Растворители для лакокрасочных материалов стр.7
Как крайний случай этого явления можно привести призер растворения полимера двумя нерастворителями. Для этого параметр растворимости полимера должен располагаться между параметрами" растворимости двух нерастворителей. Характерная для этого случая диаграмма представлена на рис. 6,6. При малых концентрациях компонентов бинарной смеси растворения полимера не происходит. В средней части диаграммы расположена область существования гомогенных растворов. Если активный компонент близок по параметру растворимости к полимеру, т. е. является очень хорошим растворителем, Область фазового расслоения, вызываемая им, расположена значительно ниже и, как Это представлено на рис. 8, в, перекрывается областью фазового расслоения разбавителя. Это соответствует первому варианту бинарного растворителя, в котором добавка разбавителя монотонно увеличивает область фазового расслоения.
ЧИСЛА РАЗБАВЛЕНИЯ, КАУРИ-БУТА НОЛ ЬНАЯ ТОЧКА, АНИЛИНОВАЯ ТОЧКА
В лакокрасочной промышленности для определения растворяющей способности растворителей используются эмпирические показатели: каури-бутаноль-ная точка, анилиновая точка и числа разбавления. В основе определения этих показателей лежит учение о равновесии фаз.
Числа разбавления. За число разбавления принимают массу разбавителя (реже объем), которую можно добавить к данному раствору до осаждения пленкообразователя. Этот показатель может характеризовать совместимость разбавителя с раствором или совместимость пленкообразователя с основным растворителем, так как, чем лучше их совместимость, тем большее количество разбавителя необходимо добавить, чтобы вызвать расслоение.
Рассмотрим, как происходит разбавление раствора полимера на треугольной диаграмме (рис. 7). Допустим, в исходном состоянии мы имеем бинарную систему полимер — растворитель с концентрацией х2. При добавке разбавителя состав системы будет изменяться по линии, проходящей через точку х2 и точку 100%-ного разбавителя. При достижении линии фазового расслоения в точке Ог начинается распад раствора на две фазы. Число разбавления в этом случае будет пропорционально длине отрезка а2х2. Если взять раствор полимера с меньшей исходной концентрацией Х\, то число разбавления будет больше в соответствии с длиной отрезка a\Xi. При большей концентрации полимера х% для высаждения полимера достаточно добавить небольшое количество разбавителя, пропорциональное отрезку а%Хъ. Из приведенных примеров видно, что число разбавления не является постоянным для данной системы, так как зависит от концентрации полимера. Точно так же Можно показать, что на число разбавления влияет температура, при которой проводится определение. При повышении температуры вплоть до критической количество разбавителя, необходимое для фазового расслоения, увеличивается.
Исходя из этого, при определении чисел разбавления необходимо придерживаться постоянных стандартных условий. Поэтому в методиках определения чисел разбавления должны быть указаны исходная концентрация раствора пленкообразователя и температура.
Числа разбавления могут быть связаны с параметрами растворимости. Для этого числа разбавления Изображают графически в координатах трехмерных параметров или в треугольнике, в котором три параметра растворимости выражены в виде относительных факторов растворимости.