- •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
Кислотно-основные свойства поверхности
Состав поверхностного слоя пигментов всегда отличается от среднего химического состава массы частиц. Это отличие обусловлено как технологией изготовления пигмента, включая модифицирование, так и последующим воздействием окружающей среды — окислением кислородом воздуха, гидратацией, поглощением углекислого, сернистого газов и др. Так, металлические порошки всегда окислены с поверхности, поэтому свойства их существенно меняются, хотя содержание оксидов не превышает десятых долей процента. Поверхности частиц диоксида титана и оксида цинка всегда гидратированы.
Химические свойства поверхности пигментов определяются наличием на ней центров, обладающих кислотным или основным характером. Количество, соотношение и сила кислотных и основных центров придают поверхности пигментов преимущественно кислотные, основные, амфотерные или нейтральные свойства.
Сила центров может быть оценена значением функции кислотности Гаммета Но:
Но =-lg(аfВ/fА),
где а — активность протона для кислоты Бренстеда, или активности кислоты Льюиса;
fВ и fА — коэффициент активности адсорбированного основания и сопряженной ему кислоты.
Химические свойства поверхности влияют на цвет, фотохимическую активность, противокоррозионное действие пигментов.
Одинаковые по химическому составу пигменты могут иметь различные химические свойства поверхности в зависимости от условий производства, введения добавок-модификаторов и последующей поверхностной обработки.
Под модифицированием понимают осаждение на пигментных частицах адсорбированных слоев различных веществ, отличающихся от самого пигмента с целью улучшения пигментных характеристик или повышением сродства к пленкообразователю (снижение маслоемкости, улучшение диспергируемости).
Различают адсорбционное и химическое модифицирование поверхности пигментов. При адсорбционном модифицировании на поверхности частиц создаются мономолекулярные слои ПАВ. Такую модификацию можно проводить как адсорбцией из растворов, так и сухим методом (добавление ПАВ к пигменту перед стадией измельчения). Химическое модифицирование – это проведение химической реакции на поверхности частиц пигмента.
ПАВ
Лакокрасочная промышленность. ПАВ используются для снижения поверхностного натяжения, что обеспечивает лёгкое проникновение красочного материала в маленькие углубления на обрабатываемой поверхности и их заполнение с вытеснением при этом оттуда другого вещества (например, воды).
Бумажная промышленность. ПАВ используются для разделения чернил и варёной целлюлозы при переработке использованной бумаги. Молекулы ПАВ адсорбируются на пигменте чернил. Пигмент становится гидрофобным. Далее воздух пропускается через раствор пигмента и целлюлозы. Пузырьки воздуха адсорбируются на гидрофобной части ПАВ и частички пигмента чернил всплывают на поверхность. См. флотация.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), концентрируются на поверхности раздела фаз, вызывая снижение поверхностного (межфазного) натяжения.
Как правило, ПАВ — органические соединения, имеющие амфифильное строение, то есть их молекулы имеют в своём составе полярную часть, гидрофильный компонент(функциональные группы -ОН, -СООН, -O- и т. п.) и неполярную (углеводородную) часть, гидрофобный компонент. Гидрофильные группы обеспечивают растворимость ПАВ в воде, гидрофобные (углеводородные) при достаточно высокой мол. массе способствуют растворению ПАВ в неполярных средах
