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行業新聞

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涂料用顏料的技術問題

來源:www.whxaflx.com日期:2018-08-25


 由于含鉛顏料的毒性,各國正越來越限制含鉛顏料在涂料中的使用,配方師通常用有機顏料配合鈦白粉來取代含鉛顏料。但在某些運用場合,有機顏料配合金屬氧化物混合顏料(無機復合著色顏料)表現出比鈦白粉更好的性能。金屬氧化物混合顏料所固有的鮮明的色調,飽和度和很高的遮蓋力給了配方師更多的可能性在配方中減少昂貴的有機顏料,減少甚至不用鈦白粉。

 

 對有機顏料而言,同樣有許多顏料顯示出非常好的遮蓋力和耐候性,可以用來替代含鉛顏料。紅色顏料包括顏料紅48:4,紅112, 170, 254,255, 19等。橙色顏料包括顏料橙36和橙73等。黃色顏料包括顏料黃74, 109, 110, 139, 151, 154等。特別在黃色顏料中,我們推薦使用鉍釩鉬黃(顏料黃184),鉍釩鉬黃比金屬氧化物混合顏料鈦鎳黃(顏料黃53)要鮮亮的多,并且有更強的著色力,更好的遮蓋力(甚至可以不需要添加鈦白粉),杰出的耐熱耐候性能。值得說明的是和含鉛顏料相比,只要在生產中有良好的除塵設備(吸入顏料粉塵對人體肺部是有害的),上述這些顏料都被認為是安全無毒的。

 

1、有哪些類型的酞菁藍可運用于涂料工業?

 酞菁藍主要由銅酞菁組成,化學結構復雜,外觀為深藍色粉末,酞菁藍有很多晶態,形成商品的有3種,分別是帶紅光,相對具有著色力的α型酞菁藍(顏料藍15);帶綠光,相對具有佳熱力學穩定性的β型酞菁藍(顏料藍153);相對具有鮮艷紅光的ε型酞菁藍(顏料藍156)。在芳香族溶劑中(例如二甲苯),α型酞菁藍會轉化為更穩定的β型酞菁藍。為了防止這種轉變,通常在粗酞菁藍顏料化加工過程中,拼入一部分一氯代銅酞菁形成溶劑穩定型α型酞菁藍或顏料藍151

 

 由于酞菁藍顏料的表面是非極性的,所以在許多的涂料體系中和粘結料的相互作用較弱,導致顏料分散體系的穩定性較差。含有酞菁藍顏料的涂料體系較易絮凝或在儲藏中發生分層。這一缺點在對溶劑穩定型顏料藍151分子進行表面處理和化學改性后得到極大得改善。改進后的酞菁藍顏料在染料索引中被定為顏料藍152。

 

 在涂料工業領域,帶紅相的α型酞菁藍由于色澤鮮艷,著色力強,易分散和流動性好等特點較帶綠相的β型酞菁藍受歡迎。因為絮凝的發生并不僅僅和顏料有關,和涂料體系的粘結料和溶劑都有很大的關系,我們不可能找到一種在任何涂料體系中都能表現出抗絮凝性能的酞菁藍品種,這還需要涂料工作者針對不同的涂料系統,通過大量的實驗,得出的配方組合。

 

2、用什么方法能迅速判斷一種顏料的分散性能?

    我們有許多直接或間接的方法來評估顏料的分散效果。例如直接的方法有細度板法,光學和電子顯微鏡法。

 

細度板法:

    海氏研磨細度測試方法(Hegman)是針對液體體系的簡單快捷的研磨細度檢測方法。海氏細度板是一塊表面加工有二道淺槽的長方形不銹鋼材料,淺槽經精密加工由100微米深度到0微米慢慢變淺,滴加少量研磨物料于凹槽深處,用不銹鋼雙刃刮刀以均勻的速度刮過整個表面到溝槽深度為零的一端。刻度等距離標注于凹槽旁,從凹槽深處的刻度零均勻遞減至細度板水平表面的刻度810。觀察試樣首先出現密集顆粒點之處,即能清楚觀察到明顯突出于研磨物料表面的顏料顆粒的刻度被認為是判斷分散程度的指標。通常至少刻度要達到7才被認為已經有效分散。


光學顯微鏡細度測試法:

   光學顯微鏡的使用提供了一種快速的,顏料大小可直觀的細度檢測方法。并且也能觀察到顏料的著色力情況。


    除此之外,還可觀察到顏料粒子形態,大小和分布,以及顏料的絮凝情況。具體實驗方法是滴一小滴研磨物料在載玻片上,然后用蓋玻片覆蓋。注意在覆蓋蓋玻片的時候不能過分用力,防止待觀察物料過度分開影響檢驗。光學顯微鏡的主要缺點是辨析率太低,辨析率大約只有2微米。


電子顯微鏡細度測試法:

    電子顯微鏡的高解析度是一大亮點,它能直觀的觀察到顏料粒徑大小,而正是顏料粒徑大小對涂層的透明性,流動性和色相等重要性能有決定性影響。

 

   電子顯微鏡細度測試法的缺點主要是設備價格昂貴,測試時間長,需要有經驗技師對測試數據進行分析和解讀,另外也一定要待樣品干燥后才能進行測量。



3、顏料耐溶劑性是什么含義?

    在涂料生產中,我們必須將顏料均勻而穩定地分散在大多數的有機基料(由樹脂和溶劑組成)中,這就意謂顏料必須處于有機溶劑的包圍中。除此之外,大多數涂料經顏料著色后,在有效使用期內不可避免地經常于有機溶劑接觸(清潔劑,汽油和潤滑油等)。因此這就要求顏料要盡可能不溶于有機溶劑。如果不能做到不溶,我們就應該意識到在各類有機溶劑中,顏料的添加是有限度的,超過這一容忍度,就會產生顏料溶于溶劑所造成的沾色現象。顏料的耐溶劑性能本質上就是顏料抵抗溶劑的溶解而造成沾色的性能。無機顏料(由自身的化學結構特性所決定)和一些結構復雜的有機合成顏料一般都具有良好的耐溶劑性能。但一些較低級別的有機顏料和經過表面處理的顏料則耐溶劑性能較差。用來測定顏料耐溶劑性的溶劑包括水,松香水,甲苯,二甲苯,甲乙酮,乙醇,乙酸乙脂,二甘醇和三氯乙烯。

 

4、顏料的耐光性和耐候有什么不同?

   許多以顏料(或染料)作為著色劑的涂料在應用上都需要保持固有顏色的穩定不變。我們把顏料的耐光性定義為顏料耐受日光的照射的質量技術指標。在日光的組成中,對顏料的耐光性具有破壞性的部分是紫外線(UV)。在我們討論的顏料的耐光性時候,我們只是評估了顏料對外部環境中的光環境的耐受能力質量技術指標。事實上,我們很難對天氣狀態作出準確的定義。從某種角度考慮,排除了其他外部環境因素的顏料耐光性指標可能幫助我們對涂層的野外穩定性給出有實際意義的和有重現性的客觀評價。顏料耐候性指標受到多種外部環境因素影響,包括日光的照射,高能量紫外線的輻射,溫度,濕度和大氣中的各種雜質的侵蝕。顏料耐候性指標可以通過室外曝曬實驗或者在室內通過人工大氣老化設備模擬野外環境進行測量。室外曝曬實驗通常會選擇特定的地點作為實驗地點,而這些實驗地點往往是氣候條件非常嚴酷(強烈的日曬,被嚴重污染的工業大氣等)的地區,著 名的室外曝曬實驗地點是美國佛羅里達。測試樣板一般會放置在正南偏5度的方向經過12個月或更長時間的曝曬進行室外曝曬實驗。

 

5、吸油量能告訴我們什么?

    濕潤是整個分散過程中非常重要的環節。濕潤效果的好壞很大程度上取決于分散介質和顏料表面形態的親合程度和分散介質分子形態和顏料凝聚團結構的空間相互作用。簡單的說,吸油量實際上是油料浸潤顏料顆粒的表面及添滿顆粒之間空隙所需的低油量。具體量化的方法是指每100克顏料所能吸收的純亞麻仁油的低量即為該顏料的吸油量。大家注意這里所指的吸收是指邊用滴定管滴加精制亞麻仁油邊用調刀人工調和,顏料和亞麻仁油混合體達到厚漿形狀態。

 

   舉例說明,吸油量30/100克是指30份油以上述方法調和入100份待測顏料將達到實驗要求的厚漿形狀態。吸油量在某種程度上反映了特定顏料的比表面積,比表面積越低,吸油量就越低,顏料濕潤性就越好,反之亦然。

 

6、運用什么措施可以提高涂料體系的遮蓋力?

對于絕大多數的涂料運用領域,遮蓋力都是基本和主要的性能要求。這一點在黃色涂料上得到了充分的體現,因為黃色顏料對光的吸收能力較差,遮蓋力只能依靠對光的散射達到,這也是業內一直認為鮮艷的有機黃色顏料遮蓋力差的原因。所以,配方師在只能選擇單一顏料的情況下,往往選擇有更強散射效果,具有更高遮蓋力的鉻黃(無機顏料的折射率大約在2.5)而放棄有機黃顏料(有機顏料的折射率大約在1.6)的原因。當然,在顏料可以復配的場合,配方師可以通過增加高遮蓋力無機顏料(鈦白粉,氧化鐵類顏料)的方法來付于有機顏料更強的遮蓋力,著色力。添加鈦白粉以提高體系遮蓋力可能是目前廣 泛被運用的方法,然而,我們也不要忘記同樣有通過提高對光線的吸收來提高遮蓋力的方法,例如,系統所能容忍的一點點的碳黑將極大的提高有機紅的遮蓋力。碳黑對光線幾乎全部的吸收彌補了相對吸收,散射能力較差的有機顏料遮蓋力方面的不足。但必須強調的是配方中顏料越少,色彩飽和度越好,添加對日光高吸收的無機顏料必須在配方允許范圍內。

 

   測試和比較才能得到客觀正確的結果。

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