8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Деревянная краска и художник на водной основе

Цена: 467руб.    (¥22.1)
Артикул: 45609056818
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
127 руб. (¥6)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥491 036руб.
¥72.871 540руб.
¥23.8503руб.
¥18.2385руб.
......
Основная информация
Название продукта:Деревянная краска и художник на водной основеформат:Большой 32
Автор:Чжан Цзяньсинь, главный редакторЦены:28.00
Номер ISBN:9787502640699Время публикации:2014-11-01
Издательство:Китайский инспекция качества и издательство (ранее Китайская издательство издательство)Время печати:2014-11-01
Издание:1Время печати:1
Введение
Глава *Базовые знания о деревянных изделиях
*Раздел «Структурный анализ древесины».
1.1 Макроструктура древесины
1.1.1 Три куска дерева
1.1.2 Основные макроскопические характеристики древесины
1.2 Микроструктура хвойной древесины
1.3 Микроструктура широколиственной древесины
Раздел 2 Физические свойства, преимущества и недостатки древесины
2.1 Физические свойства древесины
2.1.1 Плотность древесины
2.1.2 Состояние наличия влаги в древесине
2.1.3 Влажность древесины
2.1.4 Точка насыщения волокна древесины
2.1.5 Гигроскопичность древесины
2.1.6 Равновесное содержание влаги
2.1.7 Сухая усадка и влажное расширение древесины
2.2 Преимущества и недостатки древесины
2.2.1 Преимущества древесины
2.2.2 Недостатки древесины
Раздел 3 Химические свойства древесины
3.1 Основные химические компоненты древесины
3.1.1 Целлюлоза
3.1.2 Гемицеллюлоза
3.1.3 Лигнин
3.2 Малый химический состав древесины
Раздел 4 Классификация материалов деревянных изделий
4.1 Пиломатериалы
4.2 Искусственные панели
4.3 Декоративные материалы
Раздел 5: Назначение и развитие покрытий древесины
5.1 Назначение покрытия древесины
5.1.1 Защитный эффект
5.1.2 Декоративный эффект
5.1.3 Предотвращение движения влаги
5.2 Разработка покрытия для древесины
5.2.1 Важность разработки покрытий на водной основе
5.2.2 Общие трудности с покрытиями на водной основе
Глава 2 Состав и химические основы покрытий для древесины на водной основе
*Раздел: Классификация, строение и характеристики смол на водной основе.
1.1 Классификация смол на водной основе
1.1.1 Акриловая смола на водной основе (AqueousPolyacrylateDispersionPAD)
1.1.2 Полиуретановая смола на водной основе (AqueousPolyurthanDispersionPUD)
1.1.3 Полиуретан-акриловая гибридная водная дисперсия (Polyurthan-acrylichybridsPUA)
1.1.4 Смола алкидная на водной основе (водомалелкидрезин)
1.2 Структурные характеристики полимеров смол на водной основе
1.2.1 Влияние структуры цепочки смолы на производительность
1.2.2 Влияние агрегативной структуры смолы на производительность
Раздел 2. Виды и функции пигментов и наполнителей, относящихся к покрытиям для древесины на водной основе
2.1 Принцип окраски
Нимфо
Глава 3. Принципы формулы покрытия для древесины на водной основе и производственные процессы.
Глава 4. Оборудование и технология изготовления покрытий древесины на водной основе.Синтез алкидных смол на водной основе включает метод жирных кислот и метод переэтерификации. В зависимости от степени сухости жирных кислот или масел алкидные смолы на водной основе можно разделить на сухие алкидные смолы на масляной основе, полусухие алкидные смолы на масляной основе и невысыхающие алкидные смолы на масляной основе. В зависимости от маслянистости алкидных смол на водной основе их можно разделить на алкидные смолы на водной основе с длинным маслом, алкидные смолы на водной основе с коротким маслом и алкидные смолы на водной основе со средним содержанием масла. Из-за введения определенных гидрофильных звеньев алкидные смолы на водной основе обычно имеют среднее или небольшое содержание масла.
4. Относительная молекулярная масса и гибкость цепей макромолекул.
Мерой размера молекул вещества является его относительная молекулярная масса. Для низкомолекулярных соединений, когда определена молекулярная структура, относительная молекулярная масса является четкой величиной.Например, относительная молекулярная масса молекулы воды равна 18, тогда относительная молекулярная масса каждой молекулы воды равна 18. Однако смола — это полимер, и относительная молекулярная масса — это лишь среднее статистическое значение молекул разного размера.В химии полимеров эта характеристика называется «полидисперсностью» относительной молекулярной массы. Размер молекулярной цепи и распределение относительной молекулярной массы могут влиять на характеристики и структуру покрытий по дереву.Другими словами, смолы с одинаковым химическим названием будут вызывать различия в физических свойствах и технологичности покрытий для древесины из-за разных средних относительных молекулярных масс и относительных распределений молекулярных масс.
Акриловые смолы на водной основе обычно производятся путем цепной реакции свободнорадикальной эмульсионной полимеризации.Полимер, полученный эмульсионной полимеризацией, имеет большую молекулярную массу и, следовательно, имеет гораздо более высокую молекулярную массу, чем полиуретан на водной основе, полученный ступенчатой ​​полимеризацией.В цепочке акриловой смолы (С-С) отсутствуют водородные связи, а межмолекулярные силы между структурными единицами не так хороши, как у полиуретана.Однако высокая молекулярная масса может увеличить общую межмолекулярную силу (силу Вандер-Ваальса), что может компенсировать увеличение прочности краски.Полимеризованный в эмульсии PAD имеет большую молекулярную массу, высокое содержание твердых веществ (от 40% до 60%) и низкую вязкость, что также является одним из преимуществ покрытий для древесины на водной основе из акриловой смолы.
Полиуретан получают путем ступенчатой ​​(присоединения) полимеризации.Молекулярная масса, образующаяся во время полимеризации, слишком высока, что делает смолу слишком вязкой и трудно диспергируемой в воде. Следовательно, молекулярная масса ПУД трудно достичь того же уровня, что и ПАД, полимеризованный в эмульсии.Хотя молекулярная масса ПУД меньше, чем у ПАД, структура уретана (-NH-COO-) в молекуле ПУ создает большое количество водородных связей, обеспечивая сильную силу между молекулами.Хотя энергия водородной связи не так велика, как энергия химической связи, она намного больше, чем межмолекулярная сила (сила Вандер-Ваальса). Возникновение водородных связей в молекулах полиуретановой смолы значительно увеличивает плотность энергии сцепления покрытия, а деревянное покрытие проявляет лучшие износостойкие и прочностные свойства.Когда ожидается, что молекулярная масса полиуретана на водной основе будет больше, для удлинения цепи после этого используются диспергированные в воде полиамины.При увеличении молекулярной массы образуется структура полимочевины с большей полярностью и более сильными межмолекулярными силами, что оказывает существенное влияние на улучшение физических свойств покрытий по дереву.
Как упоминалось ранее, движение молекулярной цепи мягкого сегмента полимера-полиола может обеспечить гибкость, поскольку тысячи ковалентных одинарных σ-связей в молекулах цепи смолы могут подвергаться внутримолекулярному вращению, в результате чего макромолекулярная цепь принимает различные пространственные геометрические формы и может представлять собой различные состояния скрученных случайных клубков (см. Рисунок 2-1). Эта характеристика называется гибкостью полимерной цепи.Типы одинарных связей в основной цепи влияют на гибкость цепи. Полиуретан представляет собой гетероцепной полимер. В дополнение к одинарным связям углерод-кислород CO и углерод-азот CN в уретановой группе, которые более склонны к внутреннему вращению, чем одинарные связи углерод-углерод CC, полиэфир или полиэфир, составляющий мягкий сегмент, также содержит большое количество связей углерод-кислород CO, что делает макромолекулярную цепь более гибкой, чем акриловая смола.Поэтому цепь ПУ более гибкая и морозостойкая, чем цепь ПА.Мономер акрилонитрила или стирола, добавленный во время сополимеризации акрилата, сделает смолу твердой, поскольку заместители в молекулярной цепи являются объемными (бензольное кольцо) или полярными (нитрильная группа) и имеют жесткую структуру, которая препятствует внутреннему вращению молекулярной цепи и приводит к плохой гибкости цепи.Когда также необходимо повысить жесткость молекулярной цепи полиуретана, к основной цепи молекулы добавляют фенильную или циклическую структуру, например, выбирая ароматический дифенилметандиизоцианат (MDI) или толуолдиизоцианат (TDI) или алифатический гидрогенизированный фенилметанизоцианат. (H12MDI) или изофорондиизоцианат (IPDI), эти жесткие структуры значительно увеличивают твердость молекулярной цепи. Кроме того, кристаллическая структура полимера и сшитая сетчатая структура могут ограничивать вращение внутри одинарных связей и используются для повышения твердости и термостойкости древесных покрытий.
НимфоКурс «Покрытия и малярные работы по дереву на водной основе» направлен на обучение теоретическим и практическим навыкам.В нем подробно представлены характеристики деревянной мебели, классификация, структура и характеристики смол на водной основе, принципы рецептуры и процессы производства покрытий на водной основе, оборудование и технология изготовления покрытий на водной основе и т. д. В нем основное внимание уделяется представлению различных вопросов, связанных со всем процессом нанесения покрытий на водной основе снизу до поверхности, спереди назад, включая технические основы каждой единичной операции в процессе нанесения покрытия, а также соответствующие теоретические знания в производстве покрытий.
............