- •Термодинамическое описание поверхности
- •Поверхностная энергия раздела фаз
- •Способы определения поверхностного натяжения жидкостей
- •Методы определения поверхностного натяжения твердого тела
- •Динамическое поверхностное натяжение
- •Адсорбция полимеров
- •Влияние химического состава и кристаллической структуры твердых тел на свойства поверхности
- •Кислотно-основные свойства поверхности
- •Классификация пав
- •Важнейшие свойства пав
- •4) Точка Крафта
- •Смачивание и растекание жидкости
- •Факторы адгезионного взаимодействия
- •Методы определения адгезионной прочности
- •1.3 Укрывистость
- •1.4 Красящая и разбеливающая способность пигментов
- •1.5 Влияние размера и формы частиц на оптические свойства пигментированного лакокрасочного материала
- •2 Цвет лакокрасочных материалов и его расчет
- •2.1. Механизм зрения
- •2.1.1 Цветовое зрение
- •2.1.2 Нарушение цветового зрения
- •2.2 Источники света. Цветовая температура
- •2.3 Природа цвета
- •2.4 Аддитивное и субтрактивное смешение цветов
- •2.5 Метрология цвета
- •2.5.1 Основные понятия и определения
- •2.5.2 Неравноконтрастные колористичекие системы
- •2.5.2.1 Система r, g,в
- •6.2.2 Колористическая система xyz
- •2.5.3 Колористическая система ciel*a*b*
- •2.5.4 Метамеризм
- •2.6 Расчет цветовых характеристик. Метод взвешенных и избранных ординат
- •2.6.1 Геометрия измерения
- •2.6.2 Аппаратура
- •2.6.3 Расчет координат цвета по способу взвешенных ординат
- •2.6.3 Расчет координат цвета по способу избранных ординат
- •2.6.4 Расчет цветового различия
- •2.6.4 Оценка белизны
- •2.6.5 Оценка желтизны
- •2.6.6 Оценка черноты
- •Задачи для самостоятельной подготовки студентов
- •Оптические свойства наполненных полимерных систем
- •Системы спецификаций
- •Атлас ncs
- •Диэлектрическая проницаемость
- •Электрическая прочность
- •Регулирование теплофизических свойств полимерных материалов
- •Учебники
- •Учебные пособия, учебные практикумы, справочники
1.4 Красящая и разбеливающая способность пигментов
Красящая способность для цветных и разбеливающая способность для белых пигментов (интенсивность) — это способность пигмента при смешении с другими пигментами влиять на цвет полученной пигментной смеси. Это свойство чаще всего характеризуется относительной величиной, получаемой путем сравнения испытуемого пигмента с каким-либо эталонным пигментом. Она выражается в процентах и показывает относительное, по сравнению с эталоном, количество испытуемого пигмента, которое нужно смешать с другим, отличающимся по цвету, пигментом, чтобы получить окрашенный образец таких же цветовых характеристик, что и полученный при использовании эталонного пигмента [7] .
При определении разбеливающей способности необходимо применять хроматический пигмент, сохраняющий свой цвет при разбеливании – смешении с белым пигментом. В качестве такого пигмента ГОСТом 9529-80 нормирован ультрамарин [10].
Разбеливающую способность испытуемых белых пигментов – диоксида титана, оксида цинка (цинковых белил) и литопона нормального – определяют, сравнивая их пасты с контрольными образцами соответствующих пигментов (определенных марок).
В случае, когда лакокрасочный материал пигментирован смесью белого и хроматического пигментов, его окраска объясняется избирательным поглощением частицами хроматического пигмента света, рассеянного белым пигментом. Если хроматический пигмент имеет низкий показатель преломления во всей видимой области спектра, близкий к показателю преломления пленкообразующего вещества, то частицы такого пигмента будут играть роль светофильтров и в глаз наблюдателя будет попадать свет, цвет которого обусловлен избирательной абсорбцией света цветным пигментом.
Хроматический пигмент может иметь высокий показатель преломления и соответственно высокую рассеивающую способность в области минимума поглощения. При этом в максимуме отражения рассеивать свет будут частицы как белого, так и хроматического пигмента.
Изменение концентрации хроматического пигмента в смеси с белым по-разному изменяет спектр отражения в зависимости от того, способен или нет хроматический пигмент рассеивать свет в какой-либо части спектра. При разбеле хроматического пигмента, слабо рассеивающего свет, в большей степени происходит увеличение коэффициента отражения в минимуме абсорбции и, только при приближении к максимально возможному коэффициенту отражения в этой части спектра, будет происходить заметный рост коэффициента отражения в максимуме абсорбции света.
При разбеле хроматического пигмента, рассеивающего свет в какой-либо части спектра, происходит рост коэффициента отражения в максимуме абсорбции. В минимуме абсорбции, т. е. в длинноволновой части спектра, где хроматический пигмент сам имеет высокий коэффициент отражения, изменения незначительны [7].
Разбеливающую и красящую способность определяют как визуальным, так и инструментальными методами [12]:
1) Определение интенсивности по цветовому различию (ИСО 787/XVI)
|
Для определения красящей способности обычно строят калибровочные графики (рисунок 8), получая образцы с различным содержанием эталонного и значительно отличающегося от него по цвету испытуемого пигмента и измеряя либо яркость образцов, либо различие в цвете с образцом, красящую способность которого принимают равной 100 %. |
Рисунок 8 – Определение красящей способности |
|
Для определения разбеливающей способности пигментов строят калибровочный график, где на равномерной шкале абсцисс откладывают значение яркости, а на логарифмической шкале ординат – разбеливающую способность, в % к ее значению (в условных единицах), принятому за 100 %.
2) Определение интенсивности пигмента по изменению функции ГКМ
Более объективные результаты получаются при использовании для оценки красящей (или разбеливающей) способности сравнения значений функции К/S для смесей эталонного и испытуемого пигментов.
Красящая способность Икр (в %) в этом случае выражается отношением [7]:
;
где
- функция ГКМ испытуемого и эталонного
образца соответственно.
Разбеливающая способность Ир (в %) в этом случае выражается отношением:
;
где - функция ГКМ испытуемого и эталонного образца соответственно.
