![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Большое разнообразие цветов и цветовых оттенков ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Эта особенность органических пигментов обусловлена их химическим составом. Любое изменение в хромофоре, хромогене, ауксохроме приводит к изменению цвета. Поэтому в отличие от неорганических пигментов они позволяют получать ЛКМ любых цветовых оттенков. Высокая дисперсность. По сравнению с неорганическими пигментами органические пигменты имеют размер частиц на порядок меньше. Это является основной причиной заметного отличия свойств. Для органических пигментов характерна более высокая маслоемкость, красящая способность, яркость, меньшая кроющая способность (следствие проявления эффекта лессирования). Пониженная устойчивость к действию растворителей, химических реагентов, света, температуры. В связи с низкой светостойкостью для некоторых видов органических пигментов есть ограничения по использованию в смесях с пигментами (ТЮ2), проявляющими высокую ФХА. Под действием таких пигментов они обесцвечиваются в процессе эксплуатации покрытий в атмосферных условиях. Меньшая токсичность обусловлена низкой водорастворимостью и отсутствием значительных количеств токсичных ионов (Сг6+, РЬ2^, РЬ4+ и др.). Разновидности органических пигментов, классификация, индексация Азо-пигменты. Содержат в качестве хромофорной азо-группу —N=N—. Азо-группа придает пигментам желто-красную цветовую гамму. Пигменты характеризуются пониженной светостойкостью, в связи с чем используются только в красках для покрытий, эксплуатирующихся внутри помещений. Новые модификации азопигментов достаточно светостойки, чтобы использоваться в атмосферостойких покрытиях, но только в полном тоне без разбела. В присутствии диоксида титана в результате проявления его ФХА они быстро теряют цвет. Полициклические пигменты. В группе полициклических пигментов наибольшее распространение получили фталоцианиновые пигменты, пред- ставляющие собой полициклы, соединенные хромофорными группами: азометиновая группа > C=N-, карбиминовая группа ^C-~NH— с включением металлорганических комплексов меди, железа. Пигменты сине-зеленой цветовой гаммы. Характеризуются высокой светостойкостью. Пигменты общего универсального назначения. Полициклические пигменты с другими хромофорными группами имеют разнообразные цвета и оттенки, высокую свето-, атмосферостойкость, допускают разбел с диоксидом титана, используются в высококачественных эмалях: антрахиноновые, дикетопирроловые, диоксазиновые, хинакридонб^ вые, периленовые, тиоиндиговые, изоиндолиновые, триарлкарбоновые. Органические пигменты - красочные лаки Органические пигменты, получаемые из органических красителей путем осаждения из водных растворов в присутствии различных осадителей. Красочные лаки на основе кислотных красителей получают осаждением солями металлов:
относительно низкой свето, - атмосферостойкостью. Используются в ЛКМ для покрытий эксплуатирующихся внутри помещений. Красочные лаки на основе основных красителей получают осаждением гетерополикислотами - фосфорновольфрамовой (НзРОг 12WO3*30H2O), фосфорномолибденовой (Н3Р04- 12МоО3-30Н2О). Пигменты обладают высокой яркостью и красящей способностью и низкой светостойкостью. Используются в полиграфических красках. Красочные лаки, получаемые осаждением на минеральных носителях получают путем совмещения водных суспензий алюмосиликатов или других наполнителей с раствором красителя. В результате адсорбции молекулы красителя закрепляются на поверхности частиц наполнителя и остаются на ней после последующей фильтрации. Классификация и индексация органических пигментов Ввиду огромного разнообразия органических пигментов (и красителей) была разработана международная система их классификации и индексации Colour Index, включающая информацию о химическом составе, цвете и других отличительных признаках: к какому типу относится красящее вещество - для органических пигментов принята буква «Р» (C.I.P); информация о цвете - по первым буквам в обозначении цвета на английском языке: W - белый, В - черный, R - красный, Y - желтый, G - зеленый, В - синий, F - фиолетовый; информация о химическом составе пгмента - комбинация цифр. Например для азопигмента, содержащего различные металлы (Me):
Na- P.R 48; Ca-P.R48: 1; Ва - 48: 2; Sr-P.R 48: 3; Mn-P.R48: 4. информация о кристаллической структуре, например для фталоцианинового синего пигмента: C.I.P. Blue 15: 1 - а- модификация C.I.P. Blue 15: 3 - (3 - модификация Коммерческая индексация, как правило содержит информацию о цвете и потребительских качествах пигмента: цвет выражается общепринятыми словами - красный, желтый и др.; оттенки выражаются либо словами (scarlet - алый, bordeaux - бордо и др.), либо в цифрах как отклонения от какого-либо эталона; примечательные свойства - светопрочный (fast), яркий (brilliant) и др. 2.4 Пигменты - металлические порошки Алюмииевая пудра представляет собой частицы металлического алюминия покрытые оболочкой из оксидов алюминия и искусственно созданной оболочкой из парафина или стеарина. Частицы алюминиевой пудры имеют чешуйчатую форму, толщина чешуек около 1 мкм. Алюминиевая пудра сравнительно легко взаимодействует с кислотами и щелочами, в том числе с пленкообразователями, содержащими крбоксиль- ные и эпоксидные группы. Частицы алюминиевой пудры благодаря присутствию на их поверхности парафина обладают способностью всплывать в лакокрасочной пленке и располагаться параллельно поверхности (листоваться), образуя вблизи поверхности органического покрытия металлоподобное покрытие, состоящее из плотно упакованных чешуек алюминиевой пудры. Свойства алюминиевой пудры и ее способность листоваться определяют ее назначение в лакокрасочных покрытиях: придание покрытиям характерной декоративности (металлического блеска); придание покрытиям высокой отражательной способности к любым видам излучения (видимый свет, УФ и тепловое излучение); повышение изолирующей способности покрытий к проникновению воды, коррозионно-активных и других агентов. Соответственно, алюминиевая пудра используется в ЛКМ, предназначенных для окрашивания емкостей для хранения горюче-смазочных мате-, риалов, вагонов-холодильников и т.п. изделий, объектов, где требуется повышенное защитно-противокоррозионное действие покрытий. Цинковая пыль представляет собой высокодисперсные частицы металлического цинка, покрытые тонкой оболочкой оксидов цинка. Сравнительно легко взаимодействует с кислотами и щелочами. Цвет пигмента - серый. Основное назначение цинковой пыли - пигментирование противокоррозионных ЛКМ. Высокие противокоррозионные свойства цинковой пыли обусловлены тем, что цинк имеет электрохимический потенциал ниже, чем у железа (-440 мВ и -760 мВ соответственно), поэтому в электрохимической паре, возникающей в покрытии в присутствии воды частицы пигмента выполняют роль анода и растворяются в процессе эксплуатации покрытия: Zn - 2е‘ -> Zn2+ а металлическая подложка - роль катода, на которой идет образование гидроксилов: 2Н? 0 + 02 + 4е* -> Ю1Т в результате чего имеет место пассивация стали за счет подщелачивания. В этом состоит механизм протекторного действия цинковой пыли в покрытии. В процессе дальнейшей эксплуатации цинкнаполненного покрытия имеет место уплотнение структуры покрытия за счет взаимодействия ионов цинка с углекислым газом, находящимся в воздухе. Это сопровождается образованием нерастворимых карбонатов цинка уплотняющих структуру покрытия, что приводит к торможению коррозионного процесса. Порошки меди и бронзы представляют собой высокодисперсные чешуйчатые частицы (способные к листованию) меди и ее сплавов. Обладают заметной реакционной способностью к кислотам, в том числе к карбоксильным группам пленкообразователей. Основное назначение этих пигментов - придание покрытиям металлического декоративного эффекта. Порошки нержавеющих сталей, титана, никеля, хрома. Эта группа металлических пигментов имеет частицы чешуйчатой формы, получаемые дроблением металлов. Основное назначение пигментов - пигментирование противокоррозионных ЛКМ. Возрастание противокоррозионных свойств покрытий при наполнении их порошками металлов обусловлено преимущественно возрастанием изолирующей способности покрытий при их наполнении частицами чешуйчатой формы, способными к листованию. 2.5 Перламутровые и радужные пигменты Декоративные пигменты серебристо-жемчужного цвета с отсветом цветов спектра широко применяются в ЛКМ (автомобильные эмали), пластических массах, косметических средствах. Они используются вместо дорогого, изготавливаемого из рыбьей чешуи натурального перламутра (для приготовления 1 кг природного перламутра требуется около 4 тонн рыбы). Технические перламутровые пигменты представляют собой частицы слюды с осажденным на их поверхности нанослоем диоксида титана. В основе перламутрового эффекта лежит явление интерференции (рисунок 32).
При прохождении света сквозь частицу слюды он отражается от всех поверхностей, находящихся на его пути. Так как толщина слоя ТЮ2 близка к длинам полуволн белого света, то при взаимодействии отраженных лучей 1, 2, 3 и 4 возможно их сложение, если они совпадают по фазе или вычитание, если они не совпадают по фазе, что приводит к появлению интерференционных полос. В случае набора различных длин волн и различных толщин слоя диоксида титана усиление лучей с одной длиной волны и ослабление лучей с другими длинами волн приводит к появлению интерференционных цветов различных оттенков. При этом различие в интенсивности цветовых потоков, полученных при взаимодействии лучей 1, 2 и 3, 4 создает ощущение глубины. 2.6 Пигменты для полиграфических красок Лакокрасочные материалы для полиграфической промышленности представляют собой специфический вид продукции — от них требуется целый комплекс не совсем обычных для ЛКМ свойств, что обусловлено спецификой технологии печатания и получения оттисков при различных способах печати (офсетная, высокая, глубокая, специальные виды печати), особенностями запечатываемых материалов и эксплуатации печатной продукции. Эти особенности предъявляют к пигментам ряд требований. Для черно-белой и обычной цветной печати, ввиду малой толщины красочного слоя на запечатываемой поверхности (1 - 2 мкм) требуется, чтобы пигмент имел высокую кроющую и красящую способность. Для триадной цветной печати, когда цветовое изображение формируется за счет последовательного наложения трех основных цветов (триада) по принципу субтрактивного смешения (стр. 23), каждый красочный слой должен обладать определенной прозрачностью. Это возможно, если пигменты входящие в краску будут полупрозрачны, что достигается за счет высокой дисперсности, когда размер частиц приближается к длинам волн белого света (300 - 700 нм), в результате чего имеет место огибание частиц световым лучом и достижение прозрачности красочного слоя. Для некоторых видов печатной продукции требуется высокий глянец, для достижения которого пигменты должны иметь высокую дисперсность и хорошую смачиваемость пленкообразующей системой, чтобы при сравнительно небольшой толщине красочной пленки быть полностью погруженными в нее, т.к. в противном случае выступающие над поверхностью покрытия частицы пигментов будут рассеивать свет и уменьшать глянец покрытия. Процесс печати, как правило, происходит при очень высокой скорости нанесения ЛКМ, вследствие чего он очень чувствителен к реологии красок, их устойчивости к агрегации в момент нанесения, поэтому к пигментам предъявляется требование высокой адсорбционной активности к молекулам пленкообразователя. Пигменты в красках по пищевым упаковкам д олжны быть устойчивы к действию жиров. Пигменты в маркировочных красках по жести, алюминию, в термо- закрепляющихся издательских красках подвергающихся горячей сушке должны быть устойчивы к действию повышенных температур. Пигменты в красках для плакатов, рекламы, изопродукции должны быть светостойкими. Пигменты в красках для пищевых упаковок, обоев, игрушек должны быть физиологически безвредны. Это особенно важно т.к. многие неорганические пигменты обладают повышенной токсичностью, а в состав некоторых органических пигментов входят канцерогены (производные бензи- дина) и аллергены (аминогруппы). Ассортимент пигментов для полиграфических красок Технический углерод (стр.47) - высокодисперсный пигмент с_высо- кой кроющей и красящей способностью. Органические пигменты (стр. 56) - азо, - фталоцианиновые, полициклические пигменты с высокой красящей способностью, дисперсностью, вследствие чего они полупрозрачны и могут использоваться в триадных красках для цветной печати. Порошки бронзы, алюминия (стр. 61) используются в красках для печати рекламно-издательской продукции. Неорганические пигменты, обладающие высокой кроющей способностью для специальных видов печати (диоксид титана, свинцовые крона, железная лазурь). 2.6 Пигменты специального назначения 2.7.1 Пигменты для необрастающих и бактерицидных покрытий Пигменты для необрастающих покрытий используются для предотвращения обрастания покрытий подводной части судов морскими микро - и макроорганизмами. В середине XIX века, с появлением судов со стальной обшивкой и корпусом встала задача их защиты от коррозионного действия морской воды. Для этой цели использовали противокоррозионные ЛКМ на основе природных (позднее синтетических) пленкообразователей, наполненных противокоррозионными пигментами. Однако во всех случаях органические покрытия оказались весьма благоприятной средой обитания морской флоры и фауны. В результате этого на поверхности покрытий эксплуатирующихся в морской воде появляется слой обрастания, состоящий из баляну- сов, мидий, мшанок, гидроидов (фауна), бурых и красных водорослей. Этот процесс протекает весьма быстро - за полгода эксплуатации в тропических морях слой обрастания на покрытии достигает полуметра. Обрастание приводит к снижению скорости судна и значительному повышению расхода топлива. Одним из наиболее эффективных способов защиты подводной части судов от обрастания является нанесение необрастающих покрытий, основным активным началом которых является специальный пигмент, обладающий способностью при действии морской воды выщелачиваться с образованием токсичных веществ. В результате этого на определенном расстоянии от покрытия образуется зона, содержащая повышенную концентрацию токсичного вещества, внутри которой микроорганизмы-обрастатели погибают, благодаря чему исключается обрастание покрытия (рисунок 33). В качестве пигментов для необрастающих покрытий применяют соединения меди, ртути, цинка, олова, мышьяка и других металлов, из которых наиболее распространен оксид меди Си20. При взаимодействии с морской водой он образует продукты, обладающие заметной растворимостью: Cu20 + 2NaCl + Н20 Cu2Cl2 + NaOH
Поэтому при контакте покрытия с морской водой образуются ионы- токсины (Си2+), диффундирующие к поверхности покрытия и в прилегающие к нему слои морской воды, т.е. реализуется схема, изображенная на рисунке 32. В результате чего происходит сворачивание белка микроорганизмов и их гибель. Бактерицидные пигменты предотвращают рост бактерий и грибков на поверхности лакокрасочных покрытий. Особенно важно бактерицидное действие пигментов для покрытий эксплуатирующихся во влажной атмосфере при повышенной температуре (например, в условиях тропиков), а также при наличии в составе покрытий веществ провоцирующих быстрый рост бактерий и грибков (производные целлюлозы, белки и пр). В качестве таких пигментов используют оксид ртути HgO, оксид меди Си20, метаборат бария ВаВ204 • пН20. 2.7.2 Пигменты для светотехнических составов В основе действия пигментов для светотехнических покрытий лежит явление люминисцеции - способности веществ излучать или отражать свет при различных видах энергетического воздействия. Различают пигменты Для флуоресцирующих, фосфоресцирующих покрытий временного и постоянного действия и светоотражающих покрытий. Флуоресцирующие пигменты Флуоресценция - выделение излучения с определенной длиной волны (цветом) за счет поглощения дневного света. В случае обычных хроматических пигментов при поглощении света значительная часть его энергии выделяется в виде тепла. Флуоресцирующие пигменты трансформируют энергию, поглощаемую из коротковолновых и УФ-лучей дневного света в видимые световые лучи с максимумом в длинноволновой части спектра, которые суммируются с избирательно отраженными лучами падающего света, благодаря чему отраженные цветовые лучи становятся в 1, 5-2 раза ярче, чем у обычных пигментов (рисунок 34). Заметным флуоресцирующим эффектом обладают органические пигменты, плоские молекулы которых имеют цепи сопряженных двойных связей и «жесткую» структуру, затрудняющую вращения и тепловые движения ее отдельных частей при облучении. В таких молекулах поглощаемая энергия будет в основном расходоваться на «возбуждение», т.е. на переход электронов на более высокие энергетические уровни, как во время облучения, так и некоторое время после него. Возбужденные электроны, возвращаясь на свой нормальный уровень выделяют кванты световой энергии несколько меньшей, чем ранее чем ранее поглощенной, что и обуславливает увеличение длины волны, т.е. сдвиг яркости в оранжево-красную длиноволновую часть спектра. В качестве флуоресцирующих пигментов чаще всего используют ор-
ганические пигменты трифенилметанового ряда, молекулы которых имеют дополнительную связь через кислородный мостик, что придает ей большую «жесткость»:
Флуоресцирующие пигменты применяются для пигментирования ЛКМ, предназначенных для получения покрытий сигнального назначения на всех видах транспорта (дорожные знаки, маркировка локомотивов, навигационные знаки и т.д.). Фосфоресцирующие пигменты временного действия Фосфоресценция - способность вещества излучать свет после прекращения светового воздействия. В качестве пигментов в форесцирующих покрытиях временного действия используют химически чистый сульфид цинка с добавкой металла-активатора (висмут, медь, марганец, серебро). При действии света на фосфоресцирующий пигмент имеет место усиленный переход электронов на орбиты, отвечающие повышенному энергетическому состоянию. После прекращения светового воздействия идет обратный процесс, сопровождающийся выделением квантов света. Фосфоресцирующие пигменты временного действия используют в ЛКМ, предназначенных для получения маркировочных, индикаторных покрытий приборов и оборудования, светящихся надписей. Фосфоресцирующие пигменты постоянного действия Фосфоресцирующие пигменты постоянного действия способны излучать свет в отсутствии светового воздействия за счет внутреннего источника энергии. Они представляют собой химически чистый сульфид цинка смешанный с небольшим (сотые доли процента) количеством радиоактивной соли радия, радиотория, мезотория и их смесей. Радиоактивные элементы являются источниками а-частиц, которые вылетают из атомов с очень большими скоростями (15000 - 20000 км/с) и при ударе о грани кристалла сульфида цинка за счет сильного механического воздействия вызывают вспышку света - сцинтилляцию. Достаточно большое количество таких вспышек приводит к появлению равномерного свечения всей, подвергающейся излучению поверхности. (3 и у-частицы, выделяющиеся из радиоактивной составляющей фосфоресцирующего пигмента вызывают в сульфиде цинка усиление электронных переходов и выделение квантов света, воспринимаемых как равномерное свечение. Фосфоресцирующие пигменты постоянного действия используют для пигментирования ЖМ, наносимых на шкалы приборов, аппараты и оборудование, эксплуатирующихся в специальных условиях, исключающих долговременный контакт с человеком. Светоотражающие пигменты Применяются для окраски осветительной арматуры. Алюминат цинка ZnOA^CV Пигмент белого цвета, характеризуется малым селективным поглощением света во всей видимой части спектра и высоким коэффициентом диффузного отражения, приближающимся к 100%. Монотитанат магния MgOTiCb. Пигмент белого цвета с коэффициентом отражения 98%. Кроме светотехнических составов монотитанат магния используется в качестве пигмента для термостойких и фотоотверждаемых ЛКМ, т.к. он незначительно поглощает УФ-лучи и не препятствует отверждению пленки по всей толщине покрытия и отличается очень малой склонностью к мелению. Термоиндикаторные пигменты Термоиндикаторные или термочувствительные пигменты обладают способностью менять свой цвет при достижении определенной температуры. Термоиндикаторные пигменты предназначаются для изготовления красок и карандашей, используемых для визуальной оценки температуры в тех случаях, когда затруднено применение обычных методов термометрии или нецелесообразна установка приборов для разовых замеров, например, на вращающихся деталях. Точность определения резкого температурного перехода цвета покрытия невелика - ± 5 - 10°С. Различают обратимые и необратимые светочувствительные пигменты. Обратимые термочувствительные пигменты представляют собой кристаллические вещества, изменяющие свою кристаллическую структуру и цвет при изменении температуры. После охлаждения такие пигменты восстанавливают свою первоначальную структуру и цвет. Обратимыми термочувствительными свойствами обладают двойные соли иодистоводородной кислоты HgIv2AgI и HgI2-2CuI, изменяющие цвет в интервале температур 40 - 60°С с желтого на коричневый, соединения галогенида кобальта и никеля с гексаметилентетрамином, изменяющие цвет при потере кристаллизационной воды:
Необратимые термочувствительные пигменты представляют собой химические соединения, в которых при определенной температуре протекают химические процессы, приводящие к изменению их цвета. Большинство цветовых переходов связано с потерей кристаллизационной и гидратной воды: 2.7.3 Термостойкие пигменты Термостойкие пигменты применяют в материалах, предназначенных для получения покрытий устойчивых к действию повышенных температур: фторполимеры - до 350°С; ароматические полиимиды - до 450°С; кремнийорганические полимеры - до 700°С; стекловидные неорганические эмали - до 1000°С. Термостойкие пигменты в этих условиях должны сохранять свои колористические и физико-химические свойства. К группе термостойких пигментов относятся: соединения кобальта - кобальт синий _СоОА1203, кобальт зеленый CoOZnO; соединения титана - диоксид титана ТЮ2, титанат хрома ТЮ2Сг2Оз, титанат железа Ti02Fe203, титанат магния Ti02*MgO, титано-кобальтовый алюминат ТЮ2СоОА1203; красный железооксидный пигмент Fe203; окись хрома Сг203; соединения циркония - оксид циркония Zr02, силикат циркония 2.7.2 Пигменты - антипирены Пигменты - антипирены обладают способностью выделять в зоне пламени при высокой температуре вещества не поддерживающие горение, ингибировать химически процесс горения или создавать изолирующие пленки на горящей поверхности, вследствие чего покрытия которые их содержат обладают огнезадерживающими свойствами. К группе пгментов-антипиренов относятся: карбонат магния MgC03Mg(0H)2H20 - выделяет при температуре пламени углекислый газ и воду; гидроксид алюминия А(0Н)3*Н20 - выделяет при температуре пламени воду; т риоксид сурьмы Sb203 - применяется как синергетик галогенсодержащих органических антипиренов, образует с атомами хлора соединения, являющиеся активными перехватчиками радикалов в зоне пламени и обрывающие цепную реакцию горения; бораты цинка ZnOB203H20 - выделяют в зону пламени воду; пирофосфат аммония (NH ^P^Qz^- образует на горящей поверхности стеклообразный слой полифосфорной кислоты, изолирующий ее от пламени. 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Контрольные работы студенты должны выполнять согласно учебного графика. Выполнение контрольных работ является итогом самостоятельной работы студентов заочной формы обучения над соответствующими разделами учебной дисциплины «Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы». При выполнении контрольных работ студент должен руководствоваться следующими требованиями: 1. Студент самостоятельно выбирает задания контрольных работ согласно первой буквы фамилии студента и последней цифре в номере зачетной книжке (таблица 2). 2. Студент должен подготовить и заблаговременно сдать на проверку контрольные работы. 3. Контрольные работы могут быть написаны от руки на листах формата А 4 или представлены в распечатанном виде. Листы должны быть скреплены. На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество студента, номер учебной группы, название учебной дисциплины, номер контрольной работы, номер варианта и ставится дата сдачи и личная подпись студента. 4. Вариант контрольных работ может быть изменен по согласованию с преподавателем. Могут быть предложены новые варианты, но только в рамках дисциплины «Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы».
Последняя цифра в номере зачетной книжки
Вариант 1 1 Определение и назначение пигментов. 2 Укрывистость. Влияние коэффициентов рассеяния и поглощения. Основы теории ГКМ. Вариант 2 1 Классификация, индексация пигментов. Общая характеристика химического состава. 2 Укрывистость, влияние дисперсности на укрывистость. Вариант 3 1 Структура пигментов. Общая характеристика, описание первого и второго уровня микроструктуры. 2 Методы определения укрывистости. Вариант 4 1 Дефекты кристаллической структуры, полиморфизм, изоморфизм, метаста- бильные кристаллические модификации. 2 Цвет. Общий механизм цветообразования. Субтрактивное смешение цветов. Вариант 5 1 Укрывистость, влияние соотношения коэффициентов рефракции на укрывистость. 2 Факторы определяющие кроющую способность пигментов. Вариант 6 1 Макроструктура пигментов. Шкала структурной организации пигментных частиц. 2 Формирование цветовых ощущений в. глазу человека. Вариант 7 1 Микроструктура поверхности пигментных частиц. 2 Цветовые характеристики пигментов. Факторы, влияющие на цвет пигментов. Ва риант 8 1 Макроструктура поверхности пигментных частиц. 2 Визуально-геометрические способы выражения цветовых характеристик. Вариант 9 1 Дисперсность и способы ее выражения. 2 Основы инструментальных методов оценки цвета. Вариант 10 1 Методы определения дисперсности. 2 Варианты количественного выражения цветовых характеристик пигментов. Вариант 11 1 Классификация и индексация пигментов. Общая характеристика химического состава пигментов. 2 Виды цветовых сочетаний. Вариант 12 1 Определение и назначение пигментов. 2 Варианты количественного выражения цветовых характеристик пигментов. Вариант 13 1 Структура пигментов, общая характеристика, описание первого и второго уровня микроструктуры. 2 Основы инструментальных методов оценки цвета. Вариант 14 1 Дефекты кристаллической структуры, полиморфизм, изоморфизм, метаста- бильные кристаллические модификации. 2 Визуально-геометрические способы выражения цветовых характеристик. Вариант 15 1 Макроструктура пигментов. Шкала структурной организации пигментных частиц. 2 Цветовые характеристики пигментов. Факторы влияющие на цвет пигментов. Вариант 1 1 Красящая, разбеливающая способность, факторы ее определяющие, методы оценки. 2 Пигменты - металлические порошки. Вариант 2 1 Белизна и светостойкость пигментов. 2 Перламутровые и радужные пигменты. Вариант 3 1 Факторы определяющие светостойкость пигментов и методы ее оценки. 2 Пигменты для полиграфических красок. Вариант 4 1 Термостойкость. Стойкость к действию воды и органических раствортелей. 2 Пигменты для необрастающих и бактерицидных покрытий. Вариант 5 1 Фотохимическая активность пигментов и меление покрытий. 2 Флуоресцирующие пигменты. Вариант 6 1 Факторы влияющие на фотохимическую активность и методы ее оценки. 2 Фосфоресцирующие пигменты. Вариант 7 1 Явление смачивания факторы его определяющие. 2 Светоотражающие и термоиндикаторные пигменты. Вариант 8 1 Маслоемкость пигментов и факторы ее определяющие. 2 Термостойкие пигменты и пигменты-антипирены. Вариант 9 1 Абразивность и диспергируемость пигментов. 2 Пигменты - металлические порошки. Вариант 10 1 Маслоемкость пигментов и факторы ее определяющие. 2 Перламутровые и радужные пигменты. Вариант 11 1 Белизна и светостойкость пигментов. 2 Пигменты для необрастающих и бактерицидных покрытий. Вариант 12 1 Фотохимическая активность пигментов и меление покрытий. 2 Пигменты для полиграфических красок. Вариант 13 1 Факторы влияющие на фотохимическую активность пигментов и факторы ее определяющие. 2 Флуоресцирующие пигменты. Вариант 14 1 Факторы определяющие светостойкость пигментов и методы ее оценки. 2 Фосфоресцирующие пигменты. Вариант 15 1 Укрывистость пигментов. Влияние дисперсности. 2 Светоотражающие и термочувствительные пигменты. Вариант 1 1 Цинковые белила, литопон, сульфид цинка, сфен. 2 Природные и синтетические железооксидные пигменты. Вариант 2 1 Диоксид титана. Свойства, марочный ассортимент. 2 Свинцовые и цинковые крона. Вариант 3 1 Диоксид титана. Свойства, пути экономии. 2 Свинцовые пигменты. Вариант 4 1 Цинковые белила, литопон, сульфид цинка, сфен. 2 Наполнители. Вариант 5 1 Белые пигменты противокоррозионного назначения. 2 Железная лазурь, ультрамарин. Вариант 6 1 Черные пигменты. 2 Органические пигменты. Особенности свойств. Вариант 7 1 Наполнители. 2 Кобальтовые и хромовые пигменты. Вариант 8 1 Наполнители. 2 Свинцовые и цинковые крона. Вариант 9 1 Диоксид титана, Марочный ассортимент. 2 Природные и синтетические железооксидные пигменты. Вариант 10 1 Диоксид титана. Свойства, пути экономии. 2 Органические пигменты. Разновидности, основы классификации и индексации. Вариант 11 1 Цинковые белила, литопон, сульфид цинка, сфен. 2 Наполнители. Ва риант 12 1 Белые пигменты противокоррозионного назначения. 2 Железная лазурь, ультрамарин. Вариант 13 1 Черные пигменты. 2 Органические пигменты, особенности свойств. Вариант 14 1 Наполнители. 2 Кобальтовые и хромовые пигменты. В ариант 15 1 Цинковые белила, литопон, сульфид цинка, сфен. 2 Органические пигменты. Разновидности, основы классификации и индексации. 1 Ермилов, П.И. Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы / П.И. Ермилов, Е.А.Индейкин, И.А.Толмачев. - Л.: Химия, 1987. - 200с. 2 Горловский, И.А. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам / И.А.Горловский, Е.А.Индейкин, И.А.Толмачев. - Л.: Химия, 1990. - 240 с. 3 Брок, Т. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям / Т.Брок, М.Гротеклаус, П.Мишке. - М.: ООО «Пэйнт-Медиа», 2004. - 548 с. 4 Индейкин, Е.А. Пигментирование лакокрасочных материалов / Е.А.Индейкин, Л.Н.Лейбзон, И.А.Толмачев. - Л.: Химия, 1983. - 160 с.
|