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:

▪ Мастика для ремонта резиновых изделий

▪ Зубные пасты

▪ Казеиновые краски на растворимом стекле

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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Осязание робота в 100 раз чувствительней человеческого 25.09.2014

Ученые из США оборудовали робота датчиком осязания нового типа. Благодаря этому устройство смогло захватить свободно висевший в воздухе USB-кабель, и вставить его штекер в USB-гнездо. Новый датчик был показан на Международной конференции по "умным" роботам и системам, состоявшейся в Чикаго 14-18 сентября.

Роботы, используемые в промышленности, могут обеспечивать высокую точность при манипуляциях с объектами, форма, размер и местоположение которых заранее известны. Но манипуляции с объектом, который свободно висит в воздухе - это нечто беспрецедентное для робота, утверждают авторы разработки. Удалось это благодаря применению датчика GelSight.

Как правило, датчики осязания производят расчет механических сил на основе механических же измерений, но GelSight использует в работе оптику и алгоритмы распознавания образов. Иначе говоря, тактильный сигнал сначала преобразуется в визуальный, после чего "мозг" робота обрабатывает именно его.

GelSight представляет собой блок синтетической прозрачной резины с покрытием металлизированной краской с одной стороны. Резина деформируется под воздействием объекта, с которым входит в контакт, а краска позволяет выровнять светоотражающие свойства материалов, облегчая тем самым проведение точных оптических измерений.

В последней модификации датчик устанавливается в пластмассовый кубик, стороны которого могут пропускать свет различного цвета (зеленый, красный, синий, белый). Этот свет излучают светодиоды, которые расположены на противоположном конце кубика. Если резиновый слой, покрывающий одну из сторон кубика, деформируется, свет отражается от металлизированной краски, и его "ловит" камера, которая установлена рядом с диодами.

На основе перепадов интенсивности света различных цветов новый алгоритм может воссоздавать трехмерную структуру углублений и складок на поверхности, с которой датчик соприкасается. Даже маленькое устройство с низким разрешением, которое установлено на манипуляторе робота, имеет чувствительность в 100 раз большую, нежели палец человека (последний способен на ощупь отделить один бугорок от другого, только если расстояние между ними не превышает 1 мм).

Другие интересные новости:

▪ Колонии микробов на украшениях

▪ Buddy - умный ошейник для собаки

▪ Суперконденсаторы из окурков

▪ 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP3

▪ Микроавтобус без водителя

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Опыты по физике. Подборка статей

▪ статья Стиль - это человек. Крылатое выражение

▪ статья В какой области пространства человек может увидеть свою спину без помощи приборов? Подробный ответ

▪ статья Правила по охране труда (ПОТ). Справочник

▪ статья Индикатор напряженности поля. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Электронный телеграфный ключ на РIС-контроллере. 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
2000-2026