Главная

Стройматериалы. Отопительные системы.

  • Главная
  • Статьи
  • Прайс лист
  • Контакты
  • О нас
  • Ресурсы
  • Наши баннера
  • Карта сайта

Отопление

  • Обзор оборудования
  • Теплоснабжение
  • Трубопроводы, арматура и иркуляционные насосы
  • Отопительные приборы для помещений
  • Системы водного отопления
  • Основные условия размещения отопительных установок
  • Основы техники отопительных котлов
  • Основы хранения топлива
  • Предписания
  • Расчет теплопотребления зданий по DIV 4701
  • Системы парового отопления низкого давления
  • Физиологические, гигиенические и строительно-физические основы
  • Нормативные документы Российской Федерации по отопительной технике
Главная

Растворители для лакокрасочных материалов стр.4

Опубликовано MuHyc в Чт, 11/03/2011 - 22:26

ТАБЛИЦА 1. Параметры растворимости пленкообразователей

ТАБЛИЦА 1. Параметры растворимости пленкообразователей

Плеикообразователь

Пар 6

аметрь (М

6d

раств Дж/м»

6Р

ори мо «h

сти, «а

Радиус сферы растворимости R0

(МДж/мЗ)1/»

Акрилонитрил-бутадие-

21,4

19,0

9,2

4,1

10,0

9,6

новый эластомер

19,2

6,1

Алкид жирный

17,3

5,1

8,0

11,2

Алкид тощий

21,4

18,8

9,2

5,3

10,6

10,2

Ацетат целлюлозы

25,9

19,0

12,2

12,2

16,9

8,8

Гексаметоксимеламии

23,9

19,4

8,2

11,2

13,9

14,3

Изоцианат. блокирован

24,7

19,0

12,6

9,6

15,9

8,6

ный феиолом

Канифоль

22,8

19,2

6,5

6,3

12,2

10,2

Кумароноиндеиовая

19,6

18,0

5,5

5,5

8,0

8,2

смола

Мочевниоформальдегид-

24.7

19,4

8,2

13,1

15,3

9,6

ная смола

Нефтеполимериая смола

18,0

16,9

3,1

3,7

4,7

5,3

Нитрат целлюлозы

22,0

14,3

14,3

8,8

16,7

11,2

Пентаэритрнтовый эфир

20,6

18,2

6,1

7,8

9,8

9,2

каиифоли

Полиамидный отверди-

20,8

16,7

1,6

11,6

11,7

11,8

тель (Версамид)

Полибутадиеи

18,8

18,0

5,1

2,4

5,7

7,8

Поливииилацетат

23,0

19,3

10,2

8,2

13,1

10,0

Поливииилбутираль

22,4

17,3

8,8

11,2

14,3

9,8

Поливинилхлорид

22,4

19,2

9,2

7,1

11,6

6,5

Полиизобутилен

17,5

15,9

2,0

7,1

7,3

8,2

Полиизопрен

18,0

17,3

3,1

3,1

4,3

6,9

Полиметилметакрилат

23,1

18,8

10,2

8,6

13,3

8,2

Полистирол

20,0

17,5

6,1

4,1

7,3

7,1

Полиэтилметакрилат

22,0

18,8

10,8

4,3

11,6

10,8

Полиэфир для полиуре

25,5

18,0

14,3

11,2

18,2

12,2

танов (Десмодур)

3,7

Стирол-бутадиеиовый

18,4

17,7

3,7

5,1

7,1

эластомер

Феиолоформальдегидная

23,1

18,4

8,2

11,2

13,9

13,1

иоволачиая смола

Фенолоформальдегидиая

26,7

19,2

10,8

15,1

18,6

10,8

резольиая смола

Хлорированный поли

20,8

20,0

7,5

4,3

8,8

8,6

пропилеи

Эпоксидиановая смола

23,5

17,3

11,2

11,2

15,9

9,6

параметров растворимости с центром, имеющим координаты параметра растворимости полимера.

При использовании трехмерного параметра растворимости растворимость полимера выражается объемной областью. Хотя параметр растворимости можно получить расчетным путем, область растворимости полимера в настоящее время определяют только экспериментально, изучая растворимость данного полимера в растворителях с различными параметрами растворимости. Для этой цели готовят объемные модели с осями координат, соответствующими тройным параметрам растворимости [2, 3]. Если число исследованных растворителей достаточно велико, можно ограничить в пространстве область растворимости данного полимера.

Параметры растворимости смесевых растворителей

На практике очень редко используются индивидуальные растворители. Это обусловлено как экономическими соображениями, так и технологическими требованиями.

Из

При использовании смесей, состоящих из трех и более растворителей, задача графического нахождения параметров растворимости смеси усложняется. Однако можно приблизительно оценить координаты параметра смеси. Для этого координаты параметров растворимости компонентов соединяют попарно, находят точки, соответствующие их соотношению, которые принимают за параметры растворимости бинарных смесей, условно считая их индивидуальными растворителями, и проделывают с этими координатами аналогичную операцию. При увеличении числа компонентов точность графического способа уменьшается. Очевидно, для смесей, состоящих более чем из четырех компонентов, применять графический способ нецелесообразно.

Прн нахождении трехмерного параметра растворимости смеси растворителей рассчитывают отдельно дисперсионный, полярный и водородный параметры, а затем общий параметр как их векторную сумму по формуле, приведенной иа стр. 9.


⇐ вернуться назад| |читать дальше ⇒

Материалы

  • Бездефектное строительство многоэтажных зданий Часть 1
  • Бездефектное строительство многоэтажных зданий Часть 2
  • Клеящие материалы
  • Лакокрасочные материалы и покрытия
  • Неорганические клеи
  • Отделка и ремонт для бережливого хозяина
  • Перепланировка, ремонт и дизайн квартиры
  • Подводные камни евроремонта
  • Растворители для лакокрасочных материалов
  • Скатные крыши
  • Стройка и Ремонт

Календарь