Понятие о нанонауке и нанотехнологии
Содержание
- Понятие о
нанонауке и нанотехнологии……….
..2 - Лакокрасочные материалы (ЛКМ)…………….....3
- Методы нанесения лакокрасочных материалов...4
- Масляные краски………………………………....10
- Роль нанотехнологий в производстве ЛКМ…….13
- Лакокрасочные покрытия: определения и виды.16
- Свойства лакокрасочных покрытий (ЛКП)…….18
- Список используемой литературы……………...22
1.Понятие о нанонауке и нанотехнологии
Нанонаука (НН) и
нанотехнология (НТ) в настоящее
время — наиболее бурно развивающиеся
сферы человеческой деятельности. На
основании теоретических
Наверное, можно
довольно точно назвать и дату,
когда произошел взрыв интереса
к НТ и началось ее лавинообразное
развитие. Это 1984 г., когда американские
ученые Р. Смолли, В. Курл, Т. Крото сообщили
об открытии фуллерена. Значимость этого
открытия подчеркнута присуждением
этим ученым в 1996 г. Нобелевской премии
по физике. Фуллерен — полая частица,
похожая на оболочку футбольного
мяча, состоящая из 20 шестиугольных
углеродных циклов и 12 пятиугольных с
общим количеством атомов углерода,
равным шестидесяти,— стал знаковой
фигурой НТ. Для его обозначения
в текстах был предложен символ
С60.
Другим свидетельством
этой значимости может быть число
публикаций, посвященных НТ. К настоящему
времени их уже несколько сот
тысяч. Появились журналы, посвященные
НТ, например, в России — «Нанотехника»,
который начал издаваться в 2004 г.
Уже опубликовано несколько монографий
в том числе и в России (1-3).
За рубежом в 2000 г. издана первая десятитомная энциклопедия «Нанонаука и наноматериалы». Именно из этой энциклопедии можно дать определение НТ, как науки и техники создания, изготовления, характеризации и реализации материалов, функциональных структур и устройств на атомном, молекулярном и нанометровом уровне.
В странах с развитой экономикой и наукой — США, Японии, Объединенной Европе, а также и в Китае исследования в области НТ объявлены высшими национальными приоритетами.
Например, Билл Клинтон, будучи президентом США, утвердил программу под названием «Национальная нанотехнологическая инициатива», рассчитанную на 10 лет с ежегодно увеличивающимся финансированием. (В 2004 г. было выделено $889 млн.).
Президент
России В.В. Путин в своих выступлениях
начала 2006 г. неоднократно подчеркивал
необходимость развития НТ в России,
а в своем Послании Федеральному
собранию 11 мая 2006 г. он упомянул лишь об
одном научно-техническом
2.Лакокрасочные материалы
Лакокрасочные
покрытия образуются в результате пленкообразования
(высыхания, отверждения) лакокрасочных материалов, нанесенных на поверхность
(подложку). Основное назначение: защита
материалов от разрушения (напр., металлов
– от коррозии, дерева – от гниения) и
декоративная отделка поверхности. По
эксплуатационным свойствам различают
лакокрасочные покрытия атмосферо-, водо-,
масло- и бензостойкие, химически стойкие,
термостойкие, электроизоляционные, консервационные,
а также специального назначения. К последним
относятся, напр., противообрастающие
(препятствуют обрастанию подводных частей судов
и гидротехнических сооружений морскими микроорганизмами), светоотражающие,
светящиеся (способны к люминесценции в видимой области спектра
при облучении светом или радиоактивным
излучением), термоиндикаторные (изменяют
цвет или яркость свечения при определенной
температуре), огнезащитные, противошумные
(звукоизолирующие). По внешнему виду (степень
глянца, волнистость поверхности, наличие дефектов)
лакокрасочные покрытия принято подразделять
на 7 классов. Для получения лакокрасочных
покрытий применяют разнообразные лакокрасочные материалы (ЛКМ), различающиеся
по составу и химической природе пленкообразователя. ЛКМ на основе термопластичных пленкообразователей – Битумные лаки, Эфироцеллюлозные лаки, ЛКМ на основе термореактивных пленкообразователей – Полиэфирные лаки, Полиуретановые лаки и др.; К ЛКМ на основе масел
относятся олифы, масляные лаки, масляные краски, к модифицированным
маслам– алкидные
лаки. Используют
лакокрасочные покрытия во всех отраслях
народного хозяйства и в быту. Мировое
производство ЛКМ составляет около 20 млн.
т/год (1985). Более 50% всех ЛКМ расходуется
в машиностроении (из них 20% – в автомобилестроении),
25% – в строительной индустрии. В строительстве
для получения лакокрасочных покрытий
(отделочные) применяют упрощенные технологии
изготовления и нанесения ЛКМ главным
образом на основе таких пленкообразователей, как казеин,
водные дисперсии поливинилацетата, акрилатов
или др., жидкое стекло.
3.Методы
нанесения жидких ЛКМ
1.Ручной (кистью, шпателем, валиком) – для окраски крупногабаритных изделий (строительных сооружении, некоторых промышленных конструкций), исправления дефектов, в быту; используются ЛКМ естествественной сушки.
2..Валковый – механизированное нанесение ЛКМ с помощью системы валиков обычно на плоские изделия (листовой и рулонный прокат, полимерные пленки, щитовые элементы мебели, бумага, картон, металлическая фольга).
3.Окунание в ванну, заполненную ЛКМ. Традиционные (органоразбавляемые) ЛКМ удерживаются на поверхности после извлечения изделия из ванны вследствие смачивания. В случае водоразбавляемых ЛКМ обычно применяют окунание с электро-, хемо- и термоосаждением. В соответствии со знаком заряда поверхности окрашиваемого изделия различают ано- и катофоретическое электроосаждение – частицы ЛКМ движутся в результате электрофореза к изделию, которое служит соответствующим анодом или катодом. При катодном электроосаждении (не сопровождающемся окислением металла, как при осаждении на аноде) получают лакокрасочные покрытия, обладающие повышенной коррозионной стойкостью. Применение метода электроосаждения позволяет хорошо защитить от коррозии острые углы и кромки изделия, сварные швы, внутренние полости, но нанести можно только один слой ЛКМ, т. к. первый слой, являющийся диэлектриком, препятствует электроосаждению второго. Однако этот метод можно сочетать с предварительным нанесением пористого осадка из суспензии др. пленкообразователя; через такой слой возможно электроосаждение. При хемоосаждении используют ЛКМ дисперсионного типа, содержащие окислители; при их взаимодействии с металлической подложкой на ней создается высокая концентрация поливалентных ионов (Ме0: Ме+n), вызывающих коагуляцию приповерхностных слоев ЛКМ. При термоосаждении осадок образуется на нагретой поверхности; в этом случае в воднодисперсионный ЛКМ вводят специальную добавку, теряющего растворимость при нагревании.
4.
Струйный облив (налив) –
5. Распыление:
а) пневматическое – с помощью ручных или автоматических пистолетообразных краскораспылителей, ЛКМ с т-рой от комнатной до 40–85 °С подается под давлением (200–600 кПа) очищенного воздуха; метод высокопроизводителен, обеспечивает хорошее качество лакокрасочных покрытий на поверхностях различной формы;
б) гидравлическое (безвоздушное), осуществляемое под давлением, создаваемым насосом (при 4–10 МПа в случае подогрева ЛКМ, при 10–25 МПа без подогрева);
в) аэрозольное – из баллончиков, заполненных ЛКМ и пропеллентом; применяют при подкраске автомашин, мебели и др.
Существует
недостаток методов распыления –
большие потери ЛКМ (в виде устойчивого аэрозоля,
уносимого в вентиляцию, из-за оседания
на стенах окрасочной камеры и в гидрофильтрах),
достигающие 40% при пневмораспылении.
С целью сокращения потерь (до 1–5%) используют
распыление в электростатическом поле
высокого напряжения (50–140 кВ): частицы
ЛКМ в результате коронного
разряда (от спец. электрода)
или контактного заряжения (от распылителя)
приобретают заряд (обычно отрицательный)
и осаждаются на окрашиваемом изделии,
служащем электродом противоположного знака.
Этим методом наносят многослойные лакокрасочные
покрытия на металлы
и даже неметаллы, напр. на древесину
с влажностью не менее 8%, пластмассы с токопроводящим покрытием.
Методы нанесения порошковых ЛКМ: насыпание
(насеивание); напыление (с подогревом
подложки и газопламенным или плазменным
нагревом порошка,
либо в электростатич. поле); нанесение
в псевдоожиженном слое, напр. вихревом,
вибрационном. Мн. методы нанесения ЛКМ
применяют при окраске изделий на конвейерных
поточных линиях, что позволяет формировать
лакокрасочные покрытия при повышенных
температурах, а это обеспечивает их высокие
технологические свойства. Получают также
т. наз. градиентные лакокрасочные покрытия
путем одноразового нанесения (обычно
распылением) ЛКМ, содержащих смеси дисперсий, порошков
или растворов термодинамически несовместимых пленкообразователей. Последние самопроизвольно
расслаиваются при испарении
общего растворителя или при нагреве выше
температур текучести пленкообразователей. Вследствие избирательного смачивания подложки один пленко-образователь
обогащает поверхностные слои лакокрасочных
покрытий, второй – нижние (адгезионные).
В результате возникает структура многослоевого
(комплексного) лакокрасочного покрытия. Сушку
(отверждение) нанесенных ЛКМ осуществляют
при 15–25 °С (холодная, естеств. сушка)
и при повышенных температурах (горячая,
«печная» сушка).
Естественная сушка
возможна при использовании ЛКМ на основе
быстровысыхающих термопластичных пленкообразователей (напр., перхлорвиниловых смол, нитратов целлюлозы) или пленкообразователей, имеющих ненасыщенные
связи в молекулах,
для которых отвердителями служат О2 воздуха
или влага, напр. алкидные смолы и полиуретаны соотвенно, а также
при применении двухупаковочных ЛКМ (отвердитель в них добавляется перед
нанесением). К последним относятся ЛКМ
на основе, напр., эпоксидных смол и полиаминами. Сушку
ЛКМ в промышленности осуществляют обычно
при 80–160 °С, порошковых и некоторых специальных
ЛКМ – при 160–320 °С. В этих условиях ускоряется
улетучивание растворителя (обычно высококипящего)
и происходит так называемое термоотверждение
реакционноспособных пленкообразователей, напр. алкидных, меламино-алкидных,
феноло-формальд. смол. Наибольшее распространенные
методы термоотвсрждения – конвективный
(изделие обогревается циркулирующим
горячим воздухом),
терморадиационный (источник обогрева
– ИК излучение) и индуктивный (изделие
помещается в переменное электромагн.
поле). Для получения лакокрасочных покрытий
на основе ненасыщенных олигомеров используют также отверждение под действием УФ излучения,
ускоренных электронов (электронного пучка).
В процессе сушки
протекают различные физ.-хим. процессы,
приводящие к формированию лакокрасочных
покрытий, напр. смачивание подложки, удаление
орг. растворителя и воды, полимеризация и (или) поликонденсация в случае реакционноспособных пленкообразователей с образованием сетчатых полимеров. Формирование лакокрасочных
покрытий из порошковых ЛКМ включает оплавление
частиц пленкообразователя, слипание возникших
капелек и смачивание ими подложки и иногда
термоотверждение. Пленкообразование
из воднодисперсионных ЛКМ завершается
процессом аутогезии (слипания) полимерных
частиц, протекающим выше минимальной
температуры пленкообразования, близкой
к температуре стеклования пленкообразователя. Формирование лакокрасочных
покрытий из органодисперсионных ЛКМ
происходит в результате коалесценции полимерных частиц,
набухших в растворителе или пластификаторе в условиях естественной сушки,
при кратковременном нагревании (напр.,
3–10 с при 250–300 °С). Промежуточная обработка
лакокрасочных покрытий: 1) шлифование
абразивными шкурками нижних слоев лакокрасочных
покрытий для удаления посторонних включений,
придания матовости и улучшения адгезии
между слоями; 2) полирование верх, слоя с использованием,
напр., различных паст
для придания лакокрасочным покрытиям
зеркального блеска. Пример технологической
схемы окраски кузовов легковых автомобилей
(перечислены последовательные операции):
обезжиривание и фосфатирование поверхности, сушка
и охлаждение, грунтование электрофорезной грунтовкой, отверждение грунтовки
(180 °С, 30 мин), охлаждение, нанесение шумоизолирующего,
герметизирующего и ингибирующего составов,
нанесение эпоксидной грунтовки
двумя слоями, отверждение (150 °С, 20 мин), охлаждение,
шлифование грунтовки,
протирка кузова и обдув воздухом,
нанесение двух слоев алкидно-меламиновой эмали, сушка
(130–140 °С, 30 мин). Свойства покрытий определяются
составом ЛКМ (типом пленкообразователя, пигментом
и др.), а также структурой покрытий. Наиболее
важные физ.-мех. характеристики лакокрасочных
покрытий – адгезионная прочность
к подложке (см. Адгезия), твердость, прочность
при изгибе и ударе. Кроме того, лакокрасочные
покрытия оцениваются на влагонепроницаемость, атмосферостойкость, химстойкость и др.
защитные свойства, комплекс декоративных
свойств, напр. прозрачность или укрывистость
(непрозрачность), интенсивность и чистота
цвета, степень блеска. Укрывистость достигается
введением в ЛКМ наполнителей и пигментов.
Последние могут выполнять также и другие
функции: окрашивать, повышать защитные
свойства (противокоррозионные) и придавать
специальные свойства покрытиям (напр.,
электропроводимость, теплоизолирующую
способность). Объемное содержание пигментов
в эмалях
составляет <30%, в грунтовках – ок. 35%, а в шпатлевках – до 80%. Предельный
«уровень» пигментирования зависит также
от типа ЛКМ: в порошковых красках – 15–20%, а в воднодисперсионных
– до 30%. Большинство ЛКМ содержат органические
растворители, поэтому производство лакокрасочных
покрытий является взрыво- и пожароопасным.
Кроме того, применяемые растворители
токсичны (ПДК 5–740 мг/м3). После нанесения
ЛКМ требуется обезвреживание растворителей,
напр. термическим или каталитическим окислением (дожиганием) отходов;
при больших расходах ЛКМ и использовании
дорогостоящих растворителей целесообразна
их утилизация – поглощение из паровоздушной
смеси (содержание растворителей не менее
3–5 г./м3) жидким или твердым (активированный уголь, цеолит)
поглотителем с послед. регенерацией, В этом отношении преимущество
имеют ЛКМ, не содержащие органических
растворителей (см. Водоэмульсионные краски, Порошковые краски), и ЛКМ с повышенным
(70%) содержанием твердых веществ. В то
же время наилучшими защитными свойствами
(на единицу толщины), как правило, обладают
лакокрасочные покрытия из ЛКМ, используемых
в виде растворов. Бездефектность лакокрасочных
покрытий, улучшение смачивания подложки, устойчивость
при хранении (предотвращение оседания пигментов) эмалей,
водно- и органо-дисперсионных красок
достигается введением в ЛКМ на стадии
изготовления или перед нанесением функциональных добавок;
напр., рецептура воднодисперсионных
красок обычно
включает 5–7 таких добавок
(диспергаторы, стабилизаторы, смачиватели, коалесценты,
антивспениватели и др.). Для контроля
качества и долговечности лакокрасочных
покрытий проводят их внеш. осмотр и определяют
с помощью приборов (на образцах) свойства
– физико-мех. (адгезия,
эластичность, твердость
и др.), декоративные и защитные (напр.,
антикоррозионные свойства, атмосферостойкость, водопоглощение).
4.Масляные
краски
Несмотря
на интенсивное развитие производства
синтетических лакокрасочных
5.Роль нанотехнологий в производстве лакокрасочных материалов
В последнее
время разработаны и успешно
применяются в производстве ЛКМ
молекулярные нанотехнологии, в которых
используются специальные нанороботы-
Этот
процесс позволяет достигать
любой модульной
В данный момент производство ЛКМ остается приблизительно на одном уровне, а доля ассемблеров растет. Это говорит о том, что предприятия все больше используют новые технологии в производстве ЛКМ.
C помощью
нанотехнологий можно в 6 раз
увеличить экономию
Известные
технологии предусматривают многочасовое
растворение полимеров, когда как
применение нано-ассемблеров сокращает
эту процедуру до нескольких минут.
Такой прирост в скорости происходит
из-за использования нано-
Использование
турмалин-ассемблеров и
Так же пленки олифы, полученные по этой технологии, лучше, чем пленки лаков обычных олиф и ПФ по параметрам светостойкости. На испытательных стендах краски на основе такой олифы выдерживают испытания более 2 сезонов подряд под воздействием прямых солнечных лучей. В соответствии с ГОСТ-21903 на стенде для ускоренного испытания УФ-светостойкости пленка белой краски проходит испытания, не изменяя цвет более 8 часов подряд.
Применение
нанотехнологий позволяет существенно
снизить вредность
Нанотехнологии позволяют улучшить потребительские свойства лакокрасочных и огнезащитных материалов. Для достижения стойкости к атмосферным осадкам лучшие традиционные ВД-краски требуют соблюдения срока сушки до 10 дней, когда как применение нанотехнологий в новых красках сокращает срок воздушной сушки и получение стойкой к смыванию пленки всего до суток.
Нанотехнологии
увеличивают покрывающую
Применение нанотехнологий устраняет низкий коэффициент “отлипа”. Это обусловлено наличием низкомолекулярных жирных кислот (вацинальных ОН-групп) в составе.
Нанотехнологии снабжают фон окрашенных поверхностей большого размера равномерностью цвета. Полученные с помощью молекулярных нанотехнологий краски на основе олифы обладают таким же уровнем светостойкости, что и пленки алкидных лаков.
Нанотехнологии
позволяют получать из уже известных
молекул новые соединения, отличающиеся
как количественно, так и качественно.
Это становится достижимым благодаря
применению программ ассемблеров или
благодаря введению в их структуры
иных заместителей-эффекторов.
6.Определение и виды лакокрасочных покрытий
Для получения
лакокрасочные покрытия применяют
разнообразные лакокрасочные
ЛКМ
на основе термопластичных
ЛКМ
на основе термореактивных
ЛКМ на основе масел (олифы, масляные лаки, масляные краски);
ЛКМ, модифицированные маслами (алкидные лаки).
Большинство
лакокрасочные покрытия получают нанесением
ЛКМ в несколько слоев (рис. 1).
Толщина однослойных
Рисунок
1. Примечание: Защитное лакокрасочное
покрытие
(в разрезе): 1 -фосфатный
слой; 2 - грунт; 3 - шпатлевка. 4
и 5 - слои эмали.
При получении прозрачных покрытий лак наносят непосредственно на защищаемую поверхность. Технологический процесс получения комплексного лакокрасочного покрытия включает до нескольких десятков операций, связанных с подготовкой поверхности, нанесением ЛКМ, их сушкой (отверждением) и промежуточной обработкой. Выбор технологического процесса зависит от типа ЛКМ и условий эксплуатации лакокрасочного покрытия, природы подложки, формы и габаритов окрашиваемого объекта. Качество подготовки окрашиваемой поверхности в значительной степени определяет адгезионную прочность лакокрасочного покрытия к подложке и его долговечность. Подготовка металлических поверхностей заключается в их очистке ручным или механизированным инструментом, пескоструйной либо дробеструйной обработкой или др., а также химическими способами. Последние включают:
1) обезжиривание поверхности;
2) травление - удаление окалины, ржавчины и др. продуктов коррозии с поверхности (обычно после ее обезжиривания);
3)
нанесение конверсионных слоев
(изменение природы
4)
получение металлических
Химические методы обеспечивают высокое качество подготовки поверхности, но сопряжены с последней промывкой водой и горячей сушкой поверхностей, а следовательно, с необходимостью очистки сточных вод.
7.Свойства лакокрасочных покрытий
Свойства покрытий определяются составом ЛКМ (типом пленкообразователя, пигментом и др.), а также структурой покрытий. Наиболее важные физико-механические характеристики лакокрасочного покрытия - адгезионная прочность к подложке, твердость, прочность при изгибе и ударе. Кроме того, лакокрасочные покрытия оцениваются на влагонепроницаемость, атмосферостойкость, химстойкость и другие защитные свойства, комплекс декоративных свойств, например прозрачность или укрывистость (непрозрачность), интенсивность и чистота цвета, степень блеска. Укрывистость достигается введением в ЛКМ наполнителей и пигментов. Последние могут выполнять также и другие функции: окрашивать, повышать защитные свойства (противокоррозионные) и придавать специальные свойства покрытиям (электропроводимость, теплоизолирующую способность).
Адгезия (прилипание, притяжение) – сцепление поверхностей разнородных тел (подложки и лакокрасочные материалы), определяется силой химического взаимодействия молекул на поверхности раздела двух фаз. Адгезия является основополагающим свойством лакокрасочных пленок, которое основательно влияет на показатели практически всех других свойств и определяет пригодность использования данной краски для конкретной подложки. Степень адгезии зависит не только от прочности химических связей, но и от количества таковых. Пористость или шероховатость поверхности увеличивает адгезию, поскольку площадь поверхности взаимодействия краски и подложки в разы превышает линейную площадь окрашиваемого предмета. Для определения степени адгезии краски на практике используют два метода: решетчатого надреза (DIN 53151) и отрыва (ISO 4624).
Твердость лакокрасочного покрытия – способность пленки противостоять вдавливанию или проникновению в нее твердого тела. Важный параметр практически для всех видов красок и лаков, для промышленных материалов также очень важен такой параметр, как скорость набора твердости, напрямую связан с готовностью изделия к эксплуатации. Для измерения твердости используются три типа методов: устойчивость к царапанью (ASTM D3363), с помощью маятника (ISO 1522, ASTM D2134) и вдавливанием (ASTM D1474); при этом, каждый метод может быть реализован несколькими способами.
Эластичность
– определяет способность лакокрасочной
пленки принимать свою прежнюю форму
после снятия деформирующего усилия.
Для лакокрасочной пленки, это
способность следовать за деформацией
подложки без отслаивания и
Износостойкость
или абразивостойкость –
Следует
отметить, что ни один из методов
испытания не измеряет указанные
величины в чистом виде. Например, измеряя
твердость, можно получить удовлетворительные
результаты царапаньем и плохие на
маятнике, подобный пример можно продемонстрировать
и для износостойкости. Происходит
это потому, что на результаты оказывают
влияния все указанные
Большинство
ЛКМ содержат органические растворители,
поэтому производство лакокрасочного
покрытия является взрыво- и пожароопасным.
Кроме того, применяемые растворители
токсичны (ПДК 5-740 мг/м3). После нанесения
ЛКМ требуется обезвреживание растворителей,;
при больших расходах ЛКМ и
использовании дорогостоящих

- Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные закономерности развития мотивационной сферы
- Понятие о наркозе, стадии и уровни наркоза, осложнения
- Понятие о науке экологии
- Понятие о научной парадигме и этапах ее развития
- Понятие о невербальных средствах общения
- Понятие о неврозе. Виды неврозов у детей
- Понятие о нервных импульсов
- Понятие о метрологии
- Понятие о микроклимате на рабочих местах
- Понятие о миорелаксантах
- Понятие о мировом хозяйстве
- Понятие о мышление, мыслительные операции
- Понятие о мышлении
- Понятие о налогах и их виды