Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Кремы для обуви. Сырьевые материалы. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Рассмотрим сырьевые материалы, используемые при производстве кремов для обуви.

Пчелиный воск состоит главным образом из церотиновой кислоты, пальметиново-мирицинового эфира, церилового спирта и мелиссинового спирта. Приблизительно 55% пчелиного воска не омыляются. При нагревании со слабо щелочными растворами, например в растворе буры, образуется эмульсия; при охлаждении воск снова выделяется на поверхности раствора. Иначе ведет воcк в cмеси с легко омыляемыми жирами или восками (например бычий жир или японский воск); в этом cлeчае он образует с раствором буры прочную эмульсию, которую он дает также при варке с углекислыми щелочами. Церотиновая кислота с углекислыми щелочами дает восковое мыло, которое эмульсирует остальные составные части воска. На 100 г воска достаточно 5,1 г кристаллической соды, но практики берут обычно некоторый ее излишек.

Едкие щелочи не только связывают восковые кислоты, но разлагают также и сложные эфиры пчелиного воска. Точка плавления чистого пчелиного воска 63-64 °C. Пчелиный воск обладает недостатком, заключающимся в том, что, будучи примешан в больших количествах к обувным кремам, он делает блестящий слой вычищенной обуви несколько клейким, вследствие чего к ней легко прилипает пыль.

Канделильский воск представляет собою растительный воск, добываемый в Мексике. Твердость этого воска, обладающего способностью создавать при застывании изготовленных из него кремов блестящую поверхность и стойкость хорошего глянца на вычищенной такой мазью обуви, придает канделильскому воску большую ценность. Этот воск, имея точку плавления между 67-68 °C, содержит 90% неомыляемых веществ и около 6% жирных кислот. Применяется он для скипидарных, водных и цветных кремов, но вследствие дороговизны и отсутствия его в настоящее время на нашем рынке канделильский воск в условиях современного производства почти не применяется.

Карнаубский воск - также растительного происхождения - выделяется на поверхности листьев особого вида пальмы, имеет грязновато-серую или зеленовато-желтую окраску, тверд и поддается растиранию в порошок. Плавится он при 83-86 °C, образуя мутную, часто пенистую массу, в горячем скипидаре совершенно растворяется. Около 45% карнаубского воска поддается омылению при помощи спиртовой калийной щелочи. Карнаубский воск дает превосходный и продолжительный глянец. Между прочим, узоры на поверхности некоторых сортов сапожных кремов обусловливают присутствием в составе этих мазей карнаубского воск

Карнаубский воск нельзя растапливать на голом огне, так как он легко может пригореть и приобрести темно-коричневую окраску, поэтому плавить его следует на водяной бане. Если все же приходится вести работу на голом огне, то сначала расплавляют другие воска, жиры и углеводороды, а затем прибавляют по кусочкам величиной с орех карнаубский воск и помешивают, пока он не расплавится. Карнаубский воск пригоден для приготовления всех сортов кремов, причем даже небольшое прибавление карнаубского воска к другим сортам воска повышает их точку плавления и твердость. Повышение твердости, однако, изменяется не в прямом отношении к количеству прибавленного карнаубского воска.

Монтан-воск (монтановый воск, буроугольный) получается различными способами из бурого угля. Давая отклонения в своих свойствах в зависимости от способа получения, он обычно содержит 25% монтановой кислоты и 65% восковых спиртов. Для производства кремов применяется монтановый воск с точкой плавления в 80-84 °C. Этот воск может заменить дорогой карнаубский воск; работа с ним ведется в условиях, аналогичных карнаубскому воску. Нужно отметить, что слишком большая примесь монтан-воска делает крем зернистым. Для цветных сортов крема нужно применять чистый или отбеленный воск.

Японский воск, являясь, в сущности, не воском, а жиром растительного происхождения, состоит главным образом из глицерида, пальмитиновой кислоты и свободной пальмитиновой кислоты и применяется преимущественно как эмульсирующая примесь к водным, сапожным кремам. Легко омыляемый едкими щелочами, очищенный продажный японский воск тверд, имеет раковистый блестящий излом, светло-желтого, почти белого цвета, и по своему оттенку пригоден для цветных и светло-крашенных сапожных кремов. Становясь в руках пластичным, он имеет точку плавления между 52-54 °C. В большом количестве он не применяется, так как делает клейким блестящий покров начищенной обуви.

Шеллачный воск получается как побочный продукт при приготовлении белого шеллака или как отброс при приготовлении спиртовых лаков. Температура его плавления колеблется от 75 до 85 °C. Шеллачный воск дает хороший глянец и выгоден в работе, так как требует большого количества растворителя, но он относится к дорогим воскам и его в настоящее время также трудно достать на нашем рынке.

Озокерит и церезин (земляной воск). Озокерит и получаемый из него путем очистки церезин находят широкое применение в производстве кремов для обуви. Озокерит имеет окраску от желтого до почти черного, плавится при 70-75 °C и, совершенно не омыляясь, представляет собой смесь твердых углеводородов. Очищенный химическим путем озокерит известен в продаже под названием церезина. Хорошо очищенный церезин имеет белый или желтый цвет. Часто желто-окрашенный парафин выдают за церезин; если взболтать такой фальсифицированный продукт со спиртом, то красящее вещество переходит в спирт.

Парафин представляет собой твердые углеводороды, которые получаются при перегонке некоторых сортов нефти и буроугольной смолы. Температура плавления парафина различна и колеблется в широких пределах - от 38 до 70 °C. Парафин не омыляется; смесь восков для водных кремов не должна содержать более 5% парафина. Если прибавлять большие количества парафина, то он делает поверхность обувного крема пятнистой. Различают мягкие к твердые сорта парафина, причем разные сорта парафина определяются температурой их плавления. Так, например, имеется 38-градусный парафин, 45-градусный и т, д. Для светлоокрашенных кремов применяют чистый белый парафин.

Канифоль применяется лишь для водных (омыленных) кремов и в небольших количествах. Со щелочами канифоль образует мягкие, легко растворимые в воде мыла, которые хорошо эмульсируют. Для скипидарных кремов канифоль ни в коем случае не следует применять. Так как она делает поверхность начищенной обуви клейкой. Кроме того, канифоль сушит кожу и делает ее хрупкой.

Скипидар является самым распространенным сырьем для восковых кремов. Скипидарные кремы очень распространены. Потребитель наличие скипидарного запаха считает признаком высокого качества крема. Это обстоятельство стало причиной того, что и к водным кремам прибавляют некоторое количество скипидара. Рассматривать такое добавление скипидара как обман не следует, так как прибавление скипидара несколько улучшает качество водного крема, о чем будет более подробно указано ниже.

В продаже встречаются различные сорта скипидара. Различают американский, французский, русский серный скипидар и русский пневый скипидар. Первые три сорта бесцветны и обладают ароматичным запахом. Пневый скипидар бывает окрашенный и высыхает сравнительно медленнее. Кроме того, в этом скипидаре бывает иногда примесь уксусной кислоты, которая вредно действует на обувь. Из примесей, прибавляемых к скипидару в целях фальсификации, часто встречается примесь керосина и других легких нефтяных фракций. Непроклеенная бумага, смоченная хорошим скипидаром, должна скоро высохнуть, не образуя при этом пятен. Из других растворителей применяются еще бензин и бензол.

Мыло, применяемое лишь для водных омыленных кремов, способствует образованию эмульсий, связывает воду, а также способствует стабильности (прочности) эмульсий. Из мыл применяется преимущественно натровое из бычьего жира (ядровое).

Красящие вещества

В производстве применяются преимущественно анилиновые краски. Для более дешевых сортов применяют также минеральные краски для цветных кремов, сажу и жженую кость – для черных. Для кремов идут два рода анилиновых красок: для водных кремов - краски, растворимые в воде, а для скипидарных - растворимые в жирах.

Для черных кремов применяются нигрозины различных марок. В продаже встречается нигрозин в готовом виде, растворенный в олеиновой или стеариновой кислотах. В первом случае он имеет густую консистенцию, во втором случае он представляет собой твердые кусочки. Если приобретают нигрозин не растворенный в жирах, то жирную кислоту нагревают при температуре водяной бани, прибавляют нигрозин и перемешивают, пока нигрозин не растворится. Нужно отметить, что при производстве кремов нигрозин прибавляют к растопленным воскам до прибавления парафина и церезина.

Для водных кремов применяются растворимые в воде и устойчивые к щелочам анилиновые краски. Краски прибавляют прямо в процессе работы к щелочному раствору или в виде водного раствора. Для смешанных (комбинированных) кремов можно применять также жирорастворимые анилиновые краски, растворенные в скипидаре. Если черные краски не дают желаемого интенсивного черного оттенка, то прибавляют небольшое количество желтой или синей краски.

Автор: Королев В.А.

Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:

▪ Дегтярный лак

▪ Туалетный и ароматизированный уксус

▪ Эмалевые краски

Смотрите другие статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Шимпанзе могут менять свои убеждения 10.11.2025

Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим. Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации. Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми. Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>

Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества 10.11.2025

Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК. Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации. Особую опасность представляет перераспределение жидкос ...>>

Зеркальные спутники и их угрозы для астрономии и экологии 09.11.2025

Калифорнийский космический стартап Reflect Orbital, который планирует к 2030 году вывести на орбиту 4 000 зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю даже ночью. Главная цель - увеличить эффективность солнечных электростанций, обеспечивая непрерывное освещение в ночное время. Первый демонстрационный аппарат EARENDIL-1 с зеркалом площадью 334 м2 предполагается запустить в апреле 2026 года, а соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию связи США (FCC). Проект получил 1,25 млн долларов поддержки от ВВС США в рамках программы для малого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы спутники создавали дополнительное освещение для энергетических систем, однако многие ученые выражают сомнения как в технической реализуемости, так и в потенциальном вреде для окружающей среды. Астрономы, включая Майкла Брауна и Мэтью Кенворти, подсчитали, что отраженный свет будет примерно в 15 000 раз слабее дневного солнца, хотя и ярче полной Луны. Для того чтобы создать хотя бы 20% дн ...>>

Случайная новость из Архива

Гиппокамп помогает ориентироваться в пространстве 05.06.2016

Ученые из Института мозга RIKEN (RIKEN Brain Science Institute, Япония) во главе с Томасом МакХью (Thomas McHugh) и Стивеном Миддлтоном (Steven Middleton) исследовали работу гиппокампа лабораторных мышей и выяснили, что именно он позволяет животному определять свое местоположение в окружающей обстановке и играет роль своеобразной ментальной карты, в которую "вписана" пространственная информация. Эксперимент показал, что эту карту довольно легко повредить и оставить животное в недоумении на предмет того, где оно находится и куда направляется - стоит только разрушить нейронные связи между зонами гиппокампа.

Команда МакХью определила, что главную роль в формировании у мышей представления об окружающей обстановке играют нейронные импульсы, исходящие от зоны гиппокампа CA3 к другим зонам, в частности - к CA1, которая напрямую от них зависит (в гиппокампе всего четыре зоны - СА1, СА2, САЗ и СА4. Аббревиатура СА - от латинского Cornu Ammonis "аммонов рог"). Залог постоянного обновления пространственной карты - это ритмичное поступление таких импульсов.

Чтобы изучить последствия, которые возникнут при нарушении равномерного поступления синаптических импульсов от САЗ к другим зонам гиппокампа, ученые ввели в САЗ нейротоксины, которые "заглушили" исходящие от нее сигналы. Результатом стала потеря ориентировки в пространстве, нарушение ментальной карты и "запутанность" - животное перестало определять свое местонахождение и не могло оценить окружающую обстановку.

Стало ясно, что корректная ориентировка на местности напрямую зависит от способности гиппокампа систематически формировать и поддерживать синаптические связи между областями - это не позволяет ошибкам нейронных импульсов смешивать и разрушать пространственную информацию, в том числе и во сне.

Другие интересные новости:

▪ Трехглазый рабочий

▪ Смертельная опасность яблок

▪ Абсолютно гладкие поверхности

▪ Электричество превращается в спирт

▪ Очки Google Glass для полиции Нью-Йорка

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электронные справочники. Подборка статей

▪ статья Мишель Поль Фуко. Знаменитые афоризмы

▪ Каковы пути развития стран Юго-Западной Азии? Подробный ответ

▪ статья Каштан конский. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Система впрыска Mitsubishi MPI. Самодиагностика и коды неисправностей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья GPS - так ли все просто и надежно? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025