Cтраница 2
Их наносят шпателем и после некоторой выдержки счищают с набухшей краской. Таким образом легко удаляются масляные, глифтале-вые и пентафталевые покрытия с поверхности черных металлов. При использовании щелочных составов необходима тщательная промывка водой очищенных поверхностей. [16]
Устойчивость окраски сравнивают с шкалой серых эталонов, позволяющей оценивать термостойкость в пределах от 1 до 5 баллов, из которых 1 означает низшую, а 5 - высшую степень устойчивости. Ряд пигментов, как, например, пигмент красный С, пигмент желтый светопрочный 2з, пигмент зеленый, обладают устойчивостью в пентафталевом покрытии только до 100 С, что лимитирует их применение в эмалях горячей сушки при 120 С и выше. [17]
Промышленностью выпускаются главным образом глифта-левые и пентафталевые алкиды. Пентафталевые алкиды имеют ряд преимуществ перед глифталевыми, в частности, большую степень разветвленное олигомера вследствие большей функциональности пентаэритрита по сравнению с глицерином, что обеспечивает более быстрое отверждение пентафталевых покрытий. [18]
Для установления природы покрытия необходимо определить, растворяется ли оно, как указано выше. Если покрытие не растворяется, а набухает и сморщивается, то можно полагать, что это покрытие алкидное, алкидно-меламиновое или эпоксидное. Эпоксидно-полиамидное и пентафталевое покрытия чаще всего получают при холодной сушке, и поэтому они быстрее и интенсивнее набухают, чем алкидно-меламиновое, которое сушат всегда при повышенной температуре. Кроме того, эпоксидное покрытие значительно сильнее мелит, чем алкидно-меламиновое или пентафталевое, и почти полностью утрачивает глянец. [19]
Для пентафталевых покрытий сохраняются довольно высокие и близкие значения квантового выхода в интервалах длин волн 310 - 360 и 360 - 380 нм. Соответственно, пентафталевые покрытия имеют и более низкую светостойкость по сравнению с меламиноалкидными покрытиями. [20]
При термоокислительной деструкции U0 для этих покрытий составляет 35 Дж / моль. Уменьшение U0 при фотоокислительной деструкции обусловлено тем, что энергия активации реакции инициирования близка к нулю [ 5, с. Аналогичные зависимости установлены также для меламиноалкидных и пентафталевых покрытий различных цветов [ 67, с. Для меламиноалкидных покрытий МЛ-12 С / о составляет 46, а для пентафталевых покрытий - 29 2 Дж / моль. При термоокислительной деструкции С / 0 для покрытий МЛ-12 составляет 117, а для пентафталевых покрытий - 56 Дж / моль. [22]
Устойчивость пигментов к воздействию температуры ( термостойкость) определяют в нитропокрытиях или пентафталевых покрытиях на пластинках из белой жести путем выдержки в термостате при 100 С в течение 30 мин для нитропокрытий и при 120 С в течение 1 ч для пентафталевых покрытий. Устойчивость окраски сравнивают со шкалой серых эталонов, позволяющей оценивать термостойкость в пределах от 1 до 5 баллов, из которых 1 означает низшую, а 5 - высшую степень устойчивости. Ряд пигментов, как, например, пигмент красный С, пигмент желтый светопрочный 2з, пигмент зеленый, обладают устойчивостью в пентафталевом покрытии только до 100 С, что ограничивает их применение в эмалях горячей сушки при 120 С и выше. [23]
Для пентафталевых покрытий сохраняются довольно высокие и близкие значения квантового выхода в интервалах длин волн 310 - 360 и 360 - 380 нм. Соответственно, пентафталевые покрытия имеют и более низкую светостойкость по сравнению с меламиноалкидными покрытиями. [24]
При термоокислительной деструкции U0 для этих покрытий составляет 35 Дж / моль. Уменьшение U0 при фотоокислительной деструкции обусловлено тем, что энергия активации реакции инициирования близка к нулю [ 5, с. Аналогичные зависимости установлены также для меламиноалкидных и пентафталевых покрытий различных цветов [ 67, с. Для меламиноалкидных покрытий МЛ-12 С / о составляет 46, а для пентафталевых покрытий - 29 2 Дж / моль. При термоокислительной деструкции С / 0 для покрытий МЛ-12 составляет 117, а для пентафталевых покрытий - 56 Дж / моль. [26]
Величины потерь блеска для интервалов длин волн, выделяемых светофильтрами, характеризуют спектры действия различных источников света. При рассмотрении спектров действия различных источников света для меламиноалкидных МЛ-1110 и пентафталевых ПФ-115 покрытий было установлено, что их максимумы не - совпадают. Максимум спектра действия солнечного излучения смещается в область длин волн 310 - 360 нм. Для пентафталевых покрытий максимум спектра действия лампы ДРТ-1000 соответствует интервалу длин волн 290 - 310 нм, а максимум спектров действия ксеноновой лампы и солнечного света смещается в область длин волн 310 - 360 нм. [27]
При термоокислительной деструкции U0 для этих покрытий составляет 35 Дж / моль. Уменьшение U0 при фотоокислительной деструкции обусловлено тем, что энергия активации реакции инициирования близка к нулю [ 5, с. Аналогичные зависимости установлены также для меламиноалкидных и пентафталевых покрытий различных цветов [ 67, с. Для меламиноалкидных покрытий МЛ-12 С / о составляет 46, а для пентафталевых покрытий - 29 2 Дж / моль. При термоокислительной деструкции С / 0 для покрытий МЛ-12 составляет 117, а для пентафталевых покрытий - 56 Дж / моль. [29]