Создание люминофорного композиционного красителя для обработки металлических изделий

Мұқаба
  • Авторлар: 1, 1
  • Мекемелер:
    1. Тольяттинский государственный университет
  • Шығарылым: Том 1 (2023)
  • Беттер: 257-258
  • Бөлім: Аналитические и микрофлюидные системы, наноматериалы и нанотехнологии
  • URL: https://journals.eco-vector.com/osnk-sr2023/article/view/375297
  • ID: 375297

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

Обоснование. Люминофорные красители имеют широкое применение в разных областях: от маркировки опасных веществ до окраски дорожных знаков. Было отмечено, что покрытия данного типа имеют недостаточную адгезию при низких температурах либо имеют сложные технические указания к их нанесению. Согласно литературным данным, вещество 1,3,5-трифенил-4,5-дигидро-1Н-пиразол имеет относительно несложно воспроизводимый синтез [1] и обладает ярко выраженной флуоресценцией, однако ранее не использовался в качестве пигмента к лакокрасочным материалам.

Цель - создание нового композиционного материала с люминесцентными свойствами.

Методы. Флуоресцентный анализ, термохимический контроль, органический синтез.

Основное содержание. Был проведен ряд опытов для подбора оптимальной концентрации люминофора и других компонентов красителя. В качестве растворителя был изучен ацетон, а в качестве синтетической базы – пентафталевый лак и олифа. Наибольшая устойчивость к температурному воздействию наблюдается в олифе, а наиболее интенсивное свечение - в лаке. Однако при небольших концентрациях люминофора разницы интенсивности свечения между двумя синтетическими базами практически не наблюдалось. Серия опытов показала, что наиболее оптимальной концентрация люминофора является 0,0305 моль/л в олифе. При повышении концентрации растворителя краска становилась все более жидкой и быстрее засыхала, однако, при этом наблюдалось неравномерное распределение самого пигмента. Наиболее оптимальным соотношение оказалось 63% масс. олифы, 36% растворителя и 1% люминофора.

Так же были изучены другие, промышленно доступные растворители - технический ацетон и уайт-спирит. При этом значительного изменения в фотофизических свойствах изделия не наблюдалось, что позволяет рассматривать возможность масштабирования смеси на основе этих растворителей.

В связи с проблемами распределения флуоресцентного красителя было изучено изделие с нанесённым материалом полуконтактным методом АСМ. Было показано, что смесь распределяется неравномерно, отдельным нанокластерами, причем плотность распределения также неравномерна.

 

Рис. 1. АСМ-изображение исследуемого образца 

                                              

Неравномерность распределения отдельными нанокластерами позволяет предположить возможность применения смеси в качестве пенентранта для контроля развития дефектов на металле [2]. Для этого на алюминиевой подложке были нанесены дефекты, после чего последовательно нанесена смесь и многократно смыта растворителем. После обработки поверхности УФ-лампой четко видно места дефектов, куда попал флуорофор.

Результаты. Подобран состав красителя с люминесцентными свойствами. Изучена возможность применения состава в условиях повышенной и пониженной температуры (от -20 до 50°С). Полуконтактным методом АСМ исследована поверхность образцов. Отмечена неоднородность распределения вещества по площади. Найдена возможность применения красителя в пенентрантном анализе.

Выводы. Наиболее оптимальным соотношением композиционного красителя является 63% масс. олифы, 36% растворителя и 1% люминофора. Такое соотношение объясняется тем, что при высоких содержаниях пигмента адгезия лакокрасочных материалов значительно снижается. При высоких содержаниях растворителя цепкость металлического материала с синтетической базой так же снижается. Так же было отмечено неравномерное распределение пигмента при высоких концентрациях растворителя.

Толық мәтін

Обоснование. Люминофорные красители имеют широкое применение в разных областях: от маркировки опасных веществ до окраски дорожных знаков. Было отмечено, что покрытия данного типа имеют недостаточную адгезию при низких температурах либо имеют сложные технические указания к их нанесению. Согласно литературным данным, вещество 1,3,5-трифенил-4,5-дигидро-1Н-пиразол имеет относительно несложно воспроизводимый синтез [1] и обладает ярко выраженной флуоресценцией, однако ранее не использовался в качестве пигмента к лакокрасочным материалам.

Цель - создание нового композиционного материала с люминесцентными свойствами.

Методы. Флуоресцентный анализ, термохимический контроль, органический синтез.

Основное содержание. Был проведен ряд опытов для подбора оптимальной концентрации люминофора и других компонентов красителя. В качестве растворителя был изучен ацетон, а в качестве синтетической базы – пентафталевый лак и олифа. Наибольшая устойчивость к температурному воздействию наблюдается в олифе, а наиболее интенсивное свечение - в лаке. Однако при небольших концентрациях люминофора разницы интенсивности свечения между двумя синтетическими базами практически не наблюдалось. Серия опытов показала, что наиболее оптимальной концентрация люминофора является 0,0305 моль/л в олифе. При повышении концентрации растворителя краска становилась все более жидкой и быстрее засыхала, однако, при этом наблюдалось неравномерное распределение самого пигмента. Наиболее оптимальным соотношение оказалось 63% масс. олифы, 36% растворителя и 1% люминофора.

Так же были изучены другие, промышленно доступные растворители - технический ацетон и уайт-спирит. При этом значительного изменения в фотофизических свойствах изделия не наблюдалось, что позволяет рассматривать возможность масштабирования смеси на основе этих растворителей.

В связи с проблемами распределения флуоресцентного красителя было изучено изделие с нанесённым материалом полуконтактным методом АСМ. Было показано, что смесь распределяется неравномерно, отдельным нанокластерами, причем плотность распределения также неравномерна.

 

Рис. 1. АСМ-изображение исследуемого образца       

                                    

Неравномерность распределения отдельными нанокластерами позволяет предположить возможность применения смеси в качестве пенентранта для контроля развития дефектов на металле [2]. Для этого на алюминиевой подложке были нанесены дефекты, после чего последовательно нанесена смесь и многократно смыта растворителем. После обработки поверхности УФ-лампой четко видно места дефектов, куда попал флуорофор.

Результаты. Подобран состав красителя с люминесцентными свойствами. Изучена возможность применения состава в условиях повышенной и пониженной температуры (от -20 до 50°С). Полуконтактным методом АСМ исследована поверхность образцов. Отмечена неоднородность распределения вещества по площади. Найдена возможность применения красителя в пенентрантном анализе.

Выводы. Наиболее оптимальным соотношением композиционного красителя является 63% масс. олифы, 36% растворителя и 1% люминофора. Такое соотношение объясняется тем, что при высоких содержаниях пигмента адгезия лакокрасочных материалов значительно снижается. При высоких содержаниях растворителя цепкость металлического материала с синтетической базой так же снижается. Так же было отмечено неравномерное распределение пигмента при высоких концентрациях растворителя.

×

Авторлар туралы

Тольяттинский государственный университет

Email: pronona1@gmail.com

студент, группа ХТм-2204а, институт химии и энергетики

Ресей, Тольятти

Тольяттинский государственный университет

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: irina.cvetkova.56@mail.ru

кандидат химических наук, доцент кафедры «Химическая технология и ресурсосбережение

Ресей, Тольятти

Әдебиет тізімі

  1. Golovanov A., Itakhunov R., Odin I., Gusev D., Grabovskiy S., Gordon K., Vologzanina A., Sokov S., Sosnin I. Cyclization of arylhydrazones jf cross-conjugated enynones: synthesis of luminescent styryl-1H-pyrazoles and propenyl-1H-pyrazoles // Org. Biomol. Chem. 2022. Vol. 20, No.44. P. 8693-8713.
  2. Васильева Л.А., Бойчук М.И., Микаева С.А. Применение капиллярной люминесцентной дефектоскопии при контроле металлического спая // Базис. 2020. №1 (7). С.35-40.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Рис. 1. АСМ-изображение исследуемого образца       

Жүктеу (170KB)

© Кульгина Д.А., Цветкова И.В., 2023

Creative Commons License
Бұл мақала лицензия бойынша қолжетімді Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Осы сайт cookie-файлдарды пайдаланады

Біздің сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз сайттың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін cookie файлдарын өңдеуге келісім бересіз.< / br>< / br>cookie файлдары туралы< / a>