Загуститель краски для металла

Обновлено: 07.01.2025

Наиболее простая лакокрасочная продукция на практике имеет недостатки. Некоторые из главных недостатков:

  • оседание пигмента и образование пленки на поверхности жидкого лакокрасочного материала в таре;
  • аэрация и сохранение пузырьков при нанесении;
  • образование на покрытии кратеров и натеков, сморщивание лакокрасочной пленки;
  • всплывание пигмента и изменение цвета покрытия.

Кратерообразование – появление маленьких круглых углублений на поверхности пленки.Сморщивание – образование морщинистой поверхности пленки, которая высыхает за счет окисления.Появление натеков – образование неровного покрытия в результате избыточного стекания краски на вертикальной поверхности.Расплывание – термин, используемый для описания различий в цвете, которые могут появляться в лакокрасочной пленке из-за спонтанного разделения компонентов пигментной части после нанесения.Кистевая аномалия – изменение цвета пленки вследствие всплывания пигмента после нанесения.

Чтобы избежать перечисленных недостатков, необходимо понять причину их появления и найти способы преодоления. В некоторых случаях они могут быть устранены небольшими изменением в рецептуре. Например, сморщивание обусловлено дисбалансом между скоростями реакций окислительного сшивания в поверхностном слое и внутри пленки. Положительный эффект достигается изменением состава сиккатива.

Проблемы изменения цвета из-за всплывания и разделения пигментов связаны с коллоидной устойчивостью пигментных дисперсий и могут быть обусловлены рядом причин. Сепарация пигментов, проявляемая во всплывании, происходит в результате различий в размерах частичек составного пигмента и может быть преодолена их совместной флокуляцией в данной системе. Другой метод стабилизации системы может заключаться во введении небольшого количества наполнителя высокой степени дисперсности, такого как оксид алюминия, с поверхностным зарядом частиц, противоположным заряду мелких частичек пигмента, чтобы обеспечить совместную флокуляцию с последними.

Появление проблемы изменения цвета вследствие кистевой аномалии указывает на флокуляцию, протекающую по мере высыхания пленки. Под влиянием усилия сдвига, когда кистью проводят по краске, пигмент диспергируется, и оттенок краски становится бледнее. Это обусловлено увеличением вторичного рассеяния падающего света из-за дефлокуляции белого пигмента.

Образование кратеров и натеков связано с химией поверхности и реологией. В первом случае эффект вызывается локальным изменением поверхностного натяжения пленки. В пределе это может привести к неполному смачиванию подложки - так называемое сморщивание. Образование натеков связано с объемными свойствами пленки, на которые может влиять коллоидная стабильность композиции.

Идеальные, коллоидноустойчивые дисперсии склонны проявлять ньютоновское поведение, т. е. их вязкость не зависит от скорости сдвига. Это значит, что на вертикальной поверхности ньютоновская жидкость с соответствующей вязкостью, требуемой для нанесения кистью (примерно 0,5 Па×с), будет обладать текучестью, если только вязкость не возрастает быстро в результате испарения растворителя. Напротив, при составлении композиций может возникнуть необходимость обеспечения не ньютоновского поведения, когда при малых усилиях сдвига вязкость материала очень высока.

Следовательно, можно избежать образования натеков, используя любой из этих эффектов или их комбинацию. Таким образом, добавки - это такие вещества, которые, будучи введенными в рецептуру красок в небольших количествах, тем не менее, оказывают значительное влияние на их свойства. Обычно к добавкам не относят те компоненты, которые рассматривают как часть основной рецептуры.

Следует помнить, что:

  • любое перечисление добавок никогда не может быть всеобъемлющим, учитывая появление новых разработок;
  • иногда добавка является очень специфической для конкретной композиции, будучи эффективной в одних типах красок и бесполезной в других;
  • применение добавок очень часто приводит к нежелательным вторичным эффектам, особенно если их вводить в избытке или необдуманно;
  • необходимо заботиться о том, чтобы применение добавок не привело к «спиральной рецептуре». Например, ПАВ вводят для облегчения смачивания поверхности, однако они вызывают вспенивание. Вспенивание уменьшают, добавляя силиконовый раствор, но он способствует кратерообразованию, которое в свою очередь преодолевают введением ПАВ;
  • может встретиться композиция, которая разрабатывалась в течение большого промежутка времени, возможно, несколькими исследователями, и содержащая поэтому целый ряд добавок. В случае если при ее применении возникнут дополнительные затруднения, может оказаться гораздо выгоднее, оставляя только базовую рецептуру, исключить эти добавки, а не искать еще другие. Некоторые из добавок продолжают вводить по традиции, хотя первоначально их применяли для преодоления недостатков при изготовлении конкретной партии лакокрасочных материалов;
  • добавки обычно применяют для устранения недостатков красок, но описания этих недостатков часто неточные. Поэтому вначале надо убедиться, что это именно тот недостаток и та добавка, с помощью которой его можно преодолеть. Вспенивание и биологическая защита представляют две области, где возможно появление проблем при невнимательном подходе.

Усилители противокоррозионных свойств обычных противокоррозионных пигментов. Типичный пример – производные таниновой кислоты Kelate, Albakex – это отработанные наполнители, используемые для частичной замены истинных противокоррозионных пигментов, таких как фосфат цинка.

Alcophor 827 представляет собой цинковую соль органического азотистого соединения, усиливает действие основных антикоррозионных пигментов. Ferrophos рекомендуют для частичной замены цинковой пыли в грунтовках, обогащенных цинком.

Пеногасители. Вододисперсные краски стабилизируют коллоидами и ПАВ, которые, к сожалению, отрицательно сказываются на разрушении воздушных пузырьков, вводимых при производстве или при нанесении красок, и, вследствие этого, приводят к образованию устойчивых пен. В неводных жидких красках может также наблюдаться образование воздушных пузырьков.

Известны антивспениватели как для определенного класса лакокрасочных материалов, так и для общего употребления. Иногда антивспенивающие добавки вводят в два приема: первый - в начале производства, а второй – непосредственно перед расфасовкой.

Обычно антивспениватели обладают высокой поверхностной активностью и хорошей подвижностью, хотя и не растворяются во вспенивающейся жидкости. Их действие основано на понижении поверхностного натяжения в окрестности пузырьков, что приводит к их слиянию в более крупные и менее устойчивые пузырьки, которые затем разрушаются. Наиболее простые из этих добавок – это растворы какого-то одного вещества, например пихтового масла, дибутилфосфата или спиртов с короткой цепью (С610).

С другой стороны, они могут быть сложными композициями неопределенного состава, состоящими из минеральных или силиконовых масел, нанесенных на мелкоизмельченный диоксид кремния в присутствии ПАВ.

Многие антивспениватели действуют благодаря несовместимости, создавая вследствие этого центры, на которых может начаться разрушение пузырьков. Медленное увлажнение или эмульгирование антивспенивателей часто является причиной того, что они теряют свою эффективность при длительном процессе производства или при продолжительном хранении.

Добавки, препятствующие осаждению. Хорошие диспергаторы и дефлокулянты повышают блеск и укрывистость, но отрицательно влияют на осаждение. И решая вопрос о предотвращении осаждения пигментов при хранении органорастворимых лакокрасочных материалов, часто приходится идти на компромисс.

При регулировании конечных реологических характеристик красок также необходим компромисс между устойчивостью к осаждению и ухудшением блеска. Такая хорошо известная и полезная добавка на стадии диспергирования, как соевый лецитин, может очень эффективно препятствовать осаждению. Тем не менее, при превышении оптимального ее содержания возможно очень сильное расслоение системы.

Запатентовано много веществ, придающих небольшую тиксотропность. Так, в рецептуры включают до одного процента стеарата алюминия. Но более удобны карбонаты кальция с нанесенным сверху слоем стеарата. Другими представителями веществ, используемых для предотвращения осаждения, являются модифицированные гидрированные касторовые масла.


Некоторые модифицированные клеи также вызывают определенное структурирование, но их необходимо активировать полярным растворителем, таким как спирт. Часто используют смеси добавок, например дисперсные пирогенные диоксиды кремния эффективны и сами по себе, и в смеси с другими соединениями. Так как многие из вышеупомянутых добавок влияют на вязкость при малых скоростях сдвига (удерживая вследствие этого пигменты в виде суспензии, несмотря на гравитационные силы), их используют также для других целей, например против образования натеков, регулирования разлива и изменения цвета вследствие всплывания пигмента.

В латексных красках осаждение не представляет проблему ввиду специфики их рецептуры. Для водных красок других типов важно правильно выбрать коллоидную систему, и, кроме того, регулярно использовать при пигментировании бентонит, пирогенные диоксиды кремния или же целлюлозные и синтетические полимерные загустители.

Добавки, препятствующие образованию поверхностной пленки при хранении красок. Сиккативы в красках воздушной автоокислительной сушки имеют большое значение для правильного регулирования соотношения между процессами высыхания в поверхностном слое и во всем объеме. Но, к сожалению, они могут также вызывать образование поверхностной пленки при хранении лакокрасочных материалов.

Раньше для борьбы с этим явлением применяли 1-2% (от массы краски) пихтового масла или дипентена, или фенольные антиоксиданты (гваякол) - менее 0,1%. Сейчас используют оксимы: метилэтилкетооксим (<0,2%), циклогексаноноксим.

Ингибиторы коррозии тары. Водные краски всех типов даже при упаковке в лакированные емкости из белой жести способны вызывать коррозию, особенно на внутренних спаях, стойках и т. д.

Добавки, поглощающие влагу и предотвращающие газовыделение. Для обеспечения стабильности некоторых красок при хранении важно поддерживать низкое содержание влаги. Так, чтобы избежать сшивания и газовыделения отверждаемых влагой полиуретановых красок при хранении в емкостях, необходимо применять только те пигменты, из которых почти полностью удалена адсорбционная вода. Один из типов таких добавок – это мономерный изоцианат, который активно реагирует с водой и поэтому используется для обезвоживания пигментов на стадии диспергирования.

Добавку триэтилортоформиата вводят в краски для того, чтобы регулировать влияние остаточной влаги при хранении.

Другой группой материалов, в которых присутствие влаги может вызвать проблемы при хранении, являются алюминийсодержащие краски и грунтовки с цинковой пылью. В них возможна реакция металла с влагой и выделение водорода, вызывающего повышение давления в закрытой емкости. Здесь применяют другие добавки (Silosiv Al и ZNI).

Сиккативы. Сиккативы являются неотъемлемой частью лакокрасочных материалов. Реакции окисления и полимеризации при высыхании красок идут и без катализатора, но в присутствии определенных органических соединений металлов они сильно ускоряются. Каталитическая активность зависит от способности катиона металла легко окисляться из стабильного состояния с низшей валентностью в менее устойчивое состояние с высшей валентностью. Поэтому все сиккативы многовалентны. На практике используют смесь металлических сиккативов.

В качестве сиккативов можно использовать неорганические соли, например нитрат кобальта, но до сих пор подавляющее число сиккативов – это металлические производные органических кислот (мыла), которые эмульгируются в водных системах

Из исследованных свыше 40 переходных металлов примерно около 10 оказались достаточно эффективными.

Кобальт – наиболее эффективен в сиккативах. Он обеспечивает быстрое высыхание с поверхности, оставляя текучим подпленочный слой, что вызывает сморщивание толстых пленок. Самостоятельно его применяют редко, например в алюминийсодержащих красках холодной сушки (когда наносят очень тонкие пленки, и когда свинец привел бы к потускнению алюминия) и в некоторых красках горячей сушки.

Свинец – традиционно наиболее широко используемый металл с тех пор, как было замечено, что свинцовые пигменты способствуют высыханию. Сиккатив объемного действия. Используют в сочетании с другими металлами, если только требования по токсичности и возможность образования пятен сульфидов на покрытии не исключает его применения.

Марганец – очень активен в сиккативах. Ускоряет высыхание с поверхности и в объеме. Его недостаток – цвет (темно-коричневый).

Железосодержащие сиккативы считаются устаревшими и имеют плохой цвет. Их применяли в дешевых эмалях темного цвета горячей сушки. Практически не используют в красках естественной сушки.

Цинк – используют в виде мыл или пигмента – оксида цинка - вводимых в количествах, типичных для сиккативов. Он замедляет начальную скорость высыхания с поверхности, но ускоряет объемное высыхания. Использование цинка приводит к большой твердости конечной пленки.

Церий – эффективен, но вызывает пожелтение пленки.

Ванадий – аналогичен церию.

Барий – как и кальций – используется только во вспомогательных сиккативах.

Цирконий – рекомендуют вместо свинца в сиккативах объемного действия. Удовлетворяет требования по токсичности.

Алюминий – для этих сиккативах необходимо обычно специально готовить связующие. Их достоинства – хороший цвет, хорошее ускорение высыхания в объеме, твердость пленок.

Регуляторы электрических свойств. Их применяют:

1) чтобы избежать накопления статического электричества и связанного с этим появлением искры и возгорания при хранении и транспортировке (для этого в углеводородные растворители могут вводиться антистатические добавки, повышающие проводимость);

2) для уменьшения электрического сопротивления красок с неполярными растворителями с целью обеспечения хорошей наносимости при электростатическом распылении.

Желательно применять простые эфиры гликолей (растворитель) вследствие их хорошей растворяющей способности, полярности, высокой проводимости, хорошей способности к электростатическому распылению.

Консерванты для хранения краски в таре. Латексные и другие водные краски особенно подвержены порче под воздействием микроорганизмов. Для предотвращения их порчи вводят антисептики – смеси гетероциклов с веществами, выделяющими формальдегид, оксазолидины, бензидотиазолиноны.

Биоциды. В соответствующих условиях большинство лакокрасочных покрытий способствует развитию плесени, вызывающей появление характерных черных пятен у стен и потолка в ванных комнатах, а также с наружной стороны зданий.

Порча наружных поверхностей может вызываться зеленоватыми морскими водорослями. Добавлением биоцидов в краски можно защитить покрытия от развития плесени, но от них нельзя ожидать слишком много: если поверхность постоянно обрабатывается питательными веществами; если, например, окрашенные стены постоянно обильно покрыты сиропом, например, на сахарном заводе. Обычно содержание биоцидов не более 5%.

В отличие от хорошо растворимых в воде биоцидов, применяемых в эмульсионных красках в качестве консервантов для хранения в таре, биоциды для защиты покрытий должны практически не растворятся в воде. В противном случае они будут вымываться водой из пленки, что снизит эффективность защиты.

Запатентованные средства часто представляют собой смеси биоцидов для обеспечения наилучшей защиты от широкого круга грибков и морских водорослей.

Инсектициды. Интересно использование инсектицидов в покрытиях против бытовых мух. Такие краски применяют в специальных случаях, например для уничтожения тараканов в корабельных трюмах. Нельзя забывать и об инсектицидах, применяемых в пропиточных композициях для защиты древесины.

Применяют органические соединения металлов, например трибутилоловооксид, октоат цинка, нафтенат меди.

В качестве инсектицидов для красок предложены также хлорированные ароматические соединения, например, 6-хлор-эпоксигидроксинафталин и 1,1-дихлор-2,2-бис-(n-хлорфенил)этан.

Добавки, повышающие белизну покрытий. Эти вещества поглощают УФ-излучение и излучают энергию в области видимых длин волн. Если излучение попадает в сине-фиолетовую область, добавки повышают белизну и устраняют склонность к пожелтению.

Хотя такие добавки широко используют в производстве бумаги и моющих средств, в технологиях покрытий они мало применяются из-за короткого срока их действия и высокой стоимости.

Дезодоранты. Большинство красок при высыхании пахнет. У латексных красок умеренный запах. Запах органорастворимых материалов значительно сильнее. Он объясняется, в первую очередь, выделением растворителей, и, в случае красок, высыхающих вследствие окислительных процессов, появляется дополнительный устойчивый запах из-за химических реакций. Добавку, которая бы полностью устранила эти запахи, ищут до сих пор. В общем случае необходимо избегать применения в исходной рецептуре сильно пахнущих компонентов, например выбирая растворители с меньшим запахом. Но большинство людей предпочитает запах первоначальной краски смеси запахов, которая получается при введении в нее дезодорантов.

Добавки, поглощающие УФ-излучение. Многие пигменты выцветают, а связующие диспергируют под воздействием облучений, особенно ультрафиолетового. Известно, что нанесение слоя лака замедляет выцветание непрочных красок, но, к сожалению, непигментированные лаковые пленки сами быстро разрушаются. Показано, что поглотители УФ-излучения повышают срок службы таких защитных лаковых покрытий. Еще более успешно использование сочетания светостабилизаторов с УФ-поглотителями. При этом достигается защита на двух стадиях. УФ-поглотитель (около 1%) превращает вредные коротковолновое излучение в тепловую энергию, а светостабилизатор (стерически затрудненный амин) захватывает образующиеся свободные радикалы, которые не являются причиной деструкции пленки. Эта технология позволила использовать в автомобилестроении систему наружного покрытия типа «основное покрытие + лаковое покрытие» и решить проблемы подпленочного меления, расслоения и растрескивания верхнего лакового покрытия.

Добавки в краску

Добавки в краску

Сегодня существует огромный выбор добавочных веществ, которые применяются при изготовлении лакокрасочных материалов. Добавки используются для изменения качеств лакокрасочных покрытий. В составе обычно используется несколько специализированных добавок, но их общее количество часто не превышает 5% от всего состава.

Технологи лакокрасочных компаний проводят различные исследования прежде, чем выбрать определенные добавки для изготовления лакокрасочных материалов. Специалисты при изучении добавок обращают свое внимание на их предназначение и характерные показатели, учитывают свойства процесса производства, оценивают рентабельность продукта, получаемого в итоге. Главным показателем для использования той или иной добавки является его экологичность.

Чаще всего предприятие закупает дополнительные компоненты для красок у нескольких поставщиков, иногда заказывают готовые композиции у одной компании. Предприятие не может функционировать, если необходимые для производства добавки отсутствуют. Поэтому предприятию приходиться обращаться к альтернативным компаниям.

В таких случаях производители вынуждены производить закупку ингредиентов у разных компаний, что не всегда положительно отражается на качестве товара. Бывает, что это приводит к проблемам при взаимодействии нескольких добавок. Чтобы этого не происходило технологу необходимо изменять рецептуру или подбирать ингредиенты таким образом, чтобы добавки разных компаний с аналогичными характеристиками удачно взаимодействовали друг с другом.

Виды добавок

Виды добавок

Для улучшения свойств лакокрасочных материалов в составе используются различные добавки. Но большинство технологов знают необходимый минимум ингредиентов для получения качественного материала. Качество добавок может иногда оказать отрицательное воздействие на продукт, поэтому к их выбору следует отнестись особенно серьезно.

Промотор адгезии

Среди них можно отметить такую добавку, как промотор адгезии. Это вещество стоит на первом месте из списка основных добавок для усовершенствования качеств лакокрасочных материалов. Если поверхность непористая, то материалу необходим промотор адгезии, для увеличения сцепления, прилипания к основе. Такая добавка обеспечивает наиболее высокую степень адгезии пленки к плоскости.

Когда покрытие наносится на подложку с низкой энергией поверхности, тогда необходимо использование смачивающих агентов для увеличения прилипания высохшей пленки. Хлорированные полиолефины незаменимы в таких ситуациях, они хорошо себя проявляют при взаимодействии с пластиковыми материалами.

При отверждении лакокрасочных материалов происходит их значительная усадка, что негативно отражается на адгезии. Добавление малого количества акриловой кислоты повышает адгезию пленки на металлических поверхностях. В составе акрилового материала используется некоторое количество специальных агентов, которые применяются на поверхностях, относимым к реакционным гидроксильным группам. С течением времени химическая связь на поверхности усиливает адгезионные свойства.

В составе лакокрасочных материалов присутствуют добавки, которые:

  • уменьшают стирание материала,
  • повышают его устойчивость к механическим повреждениям.

Для улучшения стойкости в состав добавляются оксиды кремния. Но эти ингредиенты иногда отрицательно сказываются на материале, в нем появляется осадок, вязкость часто уменьшается. Но все меняется при использовании наноразмерных оксидов, тогда готовый продукт имеет более высокие абразивные свойства при небольшом количестве такой добавки. Малое количество наночастиц не допускают неприятностей с жидкими лакокрасочными материалами.

Для лучшей стойкости, для защиты от царапин в состав материала включаю:

  • силикон;
  • полипропилен с высокой степенью плотности;
  • другие специальные вещества.

Высохшая поверхность, покрытая материалом становится гладкой и скользкой.

Поверхностно-активные вещества

Поверхностно-активные вещества, которые применяются при производстве лакокрасочных материалов, часто неонные. Но у них также имеются свои заменители, к ним можно отнести акриловые эмульсии с высокой степенью молекулярности. Они получили очень широкое распространение.

Поверхностно-активные вещества

Полимерные частицы, стабилизированные: а) поверхностно-активными веществами; б) защитными коллоидами (полимерами); в) порошками.

Добавки для загущения

К одиночным добавкам можно отнести агенты со сгущающими свойствами. Они обеспечивают высокую вязкость материала, при производстве которого используется эмульсионный способ. При долгом хранение пигменты не оседают, материал не утрачивает свою вязкость.

Поглотители УФ-излучения

В составе лакокрасочных материалов можно встретить поглотитель УФ-излучения. УФ-излучение - это, тот процесс, который наносит сильный вред покрытию. Существуют абсорбенты, которые уменьшают эту негативную реакцию. Покрытие получает защиту, устойчивую к разрушению. Существуют органические и неорганические абсорбенты с наночастицами.

Пигменты

При изготовлении краски самым важным является используемый в ней пигмент.

Пигменты позволяют:

  • увеличить защитные свойства, увеличивая стойкость к стиранию и разрушению;
  • обеспечивают хорошее качество покрытия, контролирует блеск.

Пигменты

Однородное распределение пигмента в краске обеспечивает положительные качества материала.

Для каждого состава подбираются пигменты, с необходимым размером частиц, для получения желаемого результата. Если размеры данного вещества слишком маленькие, то в готовом продукте могут образоваться комки. Для исключения таких ситуаций производителю следует учитывать, что пигментные частицы необходимо использовать в их первоначальном размере, предотвращать их от реагломерации.

Диспергирование пигментов

При эффективном диспергировании пигмента качество покрытия заметно улучшается. Процесс диспергирования имеет несколько этапов. На первом этапе производится смачивание, заменяются воздух и вода на поверхности пигмента. Использование диспергатора обеспечивает защиту от реагломерации. Как диспергатор используются добавки на основе полимерных компонентов или поверхностно-активные вещества.

Если частицы защищены от агломерации, то в готовом продукте не будет происходить слипание частиц пигмента. Для того, чтобы слипания не происходило, необходимо создать ситуацию, при которой будет происходить электростатическое отталкивание. Этого добиваются при помощи использования низкомолекулярных поверхностно-активные веществ.

Свойства пигментов

Каждый пигмент имеет отличительный химический состав и свойства. Некоторые из них имеют способность сорбирования воды. Химические показатели пигмента служат важным показателем при выборе диспергатора. Если в рецептуре происходит замена пигмента, необходимо уделить внимание диспергатору, для проверки его состава. Когда диспергатор удачно подобран, материал отличается хорошей покрываемостью и устойчивостью цвета.

Коагуляция

При хранении также необходимо предупредить коагуляцию. При помощи правильно подобранного агента этот процесс можно предотвратить. Важно, чтобы дисперегующий агент был сочитаем с пигментами, хорошо взаимодействовал с предварительно обработанной плоскостью. При несовместимости происходит вытеснение агента при его добавлении в лакокрасочный материал.

Благодаря достижениям при работе с диспергаторами, работа специалиста значительно упрощена, обеспечивается оптимальное цветовое качество пигмента.

Коагуляция

Модификаторы красок

Модификаторы являются неотъемлемой частью рынка лакокрасочной промышленности. С течением времени целлюлозные модификаторы реологии теряют свою популярность. Однако они имеют значительный спрос, не дают новым конкурентным продуктам полностью заместить рынок.

Модификаторы красок

Появление и развитие новых модификаторов произошло за небольшой период времени. Но это, как ни странно, положительно повлияло на целлюлозные реологические модификаторы. Этот загуститель используется при производстве для того, чтобы придать лакокрасочному материалу необходимую густоту. Агенты, входящие в состав, помогают добиться такого результата.

Если материал достаточно вязкий, то процесс оседания пигментов значительно замедляется, что является несомненным плюсом при хранении. Когда материал имеет малую густоту, то количество материала для работы возрастает, что приводит к улучшению потребительских свойств.

В основе таких загустителей используется целлюлоза, имеющая многочисленные преимущества. Этот материал нетоксичен, относится к возобновляемым сырьевым материалам, со временем разлагается, не выделяя токсичных веществ. Сейчас эти качества имеют весомую роль на рынке продукции.

Водные полимеры служат основой для загустителей из целлюлозы. Ее применение в течение сорока лет служит главным доказательством спроса. Новые загустители на основе целлюлозы имеют улучшенную растворимость.

Загустители красок

Заново введенные загустители:

  • имеют защиту от повреждений;
  • повышают пленкообразование;
  • имеют возможность распыления.

На втором месте после загустителей из целлюлозы стоят неионные загустители. Они имеют хорошею текучесть, быстро образуют пленку. Но эти загустители имеют ряд недостатков, обладают плохой стойкостью, часто при применении образуют потеки.

Быстрое развитие лакокрасочной промышленности часто приводит к ухудшению качества продукции. Производителям необходимо быть более бдительными при выборе поставщиков ингредиентов. Следует отдавать предпочтение долговечному и безопасному сырью. Когда качество добавок соответствует заявленному уровню и все этапы производства соблюдаются, то производимый товар будет обладать высокой конкурентоспособностью, иметь высокийспрос.

Таблица. Традиционные загустители красок.

Класс соединенийЗагуститель и его характеристика
Органические
Полисахариды Ксантановые
Гуаровые
Производные целлюлозы Карбоксиметилцеллюлоза (анионный)
Гидроксиэтил целлюлоза (неионный)
Этилгидроксиэтилцеллюлоза (неионный)
Метилцеллюлоза (неионный)
Гидроксипропилметилцеллюлоза (неионный)
Гидрофобизированные (неионный, ассоциативный)
Акриловые Эмульсии или дисперсии, набухающие в щелочи (ЭНЩ, анионный)
Гидрофобизированные эмульсии или дисперсии, набухающие в щелочи (ГЭНЩ, анионный, ассоциативный)
Полиуретановые Гидрофобизированный полиэфирполиуретан (неионный, ассоциативный)
Неорганические
Бентоны Бентонит
Гекторит
Смектит
Металлорганические соединения (гелеобразователи) Титанаты
Цирконаты

материалы по теме

Министерство охраны окружающей среды Канады предоставляет многофункциональной добавке AMP компании ANGUS статус изъятой из списка ЛОС

БУФФАЛО-ГРОУВ, Иллинойс — ANGUS Chemical Co. объявила, что AMP™ - многофункциональный химический продукт особого назначения, который широко используется в составах краски, жидкостях для обработки металлов и продуктах персонального ухода, больше не классифицируется Министерством охраны окружающей среды Канады (Environment Canada)как летучее органическое соединение.

Добавка, предназначенная для улучшения свойств лакокрасочных покрытий

Добавка, предназначенная для улучшения свойств лакокрасочных покрытий

Производитель наноматериалов из города Вантаа, Финляндия, Carbodeon, объявил о выпуске новой добавки для фторполимерных покрытий.

Дефекты покраски

Дефекты покраски

Как и любая другая продукция, лакокрасочная может сопровождаться добавками. Но пигменты не всегда могут быть лучшими для дисперсии. Ведь нарушается связующее вещество. Поэтому жидкая фаза растворителя имеет ряд недостатков, что делает их применение не всегда приятным.

Загустители и реологические добавки

Каталог бентонит bp-035a | НПП БЛОК

Бентонит BP 035A Используется в качестве связующего для формовочных смесей при литье железа и стали.

Каталог бентонит bp-181 | НПП БЛОК

Бентонит BP 181 при контакте с водой значительно набухает. Обладает отличными коллоидными свойствами и способен повышать вязкость суспензионного раствора.

Бентонит BP-WT-Y

Каталог реологический модификатор bp-183-0 | НПП БЛОК

BP-183 0 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-a | НПП БЛОК

BP-183 A представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-a7 | НПП БЛОК

BP-183 A7 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей высокой полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-a9 | НПП БЛОК

BP-183 A9 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония), добавляемую при изготовлении систем на основе растворителей низкой, средней и высокой полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-a13 | НПП БЛОК

BP-183 A13 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей низкой, средней и высокой полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-a17 | НПП БЛОК

Органоглина BP-183 A17 представляет собой новый тип органической глины.

Каталог реологический модификатор bp-183-b0 | НПП БЛОК

BP-183 B0 представляет собой органически модифицированный смектит, разработанный для применения в системах растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-b1 | НПП БЛОК

BP-183 B1 представляет собой органически модифицированный смектит, разработанный для применения в системах растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-b2 | НПП БЛОК

BP-183 B2 представляет собой органически модифицированный смектит, разработанный для применения в системах растворителей от низкой до средней полярности.

BP-183 B3 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-b7 | НПП БЛОК

BP-183 B7 представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-d | НПП БЛОК

BP-183 D представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от средней до высокой полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-e | НПП БЛОК

BP-183 E представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-ff | НПП БЛОК

BP-183 FF представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-fj | НПП БЛОК

Органическая глина полимерного сорта BP 183 FJ представляет собой органический аммониевый модифицированный монтмориллонит высокой чистоты, содержащий карбоксильную группу.

Каталог реологический модификатор bp-183-h | НПП БЛОК

BP-183 H представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Реологический модификатор BP-183-HB

BP-183 HB представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей низкой, средней и высокой полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-i | НПП БЛОК

BP-183 I представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-k | НПП БЛОК

BP-183 K представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-l | НПП БЛОК

BP-183 L представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-m | НПП БЛОК

Реологический модификатор BP-183 M является органической
производной бентонитовой глины.

Каталог реологический модификатор bp-183-p | НПП БЛОК

BP-183 P представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей от низкой до средней полярности.

Каталог реологический модификатор bp-183-w | НПП БЛОК

BP-183 W представляет собой органоглину (бентонит тетраалкиламмония) для систем на основе растворителей низкой, средней и высокой полярности.

Каталог реологическая добавка (неорганический гель) bp-187a | НПП БЛОК

BP-187A представляет собой модифицированный литиевый бентонит для систем на водной основе.

Каталог реологическая добавка (неорганический гель) bp-188b | НПП БЛОК

BP-188B представляет собой модифицированный бентонит для систем на водной основе.

Загустители для ЛКМ в Москве

  • По рейтингу
  • Сначала дешевле
  • Сначала дороже

Загуститель Aqualon EC-N100

Синонимы названия: Целлюлоза, этиловый эфир; CAS: 9004-57-3; Страна-производитель: Китай. Краски (ЛКМ). Aqualon EC-N100 купить оптом Купить Aqualon EC-N100 оптом от производителя через Ассоциацию «КИТАЙХИМПРОМ» с доставкой автомобильным и железнодорожным

  • Товары компании
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • 1.0 1 отзыв
  • Контакты

Пропиленгликоль- 99.5%

  • В наличии
  • Опт / Розница
  • 16.09.22

Продукт испрользуется в : - в автомобильной и авиационной (для производства тормозных, охлаждающих жидкостей и антифризов); - в химической (в качестве растворителя красок, получения полимеров, при изготовлении пластмассы, алкидных смол, полиуретанов,);

  • Товары компании
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • 5.0 1 отзыв
  • Контакты

Гуаровая камедь

Реализуем полимерную продукцию, нефтехимическое и пищевое сырье по всей России, Казахстану и Белоруссии. Возможность отгрузки с завода напрямую. Гарантия качества материала.

Загуститель ЭП-СМ-К

  • В наличии
  • Опт / Розница
  • 15.09.22

Техническая документация: ТУ 2225-002-17411121-2003. Применяется для придания тиксотропных свойств эпоксидным компаундам. Вы можете воспользоваться оперативной обработкой заказа и адресной доставкой во все регионы РФ.

  • Товары компании
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • Контакты

Загуститель ксантановая камедь

В качестве загустителя пищевая добавка Е415 применяется в пищевой промышленности, фармакологии, косметологии, бытовой химии.

Добавка загуститель (10 кг)

  • Товары компании
  • О компании
  • Контакты

Акриловый сополимер

Используется при колеровке и производстве красок. Обладает высокой адгезией к минеральной и другим поверхностям. Сертификат соответствия: ТУ 2216-197-07507802-2003. Гарантийный срок: 6 мес. Доставка по РФ. Бонусы при крупных заказах.

  • Товары компании
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • 4.3 3 отзыва
  • Контакты

Silco-THI Загуститель силикона 100 г

  • В наличии
  • Опт / Розница
  • 19.09.22

Большой опыт работы на рынке строительных материалов. Поможем с выбором необходимого товара и проконсультируем по всем вопросам. Специализируемся на оптово-розничной торговле. Доставим заказ по России и СНГ.

  • Товары компании
  • Доставка и оплата
  • О компании
  • 4.5 24 отзыва
  • Контакты

Загуститель Т-1 для силиконов на основе платины

  • В наличии
  • Опт / Розница
  • 21.09.22

Тиксотропная добавка Т-1 применяется для увеличения вязкости силиконов на платиновой основе. Силиконы серии PLATSET с добавлением загустителя применяются при изготовлении оболочковых силиконовых форм. Т-1 делает силикон более вязким, что даёт возможность

Читайте также: