новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

Полимеры

УФ-СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ


УФ-стабилизаторы должны быть очень эффективными. Помимо этого они должны соответствовать другим базовым, и при этом наиболее важным требованиям. Настоятельной необходимостью стало приобретение таких свойств как высокая эффективность и идеальная совместимость, которые присущи превосходной растворимости в пленкообразующем связующем веществе. Для этого также требуется высокая устойчивость и слабая летучесть, особенно для эмали горячей сушки.


 

УФ-стабилизаторы должны быть очень эффективными. Помимо этого они должны соответствовать другим базовым, и при этом наиболее важным требованиям. Настоятельной необходимостью стало приобретение таких свойств как высокая эффективность и идеальная совместимость, которые присущи превосходной растворимости в пленкообразующем связующем веществе. Для этого также требуется высокая устойчивость и слабая летучесть, особенно для эмали горячей сушки. 


 

Эти свойства должны присутствовать постоянно, и при этом без негативных побочных эффектов, например примешивание цвета, взаимодействие с другими элементами окраски или воздействие на образование поперечных связей.


Рисунок 1: Стандартный процесс производства краски.

По очевидным причинам УФ-стабилизаторы должны быть гидрофобными. Осаждение, конденсация, влажность или иные условия водной среды могут стать причиной вывода стабилизаторов из пленки. Тем не менее, подобные гидрофобные УФ-стабилизаторы, которые в обязательном порядке являются гидрофобными, зачастую достаточно сложно внедрить в водные системы.

 

Внедрение гидрофобных УФ-стабилизаторов
Традиционный метод производства водорастворимых красок предполагает осуществление трех этапов, в течение которых производится внедрение этих добавок: (1) добавление к пигментной пасте; (2) добавление при разбавлении; и (3) добавление в виде водного состава (Рисунок 1).

 

Добавление к пигментной пасте
Этот метод определенно нельзя рекомендовать, несмотря на то, что его использование в целом приводит к простому и безопасному внедрению. Проблема состоит в легком поглощении УФ-стабилизаторов на поверхности пигмента. В результате добавки удаляются со связующей матрицы и теряют как минимум часть своей эффективности.

 

Добавление при разбавлении
Для добавления УФ-стабилизатора на этой стадии требуется долгий процесс перемешивания. Однако, долгое перемешивание может стать причиной поглощения воздуха и CO2, а в экстремальных ситуациях – свертывания связующего вещества. К тому же, специалисты по краскам сталкиваются еще с одной проблемой: ассортимент потенциально пригодных УФ-стабилизаторов на рынке достаточно ограничен.

 

Добавление в виде водного состава
Данная методика внедрения является самой распространенной в практике. Обычно добавки предварительно смешивают или разбавляют в других подходящих компонентах состава перед добавлением в смесь. Однако это требует дополнительных затрат усилий и времени. Более того, подобная маточная смесь в большинстве случаев пригодна только для одного состава краски.

Растворение гидрофобных УФ-стабилизаторов в водорастворимых составах влечет и другой риск: так называемый «эффект промывки золота». Так как раствор помещается в водную среду, гидрофобный состав удаляется, что становится причиной высвобождения гидрофобной добавки. В результате происходит осаждение УФ-стабилизатора. Достаточно часто подобный трюк приводит к еще более серьезным проблемам.

 

Дисперсии УФ-стабилизаторов
Помимо высокой эффективности дисперсии УФ-стабилизаторов должны соответствовать другим требованиям, имеющим отношение к широкой совместимости; легкой обработке и безопасному хранению на складе; а также к вопросам экологии, безопасности и здравоохранения.

Чтобы использовать эти продукты в широком диапазоне областей, необходимо найти наилучший компромисс. Самым серьезным спросом УФ-стабилизаторы пользуются в сфере покрытий высокого уровня, например ОЕМ, повторная отделка автомобилей и другое. Кажется, что, решая эту проблему, универсальной совместимости достичь невозможно.

Если дисперсия обладает должной вязкостью, то это облегчает ее внедрение. Добавление удерживающей добавки и устойчивости против атак микроорганизмов должно обеспечить срок хранения более двух лет.

Маркировка, указывающая уровень опасности, должна зависеть только от того, какой УФ-стабилизатор был растворен в дисперсии. Все другие элементы дисперсии не должны учитываться в требованиях для маркировки. Сюда также относятся и летучие органические соединения. В Таблице 1 изображен состав стандартной дисперсии УФ-стабилизатора.

 

На основе смол или поверхностно-активных веществ?
Приготовление на основе поверхностно-активных веществ обеспечивает более широкий диапазон совместимости. В принципе такой поход часто содержит меньше добавок. Предпочтение поверхностно-активным веществам было отдано, в частности, ввиду аспектов широкой совместимости и экологических причин. Приготовленные на основе поверхностно-активных веществ в большинстве случаев быстрее разлагаются под действием бактерий.

 

УФ-стабилизатор
Мы обнаружили, что оптимальные условия создаются при содержании УФ-стабилизатора на уровне около 52%, D50 на уровне 0.5 - 2.0 мкм и D90 на уровне < 3.5 мкм. Если размеры частиц будут меньше, что это может облегчить внедрение, но при этом увеличится и вязкость.

 

Поверхностно-активное вещество
При имеющейся концентрации и гранулометрическом составе мы обнаружили, что оптимальная смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) составляется смешением анионных и неионных ПАВ при концентрации около 6-7%. Соединение ПАВ контролирует устойчивость приготовленной смеси, а концентрация – легкость процесса внедрения и общую совместимость. К тому же, чем выше концентрация ПАВ, тем выше риск нежелательных побочных эффектов.

Устойчивость при хранении обеспечивается оптимизированной смесью ПАВ. Воздействие температуры на устойчивость при хранении имеет большее значение, чем срок хранения при комнатной температуре.

 

Консервация
Поскольку дисперсии водных УФ-стабилизаторов необходимо консервировать, наибольшее значение, помимо эффективности консервирования, приобретают аспекты экологии, здравоохранения и безопасности. Изотиазолин при концентрации < 1.0% соответствует этому требованию, так как он не содержит и не высвобождает HCHO, а также не содержит Bronopol®.

 

Удерживающая добавка
Обветривание и высушивание дисперсии УФ-стабилизатора предотвращаются путем добавления подходящей удерживающей добавки (максимум 10%). Отобранный полигликоль также позволяет создать поперечные связи между главным полимерным компонентом и изоцианатом, а также не ограничивает возможность применения смеси в водных 2К-системах.

 

1 | 2
Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное

Куплю

19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

Продам

19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

Материалы раздела

БИОПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО ECO CIRCLE PLANTFIBER
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM
ПОЛИМЕРЫ ИЗ CO2
DUPONT CORIAN В ОТДЕЛКЕ МЕТРО В НЕАПОЛЕ
ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ для ЛИТИЙ-ИОНЫХ БАТАРЕЙ
ШЛЕМЫ ИЗ СКРАПА
МАТЕРИАЛЫ DUPONT CORIAN в ИНТЕРЬЕРАХ «АЭРОЭКСПРЕСС»
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ?
КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL
ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПЛИТЫ SUPERPAN STAR
ПЕРВЫЕ КАРБОНОВЫЕ ДИСКИ
БУДУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ
НОВЫЕ ПЛЕНКИ для ОПК
БРОНЯ НА ОСНОВЕ САПФИРА
ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ BASF ДЛЯ АВТОПРОМА
НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ПОЛИМЕРЫ из ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА
ПОЛИМЕРЫ из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕВОЛОКНОМ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКИ (S-SBR) «LANXESS»
НАНОПОКРЫТИЯ для ТЕПЛИЦ
НОВЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M для ЭЛЕКТРОНИКИ
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
БОЛЬШЕ ГРУЗОВ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ В БИГ-БЕГАХ
БИОИЗОПРЕН – БУДУЩЕЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ
«БЕЛКОВЫЕ» МИКРОСХЕМЫ
НОВЫЙ КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ФИЛЬТР GE
АВТОМАТИЗАЦИЯ на «ГАЛОПОЛИМЕРЕ»
НОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ BASF
ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ ECO STORM
ОПАСНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИЖУТЕРИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОГО ФТОРОПЛАСТОВОГО ПОКРЫТИЯ
УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В АВТОПРОМЕ
«УМНАЯ» СИСТЕМА RFID КОНТРОЛЯ
«ХОЛЛОФАЙБЕР» как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
НОВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ АГРЕГАТ «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ЗАЩИТНЫЕ МАТЫ NEOPOLEN НА СПОРТИВНЫХ ТРАССАХ
НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МАТЕРИАЛЫ DUPONT НА ЕВРО-2012
ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБК
KELLOGG BROWN: технология получения пропилена из нафты

>>Все статьи

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved