Cтраница 2
Осаждение стронциевого крона производят в аппаратуре, состоящей из реактора и баков для растворения исходного сырья. Объем баков зависит от размеров производства. [16]
Процесс изготовления стронциевого крона состоит из осаждения пигмента, его промывки, сушки и прокаливания. [17]
Процесс изготовления стронциевого крона включает следующие операции: осаждение пигмента, его промывка, сушка и прокаливание. [18]
Процесс изготовления стронциевого крона состоит из осаждения пигмента, его промывки, сушки и прокаливания. [19]
По химическому составу стронциевый крон представляет собой хромат стронция. Частично растворим в воде ( 0 8 г / л), растворяется в неорганических кислотах, разлагается щелочами, при воздействии H2S не темнеет. По светостойкости превосходит свинцовые и цинковые крона, термостоек до 800 С. Красящая способность невысокая, атмосферостоек, кор-розионностоек по отношению к железу и легким металлам, что объясняется щелочным характером водной вытяжки и пассивирующим действием на металл выщелачиваемых хроматных ионов. Применяется для изготовления художественных и термостойких красок и эмалей, а также для изготовления грунтовок по легким металлам и грунтовок на основе водорастворимых смол. Выпускается в ограниченном количестве ввиду дефицитности соединений стронция. [20]
По химическому составу стронциевый крон представляет собой хромат стронция SrCrO4, окрашен в лимонно-желтый цвет. Он обладает определенной растворимостью в воде - примерно 0 8 г / л, полностью растворяется в неорганических кислотах и разлагается щелочами. По светостойкости стронциевый крон превосходит свинцовый и цинковый; он выдерживает без изменения солнечное облучение в течение 12 мес. Вследствие недостаточно высокой укры-вистости и интенсивности, а также большого расхода хромовых солей на его изготовление ( в 2 5 - 3 раза больше, чем на трехосновный цинковый и на лимонный свинцовый крон), стронциевый крон применяют в небольшом количестве. Ранее для этих грунтовок применялись цинковые крона. Преимущество стронциевого крона состоит в его малой реакционной способности и отсутствии кристаллизационной воды. Большое значение стронциевый крон имеет для грунтовок на основе водорастворимых смол, так как цинковые крона при этом проявляют тенденцию к желатинизации и система становится неустойчивой. [21]
По химическому составу стронциевый крон представляет собой хромат стронция. Частично растворим в воде ( 0 8 г / л), растворяется в неорганических кислотах, разлагается щелочами, при воздействии H S не темнеет. По светостойкости превосходит свинцовые и цинковые крона, термостоек до 800 С. Красящая способность невысокая, ятмпгфррогто к, jcnp - розионностоек по отношению к железу ji erKHM металлам, что объясняется щелочным характером водншГвытяжки - н паееиви: рующим действием на металл выщелачиваемых хроматных ионов. Применяется для - изготовления художественных и термостойких красок и эмалей, а также для изготовления грунтовок по легким металлам и грунтовок на основе водорастворимых смол. Выпускается в ограниченном количестве ввиду дефицитности соединений стронция. [22]
Аппаратура для осаждения стронциевого крона состоит из реактора и баков для растворения исходного сырья. [23]
Вследствие способности хорошо отстаиваться стронциевый крон можно промывать декантацией, а так как он хорошо фильтруется, то его можно также промывать репульпацией с применением барабанных вакуум-фильтров. При промывке некоторое количество пигмента теряется, так как он частично растворяется в воде. [24]
Ниже приведены технические условия на производство стронциевого крона. [25]
К действию высоких температур ( примерно до 1000 С) стронциевый крон устойчив. Недостатками являются низкие укрывистость и интенсивность, что не позволяет использовать его как самостоятельный пигмент в термостойких покрытиях. Он применяется в смеси с другими пигментами. [26]
![]() |
Схема проникновения молекул воды через различные покрытия. [27] |
Хроматные пигменты - соли хромовой кислоты, цинковый крон, стронциевый крон и другие - обладают некоторой водорастворимостью. При действии воды из них выщелачиваются соединения шестивалентного хрома, которые, будучи сильными окислителями, окисляют защищаемую поверхность металла с образованием пассивирующей защитной пленки. Эта пленка повышает электрохимический потенциал металла и тем самым - увеличивает его коррозионную стойкость. [28]
В качестве промежуточных слоев были испытаны грунтовочный материал АГ-10 ( на основе стронциевого крона, обладающего высокой адгезией), фосфатная и оксидная пленки, полученные при фосфатнофтористо-водородной обработке титана и твердом анодировании, пленки серебра и никеля, осажденные на титан гальваническим и химическим путем. [29]