалась равной энергии квантов видимого света. Если для того, чтобы поднять электроны на более высокий энергетический уровень, требуется большая энергия, то вещество бесцветно. [c.45]

    Сурик РЬзО сохраняет окислительные свойства, и окраска металла суриком на олифе пассивирует металл и хорошо предохраняет [c.436]

    К веществам, для которых наблюдается сигнал ЭПР, относятся органические и неорганические свободные радикалы ионы с частично заполненными внутренними уровнями (3 /- и 4 /-переходные элементы и некоторые 4/элементы) атомы и молекулы с нечетным числом электронов кристаллы, имеющие центры окраски металлы и полупроводники, имеющие электроны проводимости. Ограничением метода ЭПР является малое число объектов, доступных для исследования, поскольку большинство ионов металлов и органических веществ диамагнитно. Возможности метода расширяют за счет комплексообразования диамагнитных ионов с органическими лигандами, являющимися стабильными свободными радикалами (спин-меченые реагенты). В этом случае концентрацию диамагнитного иона определяют по парамагнетизму органической части компонентов соединения. [c.335]


    Белила литопонные густотертые ГОСТ 6073-51 160-170 10—22 Внутренние работы при окраске металла и дерева [c.93]

    Одна из наиболее крупных областей потребления лакокрасочных материалов в строительстве — окраска металла по оценке зарубежных специалистов, она будет расширяться. До середины 60-х годов в строительстве использовали, главным образом, неокрашенную гальванизированную сталь. В настоящее время основную часть стальных конструкций в строительстве защищают лакокрасочными покрытиями. [c.252]

    Нанесение покрытий и их свойства. Строительные Э. к. наносят гл. обр. распылением, а также ручными методами — валиком, кистью. В пром-сти для нанесения Э. к. используют преимущественно методы распыления и налива. Э. к. на основе лиофилизованных карбоксилсодержащих сополимеров м. б. нанесены на металлич. поверхности методом электроосаждения (о методах нанесения см. Лакокрасочные покрытия). Сушат покрытия на основе Э. к. чаще всего на воздухе время полного высыхания при темп-ре 5°С и выше — не более 24 ч (при более низкой темп-ре сушки возможны растрескивание покрытия, снижение его адгезии, изменение оттенка цвета и др.). В пром-сти при окраске металла используют обычно сушку при 80—150°С. Покрытие формируется в результате испарения дисперсионной среды (воды) и слипания глобул полимера с образованием сплошной фазы, в к-рой равномерно распределены частицы пигментов и наполнителей. [c.488]

    Ассортимент лакокрасочных материалов, направляемых в промышленность, более разнообразен. Они применяются для окраски металлов, дерева, бумаги, тканей, кожи и т. д. Каждая отрасль промышленности использует несколько типов покрытий. Например, один автомобиль мо-408 [c.408]

    Этот метод обработки металла уже получил широкое признание в таких отраслях, как производство электроприборов и автомобильная промышленность. В 1967 г. все автомобильные фирмы США приступили к использованию предварительно окрашенного металла. По данным 1969 г. в США действуют 45 крупных установок для предварительной окраски металла. Применение этого метода дает экономию в стоимости окрашивания от 25 до 40% за счет снижения затрат труда, уменьшения потерь лакокрасочных материалов, высокой скорости опе- [c.409]

    Сбыт термореактивных смол для промышленных целей возрос с 2,3 тыс. г (7,6 млн. л краски) в 1960 г. до 11,3 тыс. т (37,8 млн. л краски) в 1965 г. Около 40% этих смол идет для защиты стали и алюминия, 30% — на окраску бытовых приборов, а остальная часть — на покрытия консервных банок и установок для кондиционирования воздуха. Широкое применение термореактивные акриловые смолы находят в области предварительной заводской окраски металла, где они составляют 20% общего потребления смол для этой цели [21]. [c.422]

    Декоративная окраска металла. ..... [c.444]

    Судя по литературным произведениям, дошедшим до нас, способы превращения неблагородных металлов в золото и серебро сводились к трем операциям 1) изменению поверхностной окраски неблагородного металла действием подходящих химикалий или покрытием его тонким слоем благородного металла, придающего превращаемому металлу вид золота или серебра 2) окраска металлов лаками соответствующих цветов и 3) изготовлению сплавов, по внешнему виду похожих на золото или серебро .  [c.56]

    В сочинениях Книга об алхимии и Пять книг о металлах и минералах Альберт излагает свои взгляды о составе металлов и минералов. Он — последователь арабских алхимиков и так же, как и арабы, считает, что металлы состоят из ртути и серы, но прибавляет к этим началам воду, а иногда и мышьяк (аурипигмент). По его мнению, превращение металлов друг в друга вполне возможно оно состоит в изменении окраски (внешнего вида) и плотности металлов. Ртуть является причиной окраски металлов в белый цвет, сера — в красный, а мышьяк — в желтый. Различие в плотности металлов, согласно Альберту, связано с наличием в составе металлов воды, будто бы способной сжиматься и уплотняться в металлах в различной степени. По его мнению, серебро ближе других металлов стоит к золоту. Для превращения серебра в золото достаточно изменить его цвет и плотность. Вместе с тем Альберту были, очевидно, хорошо известны приемы определения подлинности золота (испытание огнем). Кроме того, он умел отделять благородные металлы от неблагородных. [c.104]

    Применяют для окраски металла с целью антикоррозионной защиты и увеличения диэлектрических свойств окрашиваемой поверхности. [c.546]

    Окраска масляными красками. Для окраски металлов (в основном железа) обычно применяют масляные краски. Масляные краски состоят из двух основных частей почти бесцветного жидкого высыхающего масла и взвешенных в нем частичек окрашивающего вещества — пигмента. В качестве пигмента используются цветные, белые, черные окислы и нерастворимые соли металлов, а также нерастворимые органические соединения. Некоторые из них могут быть ингибиторами. [c.293]

    Применяют для вре.менной защиты металла при межоперационном хранении. Перед окраской металла покрытие ингибированным лаком может быть снято смывкой СП-6 или АТФ-1, либо использовано как грунтовка. [c.222]


    Белила цинковые густоте] тые ГОСТ 482-41 17Л 10—22 Наружная и внутренняя окраска металла и дерева во всех отраслях машиностроения [c.93]

    Проверяют состояние окраски элементов. При этом выявляю количество слоев краски, качество сцепления краски с металлом и состояние мезалла под краской. Отмечают дефекты в окраске металла (недостатки шпаклевки, различные механические повреждения, трещины, пузыри, отлупы, шелушение, размягчение, потеки, пропуски и др.). [c.52]

    Сурик РЬз04 сохраняет окислительные свойства, и окраска металла суриком на олифе пассивирует металл и хорошо предохраняет его от коррозии (окраска подводной части судов, сборка трубопроводов и т. д.). [c.422]

    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]

    С последующим воздействием ионизирующей радиации на бесцветный синтетический кварц были выращены кристаллы с дымчатой, аметистовой и радиационной цитриновой окраской. Как рассмотрено подробно в гл. 3, дымчатая окраска характеризуется широкой дихроичной полосой поглощения с максимумом 460 нм. Наблюдается также менее четко выраженный максимум в области 620 нм. Опытами по выращиванию кварца в особо чистых условиях, а также в условиях избыточной концентрации примеси алюминия были подтверждены данные электронного парамагнитного резонанса о примесной природе (А1 + + Ме +) центров дымчатой окраски металла, расположенных в структурном канале по соседству с германиевым тетраэдром. [c.180]

    Ддя вододисперсионного грунта ЭКЧ-0184, являющегося преобразователем ржавчины, наилучшие результаты по адгезионной прочности достигаются при нанесении покрытий на плотносцепленную ржавчину. Окраска металла полностью очищенного от следов коррозии не приводит к улучшению свойств покрытий. 01фаска по неочищенной от ржавчины поверхности сопровождается образованием пористых покрытий с низким значением адгезии и высокой проницаемостью. [c.208]

    Покрытие, полученное таким образом, обладало исключитель с 1 адгезией, не размягчалось, не изменяло окраски. Металл под-покрытл < был нечувствителен к воздействию воды (240 ч, 32°С). Видимых дефектов не появлялось после 168-ч испытания в камере 5 %-ного солевого тумана (АЗТМ В-117). [c.238]

    Металлы неиризрачпы ях глад сап псверхнос птпяжает падающие на нее световые лучи (мелко раздробленный металл их поглощает), поэтому они обладают характерным металлическим блеском, интенсивность которого зависит от доли поглощаемого металлом света чем она меньше, тем ярче блеск. Наиболее ярко блестят серебро и палладий. Окраска металлов обусловлена тем, что они поглощают лучи различных длин волн не одинаково. Допустим, коротковолновые лучи поглощаются в большей степени тогда отраженный свет обогащается длинноволновыми лучами и, таким образом, металл имеет желтую или красную окраску, как, например, медь и золото. Все металлы полностью отражают радиоволны на этом основана радиолокация, т. е. обнаружение металлических объектов с помощью радиоволн. [c.258]

    Нанесение лака или эмали. Способы нанесения лаков и эмале на подготовленную поверхность древесины аналогичны тем, к-рые применяют при окраске металла (см. Лакокрасочные покрытия). Специфическим для дерева является метод налива, используемый только при отделке плоских деталей, напр, щитовых элементов мебели, футляров, радиоприемников и телевизоров. Для нанесения Л. п. этим методом применяют лаконаливные машины, снабженные одной или двумя головками, конструкция к-рых аналогична конструкции фильер, испольауемых в поливочных машинах для изготовления пленок методом полива (см. Пленки полимерные). Головки размещают над движущейся плоскостью, на к-рую помещают отделываемую деталь. Лаконаливные машины с двумя головками применяют для нанесения лаков с ограниченной жизнеспособностью, напр, парафинсодержащих полиэфирных. В этом случае в одну из головок загружают лак с ускорителем, в другую — лак с инициатором. Оба полу-фабрикатных лака наливают последовательно на движущийся щит при смешении компонентов начинается сополимеризация полиэфира с входящим в состав лака мономером, обусловливающая отверждение покрытия. При использовании метода налива потери лакокрасочных материалов в 6—10 раз меньше, чем при их нанесении методом пневматич. распыления, и, кроме того, в этом случае можно применять материалы с повышенной рабочей вязкостью (т. е. с большим содержанием пленкообразующих веществ). Лакокрасочный материал можно наносить на высокопроизводительных поточных линиях (скорость движения щитов 40—120 м/мин). [c.12]

    Значительная часть алкидных смол расходуется на производство внутренних покрытий (окраска стен). Краски на основе этих смол используют также для наружных покрытий. Для строительных красок потребляется 60% вырабатываемых в США алкидных смол. Широкое применение материалы на основе алкидных смол находят для окраски автомобилей, мебели, различного металлического оборудования, а также для предварительной заводской окраски металла. Эти смолы используются также в красках для антикоррозийной защиты конструкционной стали, морских сооружений, судов, желеэнодорожного оборудования и т. д. [c.417]

    В нейзильбере и подобных ему сплавах иногда присутствует некоторое ко1Ичество олова, которое вводят для улучшения окраски металла. Олово обнаруживается при растворении сплава, разбавлении раствора и кипячении. [c.285]

    Аналогичная операция с оловянными стружками позволяет определить растворы, содержащие (И), и 8п(И), последний из которых следует идентифицировать также с помощью 5%-ного раствора Hg l. В остальных пробирках содержится Bi(ni), Ag(I) и Hg(n). Форма кристаллов и окраска металлов, вытесненных цинком или оловом, весьма характерны, и при условии точности наблюдений ошибки практически исключены. Однозначное различение этих металлов можно выполнить, используя металлические серебро и медь осадок Bi имеет черный цвет, Hg образует характерную амальгаму, серебро осаждается в различных формах, которые тем не менее позволяют отличить его от более активных металлов. [c.516]


Библиография для Окраска металлов: [c.271]   
Смотреть страницы где упоминается термин Окраска металлов: [c.117]    [c.86]    [c.10]    [c.93]    [c.9]    [c.134]    [c.317]    [c.14]    [c.45]    [c.423]    [c.90]    [c.83]    [c.367]    [c.160]    [c.83]   
Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.104 ]

Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.271 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние строения иона металла и лиганда на окраску комплексов

Катионы переходных металлов окраска

Окраска

Окраска аквокомплексов металлов

Отделка поверхности металла (1. Окраска. 2. Полировка цветных металлов. 3. Воронение и оксидирование стали (железа). 4. Химические способы окраски поверхности

Петрова. Влияние температуры на окраску растворов комплексов азосоединений с металлами

Подготовка поверхности цветных металлов под окраску

Установки электролиза и гальванических покрытий металлов Электростатическая окраска

Щелочноземельные металлы, окраска пламени

Щелочные металлы окраска пламени

Экспериментальные иллюстрации Влияние строения иона металла на окраску комплексов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте