На главную

Статья по теме: Лакокрасочных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Среди лакокрасочных материалов на соконденсатах диано-ых смол наибольшее практическое применение нашли компо-иции на основе эпоксиэфиров, которые получают конденсацией фановых смол с жирными кислотами масел [9, с. 51]. Покры-ия, отверждаемые на воздухе в результате окислительной юлимеризации радикальных остатков кислот, превосходят по-;рытия на основе немодифицированных диановых смол по деко-1ативным свойствам, но уступают им в щелочестойкости.[10, С.179]

При выборе лакокрасочных материалов для окраски изделий учитывают природу пластмассы, а также назначение и условия эксплуатации Л. п. (таблица). На не- ! ровную 'поверхность изделий (напр., из стеклопластики)!, питкшластов) предварительно наносят слон uuiaiii.it'KKii. 13 состав грунтовок вводят оОычно смесь органнч. жидкостей, содержащую небольшое количество растворителя пластмассы; напр., в состав грунтовки для полистирола входит смесь бутанола с ксилолом. В нек-рых случаях наносят также грунтовочные слои, к-рые препятствуют миграции в Л. п. содержащихся в пластмассе пластификаторов п красителей.[19, С.15]

НАПОЛНИТЕЛИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (extenders of paint materials, Fullstoffe fur Anstri-chstoffe, charges des peintures et vernis) — высокодисперсные неорганнч. продукты, нерастворимые в пленкообразующих веществах. Назначение Н. л. м.— улучшение малярно-технич. свойств лакокрасочных материалов и эксплуатационных характеристик лакокрасочных покрытий, а также экономия пигментов лакокрасочных материалов. Наиболее часто используют белые Н. л. м. (белизна не менее 90% но отношению к MgO, служащему эталоном белого цвета). Серые и цветные Н. л. м,, находят лишь ограниченное применение.[19, С.170]

Полиаминоамиды широко применяются при получении клеевых и лакокрасочных материалов, покрытий для полов и т. п. [5]. Получаемые полимеры превосходят эпоксидно-аминные системы по эластичности и устойчивости к ударным нагрузкам, но уступают им по статической прочности и теплостойкости. Стойкость к действию кислот и органических растворителей у нич ниже, тогда как водостойкость — значительно выше. Объясняется это [2, с. 212] защитным действием алифатических фрагментов молекул полиаминоамида по отношению к полярным ОН- и амидным группам.[10, С.41]

Книга может служить также пособием для химиков и технологов, работающих в промышленности пластических масс, синтетических каучуков, химических волокон и лакокрасочных материалов.[2, С.2]

Органическое стекло из такого полимера должно обладать повышенной противоударной прочностью. Такой полимер может быть удачно использован при изготовлении лакокрасочных материалов, но мало пригоден для получения волокон, нитей и тонких пленок -изделий, требующих ориента-ционного вытягивания.[1, С.231]

Практически все полиакрилаты, за исключением полиметилак-рилата, являются клейкими каучукоподобными полимерами. Водные дисперсии полиакрилатов используют для приготовления лакокрасочных материалов, клеев и пропиточных составов для бумаги, кожи, дерева и тканей. Полиакрилаты широко применяются в протезировании и производстве слоистых пластиков. Из сополимеров акрилатов получают листовые и пленочные материалы.[6, С.140]

В отечественной промышленности развивается производство разнообразных хлорированных полимеров, таких, как хлорированный и хлорсульфированный полиэтилены, хлорированный бутил-каучук, хлоркаучук, хлорированный поливинилхлоред, гидрохло-рированный полиизопрен эскаплен и т. д. Они находят широкое практическое применение в качестве эластомеров, пластических масс, пленочных покрытий, лакокрасочных материалов, адгезивов и отличаются способом получения — в результате химических превращений готовых ка'р'боцепных полимеров.[7, С.5]

ХСПЭ марок А и Б (Предназначен для применения в резиновой, кабельной, шинной и других отраслях промышленности; 'ХСПЭ-П пригоден для (Прочих 'потребителей, не предъявляющих высоких требований к физико-механическим свойствам; ХОПЭ-Л лучше всего использовать для изготовления 'бытовых изделий целевого назначения; для 'промышленности полимерных строительных материалов разработан ХОПЭ-С, а для изготовления лакокрасочных материалов, используемых для железобетона и строительных конструкций, рекомендуется ХСПЭ-Ж; ХСПЭ-40 имеет лучшие технологические и механические свойства, огне-, масло- и >бензостой-кость, наилучшую химическую стойкость и предназначен для кабельной, резинотехнической, текстильной и автомобильной отраслей промышленности. ХСПЭ не взрывоопасен, не воспламеняется и не токсичен. Для определения свойств ХСПЭ применяют стандартную рецептуру:[7, С.98]

Однако вызывает сожаление, что авторы почти не упоминают работы русских и советских химиков, так много сделавших для решения многих научных и прикладных проблем, связанных с ФС. Так, еще в 1912 г. Г. С. Петров и И. П. Лосев впервые разработали промышленный метод получения ФС (так называемых карбо-литов) в присутствии кислых катализаторов. Позднее они же вместе с А. А. Ваншейдтом впервые развили теоретические основы синтеза ФС в щелочных средах. В послевоенные годы усилиями А. А. Берлина, В. Д. Валгина, С. В. Виноградовой, Л. А. Игонина, И. Ф. Канавца, В. В. Коршака, В. А. Попова, В. А. Сергеева, Е. Б. Тростянской и многих других были развиты научные основы химии и технологии как самих ФС, так и разнообразных материалов на их основе. Мировую известность получили работы советских ученых в решении таких кардинальных проблем химии и технологии полимеров, как синтез высокотермостойких и негорючих ФС, получение высокопрочных пенопластов и пресс-материалов на основе ФС, разработка порошковых и лакокрасочных материалов, создание широкой гаммы фенольных антиоксидантов и т. д.[3, С.11]

В рецептурах лакокрасочных материалов для отверждения эпоксидных - смол применяют аминоформальдегидные смолы (карбамиде- и меламиноформальдегидные олигомеры). Это также однокомпонентные системы, отверждаемые при 150—200 °С.[10, С.46]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
8. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
9. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
10. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
27. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
28. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
29. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
30. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
31. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную