Бесплатная техническая библиотека
Общие сведения о лаках и политуре. Простые рецепты и советы

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты
Комментарии к статье
Составы для лакировки, полировки и покрытия поверхностей представляют собою раствора разных веществ в соответствующих растворителях или различные высыхающие масла в смеси с минеральными красками. Будучи нанесены на какой-либо предмет, они быстро высыхают и образуют окрашенный или бесцветный тонкий слой. К этим препаратам относятся различные лаки, олифы, политуры, деко-эмали и т. п.
Применение этих составов преследует следующие весьма важные цели:
- придать чистый красивый вид предмету;
- предохранить поверхность предмета от разрушающих атмосферных влияний;
- придать предмету прочность;
- облегчить чистку;
- сообщить изоляционные свойства.
Все эти составы должны обладать следующими качествами:
- высыхать вскоре после нанесения на поверхность;
- слой после высыхания должен быть всюду однородным, твердым и блестящим, (при употреблении матовых лаков поверхность должна быть матовой);
- поверхностный слой должен быть эластичным и не иметь никаких трещин;
- слой должен быть устойчив по отношению к атмосферным влияниям.
Лаки представляют собой растворы различных веществ, главным образом смол в растворителях. В качестве растворителей служат различные жирные высыхающие масла (льняное, маковое, деревянное, ореховое и др.), эфирные масла, скипидар, спирт, эфир, углеводороды и т. п.
Если растворитель летучий, то при нанесении раствора на какую-либо поверхность он улетучивается, и растворенное вещество остается в виде тонкой пленки. Образцами таких лаков являются спиртовые лаки и цапоновые. Первые представляют собой раствор смол в спирту, вторые - раствор целлулоида или нитроклетчатки в соответствующем летучем растворителе.
При применении в качестве растворителя высыхающих масел вся масса наведенного лака высыхает, образуя твердый покров. Высыхание слоя такого лака (масляного), происходящее под влиянием кислорода воздуха и света, вызывает глубокое внутреннее изменение лакового сдоя: пленка лака становится, прочной, эластичной и теряет свою липкость. Применяются также смешанные лаки, в которых растворителем являются высыхающее масло и летучее вещество.
Главными материалами, необходимыми для производства лаков, являются следующие:
Естественные смолы, из которых наиболее употребительны: копал, даммар, шеллак, сандарак, канифоль, янтарь, бензойная смола, мастике (мастика), терпентин.
Большинство из этих смол экзотического происхождения, и источники их получения постепенно убывают. В настоящее время широко используются искусственные смолы.
Искусственные смолы: бакелит, искусственный шеллак, резинит, кумариновая смола. Применяются также продукты обработки канифоли (эфиры канифоли, соли смоляных кислот) и др.
Красящие смолы: "драконова кровь, гуммигут, акароид и пр.
Высыхающие масла: льняное масло, маковое конопляное, подсолнечное и др.
Летучие растворители: спирт винный, древесный, скипидар, эфир, ацетон, сероуглерод, хлоргидрины, бензин и др.
Красящие вещества: куркума, сажа, анилиновые, минеральные краски и др. естественные и искусственные красители.
Прочие химические вещества: различные кислородные соединения свинца и марганца, свинцовый сахар, смолянокислый свинец и марганец, льнянокислый свинец и марганец и др., применяющиеся главным образом для увеличения высыхающей способности лаков.
Наибольшее применение имеют масляные лаки, что объясняется прочностью и разнообразием их свойств. Обычно ими пользуются, когда требуется предохранить предметы от воздействия воздуха, сырости, пыли и т. д. Лучшими масляными лаками являются приготовленные из копала, но можно с успехом применять и янтарь. В последнее время копал заменяют эфирами смоляных кислот; наконец для масляных лаков применяют асфальт.
Следует заметить, что чем медленнее сохнут масляные лаки, тем они прочнее, причем эластичность их зависит от количества содержащегося в лаках масла: чем больше масел, тем они эластичнее. Качество лака зависит в первую очередь от рода применяемой смолы, а также от количества и качества высыхающего масла.
Для того, чтобы избежать трудного, связанного с большей потерей вещества и известной огнеопасностью растапливания твердых смол (которое к тому же возможно лишь в фабричной обстановке), в настоящее время успешно применяются различные прямые растворители, как, например: четыреххлористый ацетилен, монохлорбензол, дихлорбензол, хлоргидрин, метилэтилкетон, ацетон, циклические кетоны и др. В одном четыреххлористом углероде большинство смол не растворимо. Прибавление крепкого винного спирта делает их растворимыми. Кроме того, четыреххлористый углерод обладает свойством уменьшать в смеси с эфиром, алкоголем, бензолом и т. д. их легкую воспламеняемость.
Опытным путем установлено, что бензин становится негорючим при смешении одной части его с 9 объемными частями четыреххлорнстого углерода. Смесь из 6 объемных частей бензина с 4 объемными частями четыреххлористого углерода воспламеняется при комнатной температуре при приближении горящей спички и горит сильно коптящим пламенем.
Более простым способом изготовления лаков является изготовление скипидарных, бензиновых и эфирных или спиртовых лаков, так как в этом случае для растворения смол или вовсе не требуется нагревания, или оно требуется в незначительном размере. Однако лаки, полученные по этому способу, мало устойчивы по отношению к воздействию воздуха, вследствие чего пригодны лишь для предметов, находящихся во внутренних помещениях, главным образом для мебели, металлов, кожи, бумаги и т. д. Они отличаются рым высыханием и дают хорошее тонкое прозрачное покрытие с блестящей поверхностью.
При изготовлении хороших спиртовых лаков обычно применяется шеллак, обусловливающий совершенно прозрачную лаковую пленку.
Автор: Королев В.А.
Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:
▪ Чистка мрамора
▪ Ароматический порошок для печения
▪ Суррогатные (химические) олифы с минеральными маслами
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:
Открыт обращаемый драйвер старения
04.10.2025
Недавняя работа ученых из Сямэньского университета в Китае показала, что в гипоталамусе, главном регуляторе внутренних функций организма, кроется один из ключей к продлению молодости.
Команда под руководством Лиге Ленга обнаружила, что снижение уровня белка менина в гипоталамусе связано с ускорением процессов старения. Менин, как выяснилось, играет важную роль в предотвращении воспаления и поддержании нормальной работы нейронов. Когда его уровень снижается, в мозге возрастает активность воспалительных сигналов, что запускает цепную реакцию возрастных изменений во всем организме - от ослабления когнитивных функций до потери плотности костей и истончения кожи.
Чтобы понять, как именно менин влияет на старение, ученые вывели генномодифицированных мышей, у которых этот белок можно было выборочно отключить. Даже у молодых животных такое вмешательство быстро привело к ухудшению памяти, снижению прочности костей и эластичности кожи, а также к укорочению жизни. Эти результаты убедительно ...>>
Твердотельные батареи Panasonic
04.10.2025
Твердотельные аккумуляторы считаются следующим шагом в эволюции энергосистем: в отличие от традиционных литиево-ионных, они не содержат жидкого электролита, что существенно снижает риск возгорания и утечки. Именно на это делает ставку Panasonic, намереваясь завершить подготовку первых образцов к марту 2027 года, то есть к концу 2027 финансового года. Как сообщил технический директор подразделения Panasonic Energy Сеичиро Ватанабе, после выпуска опытных моделей клиенты проведут тесты, которые могут занять около двух лет, прежде чем начнется полноценное серийное производство.
Хотя основным направлением для компании по-прежнему остаются литиево-ионные аккумуляторы, Panasonic стремится использовать свой опыт в сфере электромобильных технологий, чтобы выйти на новые рынки - прежде всего в области роботов и промышленных систем. На этом направлении японская корпорация намерена соперничать с такими компаниями, как TDK, уже закрепившимися в сегменте твердотельных решений.
Интерес к новой ...>>
Кислотность океана разрушает зубы акул
03.10.2025
Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем.
Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул.
Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>
Случайная новость из Архива Окно, производящее электричество и тепловую энергию
24.06.2022
Ученые Гонконгского университета науки и технологий разработали двухдиапазонное окно селективного сбора солнечной энергии (SSH) на основе прозрачных фотоэлектрических элементов (TPV) и прозрачных солнечных поглотителей (TSA). TSA используются для преобразования ультрафиолетового (УФ) или ближнего инфракрасного (БИЧ) света путем превращения его в тепловую энергию.
Собранная тепловая энергия извлекается вентилируемым воздухом для обеспечения обогрева помещений в холодное время года или снижения нагрузки на охлаждение помещений в жару. Окно SSH обладает видимым коэффициентом пропускания 42%, эффективностью преобразования солнечной энергии в 0,75% и эффективностью преобразования солнечной энергии в 24% при повышении температуры вентилируемого воздуха на 10°C.
В качестве наружного окна исследовательская группа использовала люминесцентный солнечный концентратор (TPV) на основе квантовых точек (КТ) из сульфида меди, индия и сульфида цинка (CuInS2/ZnS). Он способен собирать ультрафиолетовый свет и передавать его непрозрачным фотоэлектрическим устройствам, расположенным на краю прозрачной подложки для выработки электроэнергии. TSA использовались для изготовления внутренней стороны окна, где производится и собирается тепло.
Ученые изготовили прототип размером 30 х 30 х 2,4 см, собрав элементы TPV с TSA на внутренней стороне. Они утверждают, что устройство показало значительный коэффициент пропускания в видимом диапазоне и что оно могло генерировать мощность 6 Вт на квадратный метр и тепловую мощность около 150 Вт на квадратный метр.
Тепловая мощность в 25 раз превышает производимую электроэнергию, что говорит о том, что сбор тепловой энергии имеет первостепенное значение для встроенных в здание окон сбора солнечной энергии. При сборе тепловой энергии посредством вентиляции общая полезная эффективность оценивается более чем в 30% при типовых условиях эксплуатации для обогрева помещений зданий.
Окно SSH может сэкономить годовое потребление энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (HVAC) до 61,5% по сравнению с обычным стеклом, в дополнение к производимой электроэнергии, составляющей до 19,1% годовой суммы экономии энергии.
|
Другие интересные новости:
▪ Рабочая станция 3DBOXX 4170 Xtreme
▪ Костный гормон подавляет аппетит
▪ Сверхлегкая беспроводная мышь Logitech G Pro X Superlight
▪ Лишь пять генов определяют лицо человека
▪ Работа наших зеркальных нейронов зависит от денег
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей
▪ статья Ганимед. Крылатое выражение
▪ статья Как растут земляные орехи? Подробный ответ
▪ статья Лаконос виноградный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Матовые лаки. Простые рецепты и советы
▪ статья Два десятка яиц изо рта помощника. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025