Лаки (химич.)

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ЛI ЛА ЛЕ ЛЁ ЛЖ ЛИ ЛЛ ЛО ЛУ ЛХ ЛЧ ЛЫ ЛЬ ЛЭ ЛЮ ЛЯ
ЛАА
ЛАБ
ЛАВ
ЛАГ
ЛАД
ЛАЖ
ЛАЗ
ЛАИ
ЛАЙ
ЛАК
ЛАЛ
ЛАМ
ЛАН
ЛАО
ЛАП
ЛАР
ЛАС
ЛАТ
ЛАУ
ЛАФ
ЛАХ
ЛАЦ
ЛАЧ
ЛАШ
ЛАЩ
ЛАЭ
ЛАЯ

Лаки (от нем. Lack; первоисточник — санскр. лакша), растворы плёнкообразующих веществ в органических растворителях, которые после нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или др. поверхность и высыхания образуют твёрдые блестящие прозрачные плёнки, прочно удерживаемые на поверхности силами адгезии. Назначение этих плёнок — защита изделий от разрушающего действия атмосферных агентов и др. агрессивных сред, а также декоративная отделка поверхности. Некоторые Лаки (химич.) используют в качестве электроизоляционных материалов (см., например, Кремнийорганические лаки, Битумные лаки, Масляные лаки, Эпоксидные лаки). В наибольшем количестве Лаки (химич.) применяют как основу для приготовления пигментированных лакокрасочных материалов — эмалевых красок, грунтовок, шпатлёвок.

  Лаки (химич.) известны с древнейших времён. Так, ещё во 2-м тыс. до н. э. в Китае изготовляли Лаки (химич.) на основе сока лакового дерева. За несколько веков до н. э. в Египте готовили Лаки (химич.) на основе смол природных — янтаря, мастикса и др. В 8 в. н. э. были хорошо известны Лаки (химич.), изготовляемые на основе высыхающих масел растительных — льняного, конопляного, макового, орехового. До 30-х гг. 20 в. природные смолы и растительные масла были основными плёнкообразующими веществами (плёнкообразователями) для приготовления Лаки (химич.) В 20-х гг. начался постепенный переход к производству Лаки (химич.) на основе эфиров целлюлозы (см. Эфиро-целлюлозные лаки), а в 30-х гг. — к получению Лаки (химич.) из синтетических продуктов — алкидных смол, фенолоальдегидных смол и др.

  Наиболее распространенные лаки и некоторые их свойства

 

Название лаков

Условия сушки

Материал подложки

Адгезия покрытия к металлу

Условия

эксплуатации

температура, °C

время, ч

Лаки, образующие необратимые пленки

Масляные

18—20

24

Металл

Хорошая

Внутри помещения и на открытом воздухе

Битумно-масляные

120—200

0,5—2

То же

То же

То же

Алкидные

18—20

80—160

24—48

1—4

»

»

»

Полиэфирные

18—20

60—70

24

0,5—1

Дерево

Внутри помещения

Мочевино-формальдегидные*

18—20

2

То же

То же

Мочевино-алкидные

100—130

1—1,5

Металл

Удовлетво
рительная

»

Меламино-алкидные

90—130

0,5—1,5

То же

То же

Внутри помещения и на открытом воздухе

Феноло-формальде
гидные (резольные)

18—20

24

То же

То же

Внутри помещения при температурах до 160—170 °C, в кислотах

Феноло-масляные

18—20

150—180

24

1—2

То же

Хорошая

Внутри помещения и на открытом воздухе

Эпоксидные*

150—190

1—3

То же

То же

Внутри помещения при температурах до 160—170 °C, в щелочах и кислотах

Полиакриловые

80—150

05—2

То же

То же

Внутри помещения и на открытом воздухе

Полиуретановые

18—20

2—24

Металл и дерево

»

То же

Поливинилацетальные**

18—20

3—5

Металл

То же

То же

Кремнийорганические

150—200

1—2

Металл

Удовлетво
рительная

При температурах от —50 до 250°C

Лаки, образующие обратимые пленки

Шеллачные (спиртовые)

18—20

2

Дерево и стекло

Внутри помещения

Битумные (асфальтовые)

18—20

3

Металл

Хорошая

Внутри помещения

Нитроцеллюлозные (нитролаки)

18—20

1

Металл и дерево

Плохая

Внутри помещения и на открытом воздухе, в бензине

Перхлорвиниловые

18—20

60

1,5—3

1

Металл и дерево

Плохая

Внутри помещения и на открытом воздухе, непродолжительно в кислотах и щелочах

Полиакриловые***

18—20

1—4

Металл

Хорошая

Внутри помещения и на открытом воздухе

* Высыхают при введении катализаторов. ** Высыхают при введении отвердителей. *** Обратимость плёнок обусловлена отсутствием в плёнкообразователе (например, сополимере бутилметакрилата с др. акрплатами) реакционноспособных групп.

 

  Лаки (химич.) готовят растворением плёнкообразователей в органических растворителях — спирте, уайт-спирите, этилацетате, ксилоле и др. В зависимости от типа плёнкообразователей различают масляные лаки, алкидные лаки, полиуретановые лаки, эпоксидные лаки и др. (табл.). Большинство Лаки (химич.) бесцветно. При необходимости получения окрашеных Лаки (химич.) в их состав вводят растворимые органические красители, позволяющие сохранить прозрачность плёнки. Чёрные Лаки (химич.) могут быть изготовлены на основе битумов. Для повышения эластичности плёнок (прочности при изгибе) в состав Лаки (химич.) вводят пластификаторы, например дибутилфталат или невысыхающие растительные масла.

  Лаки (химич.) наносят на поверхность распылением, окунанием, обливанием и др. способами (см. Лакокрасочные покрытия). Высыхание Лаки (химич.) в простейшем случае сводится к улетучиванию растворителя с образованием обратимых (плавких и растворимых) плёнок. Достоинство таких Лаки (химич.) — быстрое высыхание при комнатной температуре. Во многих случаях улетучивание растворителя сопровождается глубокими химическими превращениями плёнкообразователя (полимеризацией или поликонденсацией), что приводит к образованию необратимых (нерастворимых) плёнок, превосходящих обратимые по стойкости к повышенным температурам и действию агрессивных сред. В некоторых случаях для получения необратимых плёнок в состав Лаки (химич.) вводят отвердители (см. Отверждение полимеров). Ускорение высыхания Лаки (химич.) на основе маслосодержащих плёнкообразователей достигается введением сиккативов, а также сушкой покрытий при повышенных температурах.

  Всё более широкое применение находят Лаки (химич.), которые содержат реакционноспособные растворители. Примером таких Лаки (химич.) могут служить полиэфирные лаки — растворы ненасыщенных полиэфиров в стироле или в др. растворителе, который сополимеризуется в условиях сушки с плёнкообразователем, образуя при однократном нанесении покрытие толщиной до 300 мкм (при нанесении Лаки (химич.), содержащих нереакционноспособные растворители, толщина одного слоя покрытия составляет обычно 10—20 мкм).

Свойства Лаки (химич.) характеризуются показателями вязкости, содержания сухого остатка, растекаемости по поверхности («розлив»), скорости высыхания. Важнейшие показатели лаковых плёнок — адгезия к подложке (см. таблицу), твёрдость, прочность при изгибе и ударе, атмосферои светостойкость (для повышения этого показателя в состав Лаки (химич.) вводят светостабилизаторы), стойкость к действию воды, бензина, минеральных масел, электроизоляционные свойства.

  Лаки (химич.) используют во всех областях народного хозяйства и в быту. В наибольшем объеме, как в СССР, так и за рубежом выпускают алкидные Лаки (химич.), что объясняется доступностью и сравнительной дешевизной исходного сырья, а также хорошими технологическими свойствами лаков. Всё возрастающее значение приобретают также Лаки (химич.) на основе эпоксидных смол, полиуретанов, полиакрилатов, кремнийорганич. полимеров.

  Лаки в искусстве. Различные виды Лаки (химич.) применяют в декоративно-прикладном искусстве (см. Лаки художественные), в гравюре — для покрытия металлических досок перед их травлением, в живописи — для образования защитного слоя на красочной поверхности и придания равномерного блеска масляным краскам (покровные Лаки (химич.)), для устранения пожухлостей в масляной живописи (Лаки (химич.) для ретуши). Лаки (химич.) для живописи изготовляют растворением чистых, по возможности бесцветных природных смол — даммары, мастикса, сандарака — в высыхающих растительных маслах, спирте, скипидаре и др.

 

  Лит.: Гольдберг М. М., Материалы для лакокрасочных покрытий, М., 1972; Пэйн Г. ф., Технология органических покрытий, пер. с англ., т. 1, Лаки (химич.), 1959; Киплик Д. И., Техника живописи, М. — Лаки (химич.), 1950; Сланский Б., Техника живописи [пер. с чеш.], М., 1962.

  М. М. Гольдберг.

Так же Вы можете узнать о...


Ширшов Анатолий Илларионович (р.8.8.1921, с.
Эйри функции, функции Ai (z) и Bi (z), являющиеся решениями дифференциального уравнения 2-го порядка W" zW = 0
Эпикриз (от греч. epikrisis — решение, определение), заключение врача, содержащее сведения о состоянии больного, диагноз и прогноз заболевания, лечебно-трудовые рекомендации и др.
Якуби Абу-ль-Аббас Ахмед ибн Абу Якуб Якуби (аль-Якуби, аль-Йакуби) Абу-ль-Аббас Ахмед ибн Абу Якуб (г.
Агреман (франц. agrement, от agreer — одобрить ) в международном праве, предварительное согласие государства принять определённое лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
Аллахабад, город в Индии, см. Илахабад.
Анодирование, электрохимическое оксидирование, образование защитной оксидной плёнки на поверхности металлических изделий электролизом.
Архетип (в языке) Архетип в языке (проформа, прототип), гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших продолжений; например, индоевроп.
Базанов Василий Григорьевич [р. 14(27).10.1911, дер.
Баян-Хонгор, город в западной части МНР, на р.
Библиотека научная им. А. М. Горького Московского государственного университета им.