ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИ АЛ Ы И ПОКРЫТИЯ

Цвет пигментированных пленок

3 4 Объективной величиной, определяющей цвет пленки, является количество света, отраженного при каждой длине волны видимого спектра, или, точнее, количество такого света, воспринятое наблю­дателем. Первая успешная попытка соотнести отражение со свето­рассеянием и светопоглощением в пленке сделана Кубелкой и Мунком [17, 18]. Они сделали допущения, что тонкий горизонталь­ный срез пленки (рис. 14.10) будет, во-первых, одинаково рассеи­вать […]

ЦВЕТ СМЕСЕЙ ПИГМЕНТОВ И ПИГМЕНТИРОВАННЫХ ПЛЕНОК

Полное рассмотрение цветового восприятия в этой главе не предусмотрено. Читатель отсылается к работам [12—16]. Для об­щего представления достаточно знать, что в дневном свете челове­ческий глаз различает цвета с длинами волн 0,40—0,75 мкм в виде трех первичных составляющих (приблизительно, синих, зеленых и красных) и что различаемый цвет представляет собой определенное сочетание этих составляющих. Сопоставление ре­зультатов анализа […]

Светопоглощение пигментами

Все пигменты поглощают излучение определенных ДЛИН волн,, но белые пигменты интенсивно поглощают только в УФ-области, Черные пигменты поглощают свет всех видимых длин волн, но мо­гут быть прозрачны в ИК-области, что важно для создания маски­рующих красок. Большинство цветных пигментов сильно погло­щают в определенных областях видимого спектра, но прозрачны вдруг И X — облжтя X _ В. […]

Светорассеяние белых пигментов

Белые пигменты изготавливают из прозрачных, почти бесцвет­ных материалов, используемых в красках в виде мелких частиц. Соотношение между размерами частиц и светорассеянием изуча­лось в 1908 г. Маем [4], который показал, что максимальное светорассеяние на единицу количества материала имеет место для частиц с диаметром несколько меньшим, чем длина волны света. Рис. 14.6 показывает изменение рассеяния в зависимости […]

СВЕТОРАССЕЯНИЕ И СВЕЮПОГЛОЩЕНИЕ ПОКРЫТИИ

Свет, преломившийся в покрытии, частично поглощается, а час­тично рассеивается. Светорассеяние на пигментных частицах зави­сит от их размера, длины волны света и соотношения показателей преломления пигмента и полимерного связующего. Поглощение в пигментных частицах зависит от длины пути света через частицу и оптической плотности пигментированной пленки. Большинство теоретических работ по светоотражению пленками покрытий (на­пример работы Кубелки и […]

Эффекты структуры поверхности

Выше рассматривалась оптически плоская поверхность. Если поверхность по тем или иным причинам неоднородна, луч света па­дает на ее различные участки под различными углами. Отражен­ный свет в результате распространяется под разными углами и чисто зеркальное отражение нарушается. Величина структурных неоднородностей поверхности, необходимых для нарушения зер­кального отражения, зависит от длины волны и угла падения света. При углах […]

ФИЗИКА ОТРАЖЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ПОКРЫТИЕ/ВОЗДУХ 14.2.1. Плоские поверхности

Когда луч света достигает поверхности раздела двух материа­лов с различной оптической плотностью, часть света отражается, а остаток распространяется во втором материале с изменением направления (рефракция) (рис. 14.1). Количество отраженного света зависит от показателей преломления двух сред и от угла па­дения пучка света. Количественное определение отражения ослож­няется тем, что поляризованный в плоскости поверхности свет отражается легче, […]

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ

Одним из наиболее важных свойств красок является возмож­ность с их помощью изменять внешний вид подложки практически без ограничений. Маскировка и украшение всегда были двумя основными направлениями использования красок. Ремесленники использовали их для имитации внешнего вида природных мате­риалов, причем основными объектами имитации были древесина и полированный мрамор. Термин «эмаль» пришел в лакокрасоч­ную промышленность в то время, […]

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ

Использование акустической эмиссии для обнаружения тре­щин, возникающих при воздействии напряжений в инженерных конструкциях, например в нефтяных платформах в Северном море, в сосудах высокого давления, на самолетных крыльях и т. д., стало обычным делом в последние годы. Однако использование этого метода для изучения покрытий, подвергающихся воздей­ствию напряжений, является новинкой. Методика, предложенная впервые фирмой ICI, находит значительное […]

Испытания на удар

Трудно предсказать ударную стойкость на основе вязкоэласти­ческих свойств покрытия из-за сложного характера профилей деформации и напряжений и отсутствия достоверных данных о механических свойствах при очень коротком времени воздействия. Тимошенко и Гудиер [67] разработали теорию удара, которая позволяет оценить величину его наиболее важных параметров. Используя эту теорию, Зорл [68] установил время удара, которое составляет десятки микросекунд. […]