Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Светящиеся краски. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Светящиеся краски применяются для изготовления часовых циферблатов, компасов, пожарных сигналов, рекламных вывесок, электрических выключателей и т. п. Приготовление их основано на свойстве прокаленных сернистых соединений щелочноземельных металлов (кальция, стронция, бария), а также сернистого цинка в смеси с некоторыми солями после действия на них солнечного света (инсоляции) испускать некоторое время более или менее яркий свет. Хорошие светящиеся краски должны быстро инсолироваться (заряжаться солнечным светом), возможно ярче светить и возможно дольше действовать после каждого выставления на солнце.

Основным веществом для приготовления этих красок, как было указано, являются сернистый кальций, сернистый барий и сернистый стронций; иногда применяется смесь этих соединений. При приготовлении красок лучше всего исходить не непосредственно из этих соединений, а получать их прокаливанием окисей или углекислых солей названных металлов с серой. При прокаливании получаются сернистые соединения металлов, причем они обладают большей активностью, чем готовые препараты. Для придания светящимся составам нужного цвета прибавляются соответствующие соли, главным образом соли серной кислоты. Ниже мы приводим несколько рецептов приготовления светящихся составов.

Светло-зеленый тон

Смешивают истертые в порошок 2 г углелитиевой соли, 1 г сернокадиевой соли, 1 г сернонатриевой соли и 2 г крахмала и прибавляют 2 см3 полупроцентного раствора азотновисмутовой соли в водке и 2 см3 полупроцентного раствора азотнорубидиевой соли или азотнотанталовой соли. Смесь хорошо перемешивают и хорошо просушивают.

После просушки к смеси прибавляют 6 г серы в порошке (серного цвета), 20% окиси кальция и 20% окиси стронция. Полученную смесь тщательно перемешивают и подвергают накаливанию в фарфоровых тиглях, в муфельных или электрических печках (с хорошей тягой воздуха) в течение 3/4 часа при температуре 1200 °C. Температурных условий нужно придерживаться по возможности точно, так как перегрев и недогрев сильно сказываются на качестве конечного продукта.

Все продукты должны быть химически чистые. По охлаждению сплав растирают и просеивают через тонкие сита. Если вместо окиси стронция взять еще 20 г окиси кальция (т. е. всего 40 г окиси кальция), то масса будет излучать фиолетово-синий цвет.

Светло-синий тон можно получить, если вместо окиси стронция взять такое же количество углестронциевой соли.

Красный тон

Смешивают 80 г углебариевой соли, 12 г серы, 1 г углерубидиевой соли и 2 г углелитиевой соли. Смесь подвергают обжигу, как указано выше.

Желтый тон

Смешивают 200 г углестронциевой соли, 30 г серы, 0,4 г серномарганцевой соли, 1 г хлористого натрия и 4 г безводной соли. Обжигают, как указано выше.

Сидотовы блески (светящиеся массы с сернистым цинком)

20 г двойной сернокислой соли цинка и аммония растворяют вместе с 5 г хлористого натра и 0,2-0,5 г кристаллического хлористого магния в 400 г дистиллированной воды, слабо подкисленной серной кислотой. К раствору небольшими порциями прибавляют 110 г 8% нашатырного спирта (уд. в. 0,966), дают отстояться в течение 24 часов и отфильтровывают.

В полученный фильтрат пропускают сероводородный газ, пока не прекратится выпадение осадка. Осадок просушивают вместе с фильтром при температуре в 100 ; когда осадок высохнет, снимают его с фильтра и нагревают в фарфоровом тигле, вставленном в другой шамотовый тигель, поддерживая в течение 30 минут белое каление. По охлаждению массу истирают в порошок. Эта масса излучает желто-зеленый цвет.

Если к исходному раствору прибавить 0,005-0,008% марганцевой соли, то цвет будет золотисто-желтый. Для получения зеленого тона берут 100 г двойной соли цинка и аммония, 20 г хлористого натра, 1 г серно-магниевой соли и 0,02 г азотноурановой соли. В дальнейшем применяют указанные выше пропорции.

Составы, содержащие сернистый цинк, могут быть инсолированы не только дневным светом, но и светом дуговых ламп и катодными излучениями. Если исходить из готовых сернистых соединений, то светящиеся массы можно получить по следующим рецептам. Во всех случаях нужно применять активный, способный излучать свет сернистый кальций.

Фиолетовый тон

  • Сернобариевой соли 10,2 вес. ч.;
  • Ультрамарина фиолетового 2,8 вес. ч.;
  • Сернистого кальция 36 вес. ч.;
  • Мышьяковой кобальтовой окиси соли 9 вес. ч.

Зеленый тон

  • Сернобариевой соли 10 вес. ч.;
  • Хромовой зелени 8 вес. ч.;
  • Сернистого кальция 34 вес. ч.

Серный тон

  • Сернобариевой соли 10 вес. ч.;
  • Углекальциевой соли 9 вес. ч.;
  • Синего ультрамарина 0,5 вес. ч.;
  • Сернистого цинка 0,5 вес. ч.;
  • Сернистого кальция 36 вес. ч.

Белый тон

  • Сернобариевой соли 6 вес. ч.;
  • Углекальциевой соли 6 вес. ч.;
  • Сернистого цинка 12 вес. ч.;
  • Сернистого кальция 36 вес. ч.

Для приготовления красок из полученных по приведенным выше рецептам светящихся масс последние, после растирания и просеивания, замешиваются со спиртовым белым лаком, олифой, скипидарным лаком, жидким стеклом, раствором желатины и т. п. При заряжении (инсоляции) покрытых светящейся краской предметов нужно иметь в виду, что заряжение идет быстрее на прямом солнечном свете, нежели на рассеянном; в тепле - быстрее, чем на холоду.

В последнее время широкое распространение получили постоянно светящиеся краски, не требующие предварительного действия облучения светом. Приготовление таких красок основано на применении радиоактивных препаратов (соли радия или мезотория). 0,001 г этого препарата достаточно для приготовления краски на 600-800 часовых циферблатов.

Автор: Королев В.А.

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

▪ Краска для предохранения железа от ржавчины

▪ Порошок для мытья Сплендид

▪ Пищевые и ароматические экстракты

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:

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 ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

Открыта наиболее удаленная от Земли звезда 02.04.2018

Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет.

Открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря "эффекту гравитационной линзы". Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли. Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром.

Как заявил специалист департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, "наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, предоставило огромный объем информации".

"Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд", - пояснил руководящий научной работой исследователь из Университета Миннесоты Патрик Келли.

В Женевском университете подчеркивают, что это открытие "знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд".

Другие интересные новости:

▪ Автомобиль поймали в сети

▪ TARS-IMU - датчик наклона с CAN-шиной для строительной техники

▪ Роботы-собаки полетят на Марс

▪ Надежные и чувствительные квантовые полупроводники

▪ Большеглазые просыпаются раньше

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Загадки для взрослых и детей. Подборка статей

▪ статья Куда несет нас рок событий. Крылатое выражение

▪ статья Почему Черчилль однажды принял письмо Рузвельта за типографский документ? Подробный ответ

▪ статья Лаконос ягодный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Сторож дверей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Паяет... кухонная плита. 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