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老化測(cè)試設(shè)備

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橙色顏料的耐光性和耐候性的分類及在水性乳膠漆中的研究|Q-SUN氙燈老化測(cè)試

發(fā)布時(shí)間:2022-02-08T15:02:59

Spektrochem的Artur Palas博士在本論文中討論了評(píng)估顏料的方法,在本案例中,橙色顏料在水基建筑涂料中作為外墻和室內(nèi)使用的涂料。(本文節(jié)選部分內(nèi)容,如需全文,歡迎致電【400-6808-138】咨詢獲?。?/p>

介紹:

無(wú)論是干顏料還是顏料濃縮物(著色劑),它們都可以獲得彩色涂層,不僅可以裝飾我們的室內(nèi)、圍欄和外墻,還可以作為安全標(biāo)志,例如用于標(biāo)記交通路線或警告標(biāo)志的油漆。從操作和經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看,它們的耐久性極其重要,需要了解它們對(duì)天氣條件的耐久性,以便用于不同的應(yīng)用,從暴露在太陽(yáng)輻射下到在高溫下操作。由于作為化合物的顏料易受其性質(zhì)變化的影響,在建筑涂料中更為明顯,因此必須對(duì)它們進(jìn)行適當(dāng)分類和表征,以便在配方中正確使用。

在文章中,我重點(diǎn)介紹了市場(chǎng)上存在的顏料分類及其對(duì)光(耐光性)和天氣因素(耐候性)的抵抗力,以及使用各種方法將三種不同的有機(jī)橙色顏料暴露在人工(實(shí)驗(yàn)室)光源和天氣條件的加速作用下的案例研究。這篇文章致力于評(píng)估水性建筑涂料中的顏料---橙色顏料,作為外墻涂料,因天氣條件而褪色,在室內(nèi)涂料中因窗戶玻璃的光線照射而褪色的方法。本文還以數(shù)據(jù)的形式舉例說(shuō)明了在模擬實(shí)驗(yàn)室條件下對(duì)這些因素的抵抗力,涂料工業(yè)需要開(kāi)發(fā)室內(nèi)外使用的耐候性和耐光性穩(wěn)定的乳膠漆涂料。這些數(shù)據(jù)通常應(yīng)包括在指導(dǎo)配方和起點(diǎn)配方中,這將大大加快涂料生產(chǎn)公司的研發(fā)工作,最重要的是,決定是否接受給定的原材料進(jìn)行測(cè)試。

圖1 用于案例研究的各種輻射源暴露測(cè)試的帶橙色顏料的乳膠漆

圖1. 用于案例研究的各種輻射源曝曬測(cè)試的帶橙色顏料的乳膠漆

顏料的耐光性試驗(yàn)

顏料的標(biāo)準(zhǔn)分類基于ASTM D4303“藝術(shù)家使用的著色劑耐光性的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法”,該方法描述了四種測(cè)定耐光性的曝光方法,這些方法后來(lái)被用于技術(shù)材料中,以確定給定顏料的耐光性。盡管該標(biāo)準(zhǔn)適用于藝術(shù)涂料中使用的著色劑,但它也被顏料制造商廣泛用于耐光性的一般分類。該標(biāo)準(zhǔn)一開(kāi)始就強(qiáng)調(diào),它適用于隨時(shí)間推移的近似顏色變化,非常重要的是,適用于室內(nèi)使用的著色劑(隱含也是顏料),它們通過(guò)窗戶玻璃暴露在日光下。

根據(jù)ASTM G113“關(guān)于非金屬材料自然和人工老化測(cè)試相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)”,耐光性被定義為人工加速照射,是指材料暴露在實(shí)驗(yàn)室輻射源下,以模擬窗戶玻璃過(guò)濾的太陽(yáng)輻射或來(lái)自室內(nèi)照明源的輻射,并且樣品可能會(huì)受到相對(duì)較小的溫度和相對(duì)濕度變化,試圖更快地產(chǎn)生與材料在室內(nèi)環(huán)境中使用時(shí)相同的變化(討論:這些曝曬通常被稱為褪色或耐光性測(cè)試)。

ASTM D4303試驗(yàn)方法描述了4種確定藝術(shù)家材料顏料耐光性的方法,其中兩種是基于自然條件下的曝曬,另外兩種在氙燈老化試驗(yàn)箱中進(jìn)行:

●測(cè)試方法A:在佛羅里達(dá)州南部透過(guò)窗戶玻璃的自然日光下曝曬

●測(cè)試方法B:在亞利桑那州透過(guò)窗戶玻璃的自然日光下曝曬

●測(cè)試方法C:在模擬日光過(guò)濾窗戶玻璃的非濕度控制氙燈老化試驗(yàn)箱中進(jìn)行曝曬

●測(cè)試方法D:在濕度控制的氙燈老化試驗(yàn)箱中,模擬透過(guò)窗戶玻璃的過(guò)濾日光下曝曬

所用的方法在進(jìn)行展覽的方式以及進(jìn)行展覽的現(xiàn)場(chǎng)站的位置上有所不同。方法A是在亞熱帶潮濕氣候的佛羅里達(dá)州進(jìn)行曝曬,而方法B則是在亞利桑那州的沙漠中進(jìn)行曝曬。方法C和D則是在氙燈老化試驗(yàn)箱中進(jìn)行曝曬,它們之間的區(qū)別在于曝曬時(shí)可以控制室內(nèi)的濕度(方法D)。在每種情況下,都是通過(guò)來(lái)自氙弧燈(方法C和D)或自然太陽(yáng)輻射的過(guò)濾太陽(yáng)輻射來(lái)進(jìn)行曝曬的。ASTM D4303測(cè)試方法還指出,希望將著色劑暴露在熒光下的用戶應(yīng)參考ASTM D4674 "暴露在室內(nèi)辦公環(huán)境中的塑料顏色穩(wěn)定性加速測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)做法",這里應(yīng)提供更多的定義,例如:

窗玻璃的老化(ASTM G113)是一種將試樣暴露在由木質(zhì)金屬或其他令人滿意的材料構(gòu)成的玻璃框架中,以保護(hù)試樣免受雨水和天氣的影響。框架的背面或側(cè)面應(yīng)是開(kāi)放的,以允許環(huán)境空氣在樣品上循環(huán)流通的老化技術(shù)。

氙弧燈(ASTM G113)是一種激發(fā)態(tài)氙等離子體,發(fā)射紫外線、可見(jiàn)光和γ輻射,通過(guò)讓高強(qiáng)度電流通過(guò)含有氙氣的石英管產(chǎn)生(討論:對(duì)于加速老化,氙弧燈的光譜功率分布通常通過(guò)特定類型的過(guò)濾器進(jìn)行修正,以模擬地面太陽(yáng)輻射或透過(guò)窗戶或汽車玻璃的太陽(yáng)輻射)。

玻璃(ASTM D4303) -在這些測(cè)試方法中,玻璃指的是單強(qiáng)度窗戶玻璃。

ASTM D4303 曝曬方法

對(duì)于方法A,在緯度27°以下的佛羅里達(dá)州南部,對(duì)通過(guò)窗戶玻璃過(guò)濾的自然日光進(jìn)行曝曬,用這種方法測(cè)試鋁基材上的油畫顏料或丙烯酸分散體藝術(shù)涂料。按照ASTM G24的做法,在10月至5月期間,將樣品放在玻璃下的一個(gè)開(kāi)放的架子上,與面向南方的水平面成45°角,使玻璃上入射的總的太陽(yáng)(290至2500nm)輻射劑量為1260MJ/m2。在這個(gè)方法中,我們處理的是ASTM G113定義的典型自然老化,即材料在室外暴露于不集中的陽(yáng)光下,其目的是評(píng)估環(huán)境因素對(duì)各種相關(guān)功能和裝飾參數(shù)的影響。

方法B是基于在亞利桑那州的樣品暴露,亞利桑那州是一個(gè)干燥的沙漠氣候。根據(jù)建議,曝光方法B適用于無(wú)法抵抗佛羅里達(dá)州濕度和溫度波動(dòng)的紙質(zhì)藝術(shù)印刷品樣品,如水彩、水粉、彩色鉛筆、彩色水油墨和粉彩。曝光是在一個(gè)封閉的黑盒子里進(jìn)行的,盒子里有一個(gè)小風(fēng)扇來(lái)循環(huán)空氣。按照ASTM G24的做法,在10月至5月期間,樣品的放置與面向南方的水平面成45°角,使入射在玻璃上的全球太陽(yáng)(290至2500nm)總輻射劑量為1260MJ/m2。

在這種情況下,曝光是在另一個(gè)裝置中進(jìn)行的,這個(gè)裝置就是黑箱,ASTM G113將其定義為外部涂成黑色的平坦的金屬箱,不包括底面,底部表面有一個(gè)開(kāi)口,待曝光的扁平試樣構(gòu)成了箱的頂部:箱內(nèi)裝有安裝條,可將試樣牢固地固定?。幌涞捻斆姹仨毷冀K完全填充;頂部表面的任何空白空間必須由黑色的 "假 "板占據(jù)以保持正確的操作條件。在方法B的情況下,曝光是在玻璃下進(jìn)行的,這反過(guò)來(lái)將ASTM G113定義為玻璃下的黑箱,指任何尺寸的玻璃覆蓋的外殼或櫥柜。它應(yīng)由耐腐蝕金屬構(gòu)成,并且是封閉的,以防止環(huán)境空氣在樣品上循環(huán)。外部非玻璃表面應(yīng)涂成黑色。內(nèi)部應(yīng)保持不涂漆。這種類型的曝光被定義為加速戶外老化,是指根據(jù)ASTM G113戶外老化測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),以太陽(yáng)為輻照源,通過(guò)將一個(gè)或多個(gè)影響參數(shù)增加到自然環(huán)境中來(lái)加速老化的速度。

根據(jù)方法C和D,曝光是在氙弧老化箱中進(jìn)行的,根據(jù)ASTM G155將輻照度檢查點(diǎn)設(shè)定為0. 35W/m2@340nm,持續(xù)照射,直到在340nm處達(dá)到510K/(m2. nm)的總輻射量,這相當(dāng)于1260MJ/m2的總太陽(yáng)輻射,這是用方法A和B進(jìn)行的。曝曬期間的溫度被設(shè)定為63℃黑板溫度(無(wú)絕緣)。在使用氙弧的測(cè)試方法D中,如果儀器允許,可在曝曬期間設(shè)置濕度的試驗(yàn)室,相對(duì)濕度控制為55%,空氣溫度為43℃。

圖2:使用Q-SUN氙燈試驗(yàn)箱根據(jù)ASTM D4303程序C測(cè)試的橙色顏料樣品

圖2. 使用Q-SUN氙燈試驗(yàn)箱根據(jù)ASTM D4303程序C測(cè)試的橙色顏料樣品

顏色變化的評(píng)估和顏料的分類

在完成對(duì)每種ASTM D4303測(cè)試方法的曝曬后,通過(guò)CIE 1976 L*a* b*顏色坐標(biāo)和顏色變化計(jì)算(ASTM D2244慣例)來(lái)評(píng)估和測(cè)量涂料。計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)的ΔE*ab,并根據(jù)ASTM D4306的規(guī)定,按照表1所示的類別將結(jié)果分類。

CategoryColor change (ΔE*ab)
Lightfastness I4.0 or less
Lightfastness IIMore than 4.0 but not more than 8.0
Lightfastness IIIMore than 8.0 but not more than 16.0
Lightfastness IVMore than 16.0 but not more than 24.0
Lightfastness VMore than 24.0 or have lost all but a trace of colour

表1. 根據(jù)ASTM D4303標(biāo)準(zhǔn)的耐光性分類

根據(jù)AATCC的耐光性分類

然而,在實(shí)踐中,顏料耐光牢度的分類比AATCC等級(jí)更常見(jiàn)。它是由AATCC(美國(guó)紡織化學(xué)家和著色師協(xié)會(huì))開(kāi)發(fā)的褪色單位標(biāo)準(zhǔn),ASTM G113將其定義為在各種測(cè)試方法規(guī)定的條件下進(jìn)行的特定曝光量,其中一個(gè)AATCC褪色單位(AFU)是產(chǎn)生顏色變化所需曝光量的二十分之一(1/20),該顏色變化等于顏色變化灰度標(biāo)度上的第4級(jí)或藍(lán)色羊毛耐光牢度標(biāo)準(zhǔn)L4上的1.7±0.3 CIELAB色差單位或氙氣標(biāo)準(zhǔn)織物上的20±1.7  CIELAB色差單位或其組合?;叶缺欢x為由九對(duì)標(biāo)準(zhǔn)灰度碎片組成的標(biāo)度,每對(duì)碎片代表對(duì)應(yīng)于一個(gè)牢度等級(jí)的顏色或?qū)Ρ榷?色調(diào)和強(qiáng)度)的差異。染色牢度測(cè)試的結(jié)果通過(guò)目測(cè)比較色標(biāo)所代表的顏色差異來(lái)評(píng)定。

總結(jié)

本文提供的案例研究表明,對(duì)于相同的顏料,可以獲得完全不同的色調(diào)變化結(jié)果,這取決于為確定耐光性或耐氣候性而進(jìn)行的曝光類型,以及取決于所制備的配方、著色劑的類型和配方中存在的其他原材料。所獲得的結(jié)果可能導(dǎo)致完全不同的褪色值、褪色變淺或變暗。這就是為什么分析顏料在特定類型的輻射下的抗褪色性以及針對(duì)特定類型的粘合劑選擇顏料是如此重要的原因。當(dāng)使用電阻表解釋顏料對(duì)光和風(fēng)化的穩(wěn)定性時(shí),這一點(diǎn)尤其重要,電阻表通?;谟萌軇┗蚱渌澈蟿┻M(jìn)行的測(cè)試,與水性粘合劑相比,這些測(cè)試給出了不同的結(jié)果。在不同緯度操作涂料時(shí),不僅要考慮橙色顏料的應(yīng)用,還要考慮其他顏料的應(yīng)用。暴露在太陽(yáng)輻射和天氣條件下的情況在波蘭不同,在印度南部、印度北部或南美洲也不同。這里特別呼吁為各種應(yīng)用選擇顏料的顧問(wèn),要始終依靠案例研究,并指導(dǎo)基于特定粘合劑的特定配方,正如我在這里以水基建筑涂料為例所討論的那樣。

當(dāng)配制外墻涂料或內(nèi)墻涂料的配方時(shí),使用基于藝術(shù)涂料指南的耐顏料表及其在油性粘合劑中的測(cè)試,或者轉(zhuǎn)換從烘箱交聯(lián)三聚氰胺粘合劑中獲得的耐光性和耐候性結(jié)果,都不是一個(gè)好主意。本文中討論的示例是確定建筑底漆和著色系統(tǒng)配方的建議,這些非常重要,因?yàn)樗鼈儧Q定了經(jīng)濟(jì)性和經(jīng)濟(jì)性,影響了噴漆頻率,從而影響了油漆消耗以及日益重要的生態(tài)、碳足跡等。

作者:Artur Palasz, Ph.D. Spektrochem, Formulation and Raw Materials Research, Laboratory for Architectural Paints, Poland

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