Методы определения степени дисперсности пигментированных лакокрасочных материалов. Читайте в разделе Технологические свойства статью Методы определения степени дисперсности пигментированных лакокрасочных материалов.
RSS-лента вконтакте odnoklassniki facebook





Лакокрасочные покрытия с комплексом заданных свойств [27]
В таблицах приведены всевозможные лакокрасочные материалы, виды окрашиваемых поверхностей, условия эксплуатации лакокрасочного покрытия, рекомендуемые грунтовки и шпатлевки, а также виды технологических операций получения покрытий с комплексом заданных свойств.
Цвет [6]
Описаны методы определения, оценки, сравнения и воспроизведения цветовых характеристик лакокрасочных покрытий
Дефекты лакокрасочных покрытий [3]
Перечислены основные виды дефектов лакокрасочных материалов
Процессы отверждения лакокрасочных материалов [2]
Описаны процессы и механизмы отверждения лакокрасочных материалов различной природы
Технологические свойства [6]
Описаны основные технологические свойства лакокрасочных материалов, а также их роль в процессе формирования покрытий
Защитные свойства [2]
Описаны основные защитные свойства лакокрасочных покрытий, а также факторы влияющие на защитные свойства готовых покрытий
Реология [6]
Описаны реологические свойства лакокрасочных материалов, методы определения и количественной оценки

Наш опрос
Ваши интересы в ЛКМ
В опросе участвовали 233 человек(а)
Форма входа

Главная » Статьи » Свойства лакокрасочных материалов и покрытий » Технологические свойства

Методы определения степени дисперсности пигментированных лакокрасочных материалов

Методы определения степени дисперсности ЛКМ

Методы определения степени дисперсности («перетира») лакокрасочных материалов можно условно разделить на прямые и косвенные.

К прямым методам относятся:

  • микрометрический,
  • микроскопический,
  • метод определения с помощью гриндометра (или клина),
  • микрорадиографический метод.


Из косвенных методов, основанных на измерении свойств жидких лакокрасочных материалов или покрытий, наибольшее распространение получили:

  • определение вязкости и предельного напряжения сдвига;
  • скорости осаждения (седиментации);
  • определение «сорности» пленки»;
  • диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.

Микрометрический метод основан на измерении толщины «сырого» слоя лакокрасочного материала, нанесенного на стеклянную пластинку при рабочей вязкости, с помощью микрометра. Лакокрасочный материал зажимают с постоянным усилием между двумя плоскостями микрометра и фиксируют толщину пленки слоя в микрометрах.

Гриндометрический метод основан на определении наименьшей толщины слоя лакокрасочного материала, нанесенного при рабочей вязкости в клинообразную откалиброванную по глубине канавку (паз) прибора — гриндометра, или клина (рис. 1), имеющего шкалу с делениями.

Рис. 1. Прибор гриндометр, для определения дисперсности лакокрасочных материалов

Фиксируют деление, при котором становятся невидимыми отдельные неперетертые агрегаты частиц пигмента. Существуют приборы четырех типов со следующими пределами измерения:

Пределы измерения прибора, мкм

Цена деления шкалы

Степень дисперсности

0-150

0-100

0-50

0-25

10,0

10,0

5,0

2,5

90 и более

40-90

15-40

0-15

Микроскопический метод основан на рассмотрении отчетливо видимых агломератов в пленке толщиной порядка 10 мкм, полученной из сильно разбавленного раствора лакокрасочного материала, под оптическим или электронным микроскопом. Подсчет частиц в поле микроскопа производится с помощью приставки – анализатора частиц. Возможность снятия микрофотографий делает этот метод весьма перспективным в научно – исследовательской деятельности.

Микрорадиографический метод заключается в облучении рентгеновскими лучами низкой энергии (порядка 1-5 кВ) фотографической пленки, на которую предварительно нанесен лакокрасочный материал слоем толщиной 20-40 мкм. После облучения образца слой пленки удаляют, а проявленную и закрепленную фотографическую пленку рассматривают под микроскопом. Преимущество метода состоит в получении четкого изображения нерасплывшихся агломератов на пленке.

Определение вязкости и предельного напряжения сдвига. Эти показатели являются физико-химическими характеристиками дисперсности лакокрасочных материалов и могут быть использованы как косвенный метод для контроля процесса диспергирования. Измерение можно проводить как непрерывно, так и периодически.

Определение скорости осаждения (седиментации) является методом измерения частиц любых размеров. Метод основан на центрифугировании в течение заданного времени определенного объема лакокрасочного материала и взвешивании образовавшегося осадка.

Определение сорности. Дисперсность лакокрасочного материала косвенно характеризуется сорностью. Методика определения заключается в следующем. Материал при рабочей вязкости наносят на стеклянную пластинку. Затем ее ставят наклонно (под углом 45°) на 10 мин. При стекании лакокрасочного материала в верхней части пластинки образуется «венчик», в котором отчетливо видны мелкие частицы в виде точек. Степень дисперсности лакокрасочного материала определяют, подсчитывая число соринок или сравнивая накраску исследуемого материала с эталонным образцом.

Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь является косвенным методом измерения степени дисперсности, поскольку эти характеристики при определенной частоте тока, пропускаемого через лакокрасочный материал, находятся в прямой зависимости от его дисперсности.

Литература:

М.И.Карякина. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий //Москва, 1988

Ю.Н. Кузнецов. Лакокрасочные материалы и их применение //1972

Категория: Технологические свойства | Добавил: axamor (26 Ноя 2012)
Просмотров: 3687 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0




Оставить свой коментарий к статье Вы можете ниже
Всего комментариев к материалу: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]