Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2026-05-25 Ծագում. Կայք
Ծածկույթի խափանումները՝ սկսած նարնջի կեղևից մինչև կպչունության աղետալի կորուստ, հազվադեպ են հենց ներկի մեղքով: Արդյունաբերական և ճշգրիտ կիրառություններում հիմնական պատճառը հաճախ լուծիչի սխալ ընտրությունն է: Բուժում է ան Սովորական նոսրացնողը որպես ունիվերսալ լուծում անտեսում է ներկերի համակարգերի հիմնարար քիմիան: Անհամատեղելի լուծիչները հատուկ բազային ծածկույթների հետ խառնելը հանգեցնում է քայքայված ենթաշերտերի, վնասված սարքավորումների և ծախսատար վերամշակման: Ներկը իրեն պահում է որպես խեժերի, գունանյութերի և կապող նյութերի բարդ կախոց: Երբ դուք սխալ քիմիական նյութ եք ներմուծում, դուք վտանգում եք ծածկույթի թաղանթի ամբողջական կառուցվածքային փլուզումը:
Ճիշտ նոսրացնող նյութ ընտրելը պահանջում է գնահատել ներկի բևեռականությունը, լուծիչի 'թեժությունը', մաքրության աստիճանը և շրջակա միջավայրի պայմանները: Այս ուղեցույցը ներկայացնում է ստանդարտ նոսրացուցիչների քիմիական իրողությունները՝ ընդդեմ մասնագիտացված ձևակերպումների՝ առանց թերությունների ամրացում ապահովելու համար: Լուծիչների ճշգրիտ պրոֆիլի համապատասխանեցումը ձեր նշանակված ներկերի համակարգին վերացնում է կիրառման գուշակությունները և պաշտպանում ձեր թանկարժեք սարքավորումները ներքին փչացումից:
Սովորական նոսրացուցիչը հիմնովին հիմնված է ալիֆատիկ ածխաջրածինների վրա: Սրանք զտված նավթային թորվածքներ են, որոնք դասակարգվում են ըստ իրենց ուղիղ շղթայի մոլեկուլային կառուցվածքների: Քանի որ դրանք ենթարկվում են թորման տարբեր աստիճանի, այս լուծիչները առաջարկում են համեմատաբար դանդաղ գոլորշիացման արագություն: Նրանք նաև պահպանում են մեղմ հոտի պրոֆիլը՝ համեմատած արդյունաբերական ծանր քիմիական նյութերի հետ: Հանքային սպիրտները, սպիտակ ոգին և VM&P Naphtha-ն ակնառու օրինակներ են, որոնք մեծապես օգտագործվում են առևտրային նկարչական միջավայրերում:
Այս ստանդարտ լուծիչների առաջնային մեխանիզմը լիովին ֆիզիկական է: Նրանք գործում են նավթի վրա հիմնված ներկերի և լաքերի ֆիզիկական մածուցիկության իջեցման միջոցով: Երբ դրանք ավելացնում եք հաստ ճարտարապետական ներկի մեջ, լուծիչը ֆիզիկապես հրում է խեժը և պիգմենտի մոլեկուլները: Սա թույլ է տալիս հեղուկին սահուն հոսել մակերեսի վրայով կամ հեշտությամբ անցնել ցողացիրի ծայրով: Այս գործընթացը տեղի է ունենում առանց ներկերի կապակցիչի հիմքում ընկած քիմիական կառուցվածքի փոփոխության: Ներկը հիմքի վրա կիրառելուց հետո ալիֆատիկ ածխաջրածինները մաքուր գոլորշիանում են: Բնօրինակ ներկի թաղանթն այնուհետև ամրացվում և խաչաձեւ կապվում է այնպես, ինչպես նախատեսել էր արտադրողը:
Այս կատեգորիայի լուծիչների կիրառման շրջանակը նեղ է, բայց շատ արդյունավետ: Դուք օգտագործում եք այն հատուկ վրձինով մաքրելու, յուղի վրա հիմնված ներկերի ծանր թափվածքները հեռացնելու և մեկ բաղադրիչ ճարտարապետական հարդարման համար: Այս սահմաններից դուրս այն օգտագործելն անհապաղ տարանջատում է առաջացնում: Եթե դուք խառնեք ստանդարտ հանքային սպիրտները կատալիզացված ավտոմոբիլային հարդարման հետ, ապա ներկը կվերածվի անօգուտ տիղմի:
Ի տարբերություն ալիֆատիկ ածխաջրածինների, մասնագիտացված նոսրացնողները հիմնված են բարձր ինժեներական, բարդ լուծիչների խառնուրդների վրա: Այս ձևակերպումները միավորում են հզոր քիմիական նյութերը, ինչպիսիք են ացետոնը, մեթիլ էթիլկետոնը (MEK), տոլուոլը և քսիլենը: Յուրաքանչյուր բաղադրիչ ծառայում է որոշակի թերմոդինամիկական նպատակի: Տոլուոլը և քսիլենը անուշաբույր ածխաջրածիններ են։ Նրանք ապահովում են հումքի լուծարման ուժ սինթետիկ խեժերի համար: Կետոնները, ինչպիսին է ացետոնը, շահարկում են բռնկման արագությունը: Նրանք հստակ որոշում են, թե որքան արագ է ներկի թաղանթը թաց հեղուկից անցում կատարել կայունացված պինդի:
Այս բարդ խառնուրդներն առաջարկում են նպատակային ֆունկցիոնալություն: Քիմիական ինժեներները դրանք նախագծում են հատուկ սինթետիկ խեժեր լուծելու համար, որոնք սովորական ալիֆատիկ լուծիչները պարզապես չեն կարող քայքայել: Օրինակ, MEK-ը պահանջվում է էպոքսիդների և ապակեպլաստե վերանորոգման ծրագրերի հետ աշխատելու համար, որոնք ներառում են կոշտ պոլիեսթեր խեժեր: Նրա ագրեսիվ բնույթը թույլ է տալիս կծել բարձր խտության մոլեկուլային կառույցների մեջ: Pure Xylene-ը ծառայում է որպես ծանր արդյունաբերական լաքերի և մասնագիտացված տպագրական թանաքների ունիվերսալ ստանդարտ: Լաքի ձևակերպումները պահանջում են, որ այս մասնագիտացված խառնուրդները պատշաճ կերպով նորից հեղուկացնեն նիտրոցելյուլոզային խեժերը՝ առանց ատոմացման ընթացքում կուտակվելու կամ լարերի առաջացման:
Ներկերի կիրառումը տիրապետելու համար դուք պետք է հասկանաք վճարունակության հիմնական կանոնը: Կախովի պիգմենտի և խեժի մոլեկուլները պետք է քիմիապես համապատասխանեն լուծիչի մակերեսի քիմիական կազմին: Լուծիչներն ու խեժերը երկուսն էլ էլեկտրական լիցքեր են կրում իրենց մոլեկուլներով: Երբ բևեռային լուծիչը խառնում եք բևեռային խեժի հետ, դրանք գրավում և միաձուլվում են անխափան: Եթե դուք խառնեք ոչ բևեռային լուծիչը բարձր բևեռային սինթետիկ խեժի մեջ, ապա խառնուրդն անմիջապես մերժվում է: Սա հանգեցնում է կաթնաշոռային խառնաշփոթի, որը հանգստանում է ձեր լակի ատրճանակի բաժակի ներքևում:
Սա բացատրում է սովորական լուծիչների ոչ բևեռային մեղմությունը, ինչպիսիք են հանքային սպիրտները: Նրանց ուղիղ շղթայով ածխաջրածինների մոլեկուլները շատ քիչ էլեկտրական լիցք են կրում: Քանի որ նրանք չունեն բևեռականություն, նրանք նրբորեն արձագանքում են շրջակա նյութերին: Այս ցածր բևեռականությունը թարգմանվում է ավելի երկար գոլորշիացման ժամանակներով և երաշխավորում է, որ դրանք անվտանգ են օգտագործվելու տակ գտնվող չորացած մակերեսների վրա: Դուք կարող եք մաքրել ավտոմոբիլային թափանցիկ շերտը հանքային սպիրտներով, և այն պարզապես կհեռացնի մակերևույթի քսուքը՝ առանց սնվելու նուրբ ներկի թաղանթի մեջ:
Ընդհակառակը, տոլուոլ և կետոններ պարունակող լաքի նոսրացուցիչները ցուցաբերում են բարձր բևեռային ագրեսիվություն: Ծածկույթների արդյունաբերության մեջ մասնագետները դրանք դասակարգում են որպես քիմիապես «տաք»: Տաք լուծիչները արագորեն ցայտում են և կրում են քիմիական ուժ՝ դաժանորեն հարձակվելու պինդ խեժերի վրա: Թեև սա դրանք վտանգավոր է դարձնում նուրբ մակերեսների համար, այս ագրեսիան դիտավորյալ հատկանիշ է: Տաք լուծիչը կծում է ուղղակիորեն ներկի նախորդ շերտերի մեջ: Այն մասամբ հալեցնում է վերին շերտը, որպեսզի նոր կիրառվող շերտը կարողանա անմիջապես միաձուլվել դրա մեջ: Այս գործողությունը շերտերի միջև ստեղծում է անկոտրում մեխանիկական կպչունություն:
Տաք բևեռային լուծիչների կիրառումը պահանջում է ենթաշերտի համատեղելիության խիստ իրազեկում: Մերկ պլաստմասսաների վրա ագրեսիվ լուծիչներ օգտագործելու վտանգը սովորական ծուղակ է հոբբիստների և արդյունաբերական արտադրողների համար: Եթե դուք կիրառում եք տոլուոլի պարունակությամբ լաքի նոսրացուցիչ անմիջապես չմշակված պոլիստիրոլի վրա, ապա լուծիչը գործում է որպես քիմիական քերծող: Այն ակնթարթորեն հալեցնում է պլաստիկը աղավաղված, ավերված ջրափոսի մեջ:
Դուք կարող եք կատարել մի պարզ համատեղելիության թեստ՝ նախքան տաք լուծիչները անհայտ սուբստրատի վրա կիրառելը՝ ոչնչացումը կանխելու համար.
Ացետոնը ներկայացնում է ենթաշերտի ռիսկի ծայրահեղ դեպք: Նրա գոլորշիացման արագությունն այնքան բուռն է, որ այն գրեթե ակնթարթորեն անջատվում է շրջակա օդին դիպչելուց հետո: Հետևաբար, ացետոնը խստորեն սարքավորումների մաքրող միջոց է կամ մասնագիտացված ծեփամածիկ նոսրացնող միջոց: Դուք երբեք չպետք է օգտագործեք այն որպես ստանդարտ ներկերի նոսրացուցիչ ավանդական հեղուկ կիրառման համար: Եթե փորձեք բազային շերտը նոսրացնել մաքուր ացետոնով և ցողել այն նախկինում ներկված մակերեսի վրա, ինտենսիվ քիմիական ցնցումը առաջացնում է անհապաղ կնճիռներ, բարձրացում և աղետալի շերտազատում:
Մաքրման կարգի նոսրացուցիչները, որոնք համընդհանուր հայտնի են արդյունաբերական խանութներում որպես «ատրճանակի լվացում», վերամշակված լուծիչներ են: Ներկերի դիստրիբյուտորները հավաքում են օգտագործված լուծիչները արտադրական օբյեկտներից: Նրանք դրանք անցնում են ծանր նստեցնող տանկերի և կոպիտ ֆիլտրման համակարգերի միջով՝ կոշտ պիգմենտային նստվածքը հեռացնելու համար: Այնուհետև հաստատությունները հեղուկը վերավաճառում են խիստ զեղչված գներով: Մինչ ֆիլտրացումը հեռացնում է խոշոր մասնիկները, այն չի կարող հեռացնել խոնավության հետքերը, լուծված ծանր մետաղները և նախորդ քիմիական ռեակցիաներից մնացած մանրադիտակային կեղտերը:
Տնտեսական փոխզիջումը վտանգավոր ծուղակ է ստեղծում նկարիչների համար: Ե՛վ մաքրման, և՛ ներկերի նվազեցման համար գումար խնայելու փորձը հանգեցնում է մակերևույթի թանկարժեք թերությունների: Երբ վերամշակված լուծիչը խառնում եք թանկարժեք վերին շերտի թարմ խմբաքանակի մեջ, մնացորդային խոնավությունը և օտար աղտոտիչները ներարկում եք անմիջապես ներկի թաղանթի մեջ: Սա վտանգում է քիմիական խաչաձև կապի ողջ գործընթացը: Խանութը կարող է խնայել հիսուն դոլար էժան լուծիչի վրա, միայն թե կորցնի հինգ հարյուր դոլար՝ ավազով փչացնելով և նորից ներկելով ավտոմեքենայի ավերված վահանակը:
Անթերի, հայելանման ավարտի հասնելը թելադրում է վերին ծածկույթների բարձր մաքրության, կուսական նոսրացման բացարձակ պահանջը: Վիրջին լուծիչները նախկինում երբեք չեն օգտագործվել, խառնվել կամ վերամշակվել: Վերամշակման գործարանները դրանք թորում են ըստ քիմիական բնութագրերի: Հստակ ծածկույթների, փայլուն էմալների կամ մետաղական հիմքի ծածկույթների ցողման ժամանակ լուծիչը պետք է կատարյալ միատեսակ գոլորշիանա: Այս միատեսակ գոլորշիացումը թույլ է տալիս մետաղական փաթիլներին հարթ և թափանցիկ խեժերը հարթեցնել առանց մանրադիտակային ընդհատումների:
Մաքուր Xylene-ը գործում է որպես արդյունաբերության ստանդարտ, ցածր կեղտոտ նյութ մեկ բաղադրիչ վերին ծածկույթների համար: Նրա հատուկ քիմիական կառուցվածքը դիմակայում է մթնոլորտային խոնավության կլանմանը ցողման գործընթացում: Կանխելով ջրի մոլեկուլների ներթափանցումը ամրացնող թաղանթ՝ Virgin Xylene-ն ապահովում է ներկի չորացումը առավելագույն կարծրությամբ և փայլի պահպանմամբ: Ավելի ցածր մաքրության լուծիչի իջեցումը երաշխավորում է պղտոր, թերի վերջնական արտադրանքը:
Նիհարիչի և ռեդուկտորի միջև տարբերությունը հաճախ սխալ է ընկալվում, սակայն պարտադիր է կատալիզացված հարդարման համար: Սովորական thinner ֆունկցիան նվիրված է ֆիզիկական մածուցիկության նվազեցմանը ատոմացման համար: Դուք այն ավելացնում եք խիտ ներկի մեջ, որպեսզի այն այնքան հեղուկ լինի, որպեսզի մխրճվի լակի ծայրի միջով: Այնուամենայնիվ, ֆիզիկական բարակ նյութի չափից ավելի օգտագործումը խեժի մոլեկուլները շատ հեռու է բաժանում միմյանցից: Երբ լուծիչը վերջիվերջո գոլորշիանում է, մնացած ներկի թաղանթը բուժվում է բարակ, կառուցվածքային առումով թույլ և խիստ ենթակա է ճեղքման:
Կրճատիչը տարբեր կերպ է գործում: Քիմիկոսները մշակում են ռեդուկտորներ մասնագիտացված չորացման միջոցներով, որոնք հարմարեցված են երկու բաղադրիչ (2K) ներկերի համար, ինչպիսիք են ավտոմոբիլային ուրեթանները և արդյունաբերական էպոքսիդները: Ի տարբերություն պարզ նոսրացուցիչների, ռեդուկտորները պահանջում են խիստ խառնման գործակիցներ՝ իզոցիանատ կարծրացուցիչների հետ քիմիական փոխազդեցության համար: Նրանք ոչ միայն նվազեցնում են մածուցիկությունը: Նրանք ակտիվորեն թելադրում են թաղանթի փակման արագությունը՝ ապահովելով, որ ներկը այնքան երկար է բաց մնում, որպեսզի թակարդված օդը դուրս գա մինչև վերին շերտը կարծրանա:
Քանի որ ռեդուկտորները թելադրում են քիմիական ռեակցիաների ժամանակացույցը, արտադրողները դրանք դասակարգում են ըստ արագության: Այս դասակարգումն ուղղակիորեն կապված է ձեր լակի միջավայրի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի հետ: Արագ ռեդուկտորը խիստ անկայուն է, որը նախատեսված է ցուրտ եղանակի համար՝ ապահովելու համար, որ ներկը արագորեն ամրանում է, մինչև այն գործի: Դանդաղ ռեդուկտորը աստիճանաբար անջատվում է, որը ձևավորված է շոգ եղանակի համար, որպեսզի ներկը չչորանա օդում:
| Կրճատիչի արագություն | Իդեալական ջերմաստիճանի տիրույթ | Բռնկման անջատման բնութագրեր | Հիմնական կիրառման միջավայր |
|---|---|---|---|
| Արագ կրճատող | 60°F - 70°F (15°C - 21°C) | Արագ գոլորշիացում, անհապաղ ամրացում | Ցուրտ եղանակ, փոքր պանելների վերանորոգում, կետային խառնուրդ |
| Միջին ռեդուկտոր | 70°F - 80°F (21°C - 27°C) | Հավասարակշռված գոլորշիացում, չափավոր բաց ժամանակ | Խանութի ստանդարտ պայմաններ, ընդհանուր ներկերի աշխատանքներ |
| Դանդաղ կրճատիչ | 80°F - 95°F (27°C - 35°C) | Հետաձգված գոլորշիացում, երկարաձգված թաց եզր | Բարձր ջերմություն, հացի կրպակներ, խոշոր կոմերցիոն մեքենաներ |
Խանութի ջերմաստիճանի նվազեցման արագության անհամապատասխանության հետևանքները ծանր են: Բարձր ջերմության ժամանակ արագ ռեդուկտոր օգտագործելը հանգեցնում է նրան, որ լուծիչը ակնթարթորեն գոլորշիանում է՝ լակի ատրճանակից դուրս գալուց հետո: Սա հանգեցնում է չոր լակի՝ հիմքի վրա ստեղծելով կոպիտ, հղկաթղթի նման հյուսվածք: Ընդհակառակը, սառը միջավայրում դանդաղ ռեդուկտորի օգտագործումը ներկը չափազանց երկար է պահում հեղուկ վիճակում: Ծածկույթը կթուլանա, կձևավորի ծանր հոսանքներ դեպի ներքև ուղղահայաց պանելներ և, ի վերջո, չի կարողանա խաչաձև կապվել կարծրացուցիչի հետ:
Ճշգրիտ կիրառությունները, ինչպիսիք են մասշտաբային մոդելավորումը, սպորտային կոշիկների հատուկ ներկումը և նուրբ արվեստների օդային խոզանակը, պահանջում են մանրադիտակային հանդուրժողականություն: Մանրանկարչական մասերը ցողելու համար պահանջվում է հատուկ լուծիչի համապատասխանություն՝ մակերեսի նուրբ մանրամասները թաղելուց խուսափելու համար: Կրճատման սխալ հարաբերակցության օգտագործումը ակնթարթորեն լրացնում է վահանակի գծերը և քողարկում հյուսվածքները:
| Ներկերի հիմքի տեսակը | Ընդհանուր ապրանքանիշեր | Առաջարկվող լուծիչի | վարքագիծը և կիրառման նշումները |
|---|---|---|---|
| Լաք ներկեր | GSI Creos, AK Real Color | Մասնագիտացված լաքի նոսրացնող կամ արագ հարթեցնող նոսրացուցիչ | Պահանջում է տաք, բևեռային լուծիչներ միկրո բարակ շերտերի համար: Արագ հարթեցնող սարքերը կանխում են ցրտահարությունը բարձր խոնավության պայմաններում: |
| Ալկոհոլի վրա հիմնված ակրիլներ | Թամիյա, պարոն Հոբբի Ջրային | Սեփական նոսրացուցիչներ կամ բարձր մաքրության իզոպրոպիլ սպիրտ | Խիստ ներողամիտ: Արագ թարթում է: Հնարավոր չէ նոսրացնել ծորակի ջրով` առանց մակերեսային լարվածությունը կոտրելու: |
| Ջրի վրա հիմնված ակրիլներ | Վալյեխո, AK Gen 3 | Մասնագիտացված ակրիլային միջավայրեր կամ թորած ջուր | Վատ է արձագանքում սպիրտին, որն առաջացնում է ուժեղ դոնդողություն և կուտակում օդափոխիչի գավաթում: |
| Էմալներ և յուղեր | Testors, Abteilung 502 | Սովորական նոսր, առանց հոտի սկիպիդար կամ սպիտակ սպիրտ | Պահանջում է դանդաղ չորացող, մեղմ ոչ բևեռային լուծիչներ: Անվտանգ է խիստ քսելու ակրիլային թափանցիկ շերտերի վրա: |
Թեև ներկերի իրական կրճատման համար պահանջվում են հատուկ նոսրիչներ, մաքրող լուծիչները հնարավորություն են տալիս խնայել ծախսերը: Ջրի վրա հիմնված և ալկոհոլի վրա հիմնված ակրիլների համար ամոնիակ պարունակող ավտոմոբիլային ապակիների մաքրող միջոցը կամ կենցաղային բոլոր նշանակության մաքրող միջոցները կարող են փոխարինել որպես բարձր արդյունավետ, էժան օդային խոզանակ մաքրող միջոցներ: Ամոնիակն արագորեն կտրում է ակրիլային խեժի կապակցիչները՝ չվնասելով օդային խոզանակի մարմնի ներքին մետաղական ծածկը:
Երբ սովորական մաքրող միջոցները ձախողվում են, դուք պետք է օգտագործեք ծանր քիմիական տարբերակը: Մասնագիտացված լաքի նոսրացուցիչի օգտագործումը խստորեն որպես օդորակիչի վերջնական փուլի մաքրող միջոց, վերացնում է համառ, չորացրած ակրիլի կամ էմալի մնացորդները: Քանի որ այն շատ բևեռային է և քիմիապես ագրեսիվ, այն ակնթարթորեն հալեցնում է մաքրված ներկի խցանումները: Այնուամենայնիվ, սա պետք է լինի արագ, ճնշված լվացում: Գործիքը տաք լուծիչների մեջ ներծծվելու թողնելը փչացնում է ներքին ճարտարապետությունը:
Չափազանց հաստ ներկը ցողելու փորձն անմիջապես արտահայտվում է որպես վատ ատոմիզացիա: Եթե դուք չեք օգտագործում բարձր ճնշման անօդային հեղուկացիրներ, որոնք մղում են հազարավոր PSI, ստանդարտ HVLP լակի ատրճանակը կամ օդային խոզանակը չի կարող ծանր հեղուկը թափանցել նուրբ մառախուղի մեջ: Սփրեյի օրինաչափությունը կակազում է, թքում է ծանր կաթիլները և կստեղծի օդափոխիչի անհավասար ձևը վահանակի վրա:
Արդյունքում առաջացած մակերեսային թերությունները անհնար է անտեսել: Ամենատարածված ախտանիշը նարնջի կեղևն է, որտեղ ծածկույթը բուժվում է ծայրահեղ, խորդուբորդ հյուսվածքով, որը նման է ցիտրուսային մրգի մաշկին: Բացի այդ, դուք կունենաք չոր, փայլատ ավարտ, որտեղ նախատեսված էր բարձր փայլ: Քանի որ ծանր հեղուկի կաթիլները չեն կարող հոսել և հավասարվել միասին, լույսը անհավասար կերպով բեկվում է ատամնավոր մակերեսից՝ ոչնչացնելով փայլը:
Խառնուրդի մեջ չափից շատ լուծիչ մղելը առաջացնում է հստակ քիմիական խափանումներ: Լուծիչի արտահոսքը տեղի է ունենում, երբ բարձր ցնդող նոսրացուցիչները մնում են արագ չորացող մակերեսային թաղանթի տակ: Եթե ներկի վերին շերտը ծածկվում է մինչև տակի ծանր լուծիչը կարող է գոլորշիանալ, թակարդված գազը ի վերջո դուրս է գալիս: Սա թափանցիկ ծածկույթի միջով փչում է մանրադիտակային անցքերով:
Կարմրելը կամ ծաղկելը ջերմաստիճանի արագ անկման ուղղակի արդյունք է: Դա պայմանավորված է էժան, խոնավությամբ աղտոտված նոսրացուցիչների պատճառով, որոնք շատ արագ գոլորշիանում են խոնավ միջավայրում: Արագ գոլորշիացումն իջեցնում է վահանակի մակերեսային ջերմաստիճանը շրջակա ցողի կետից ցածր: Սա մթնոլորտային խտացումն անմիջապես քաշում է թաց թափանցիկ շերտի մեջ: Քանի որ այն բուժվում է, խոնավությունը մշտապես մնում է թակարդում, թողնելով ամպամած, կաթնագույն-սպիտակ մառախուղ ամբողջ ավարտի վրա:
Եթե կիրառման ընթացքում բախվում եք ուժեղ կարմրության հետ, հետևեք վերականգնման ճշգրիտ հաջորդականությանը.
Լուծիչների սխալ հարաբերակցությունը նաև հանգեցնում է մշտական փափուկ ներկի թաղանթի: Եթե սովորական բարակ-խեժ հարաբերակցությունը գերազանցում է արտադրողի առաջարկած սահմանը, կապակցող մոլեկուլները դառնում են չափազանց նոսրացված, որպեսզի իրար միանան: Ծածկույթի կառուցվածքային փլուզումը նշանակում է, որ այն երբեք չի հասնի մատիտի իր գնահատված կարծրությանը՝ այն դարձնելով խիստ ենթակա եղունգների քերծվածքների և քիմիական ներկերի նկատմամբ:
Մասնագիտացված լուծիչների ագրեսիան պահանջում է սարքավորումների խիստ կառավարում: Ագրեսիվ MEK-ի, ացետոնի կամ լաքի նոսրացնող նյութերի շարունակական ազդեցությունը ոչնչացնում է ստանդարտ ռետինե Օ-օղակները, կնիքները և պլաստիկ հեղուկի ծայրերը ցողիչ սարքավորման մեջ: Շատ նկարիչներ սխալվում են՝ թողնելով իրենց օդային խոզանակի վարդակները կամ HVLP հեղուկի ասեղները տաք լուծիչով տարայի մեջ գիշերում: Մինչ առավոտ, ներքին Buna-N ռետինե կնիքները կուռչեն իրենց սովորական չափից երեք անգամ, կճաքեն և կփչանան: Սա հանգեցնում է ուժեղ օդի արտահոսքի և հեղուկի փրփրացող բաժակի մեջ: Միայն մաքուր PTFE (տեֆլոն) կնիքները կարող են դիմակայել տաք բևեռային լուծիչների մեջ երկար ներծծմանը:
Ցնդող օրգանական միացությունների (VOC) կանոնակարգերը խստորեն տարբերում են սովորական նոսրացուցիչները բարձր արտանետումների մասնագիտացված արդյունաբերական լուծիչներից: Տոլուոլ և քսիլեն պարունակող լուծիչները արտազատում են ծանր VOCs, որոնք արտանետում են մթնոլորտ՝ նպաստելով գետնի մակարդակի օզոնի առաջացմանը: Տեղական բնապահպանական գործակալությունները հաճախ սահմանափակում են այս տաք լուծիչների օգտագործումը: Սա ստիպում է առևտրային խանութներին ընդունել համապատասխան ջրային հիմքի ծածկույթներ կամ բարձր պինդ, ցածր VOC ուրեթանային համակարգեր:
Այս քիմիական իրողությունները պահանջում են անհատական պաշտպանիչ սարքավորումների պարտադիր թարմացում: Դուք չեք կարող ցողել կատալիզացված ավարտվածքները, ուրեթանները կամ բևեռային լուծիչները՝ օգտագործելով ստանդարտ փոշու դիմակներ: Օդային լուծիչի մառախուղը հեշտությամբ ներծծվում է թոքերի և լորձաթաղանթների միջոցով: Տարրական մասնիկների դիմակներից արդիականացնելը արդյունաբերական կարգի կիսադեմքի ռեսպիրատորների, որոնք հագեցած են թարմ օրգանական գոլորշու փամփուշտներով, պարտադիր է, երբ անցում ենք կատարում մեղմ ջրի վրա հիմնված ներկերից ագրեսիվ քիմիական համակարգերի:
Ձեր ծածկույթի համար ճշգրիտ լուծիչ ընտրելը թելադրում է ձեր ամբողջ նախագծի հաջողությունը կամ ձախողումը: Անթերի կիրառումը երաշխավորելու և ձեր սարքավորումը պահպանելու համար հետևեք այս անսակարկելի քայլերին նախքան ներկի հաջորդ խմբաքանակը խառնելը.
A: Ոչ: Սովորական նոսրացուցիչը չունի քիմիական ագրեսիվություն և բևեռականություն, որն անհրաժեշտ է նիտրոցելյուլոզային կամ ակրիլային լաքերը լուծելու համար: Այս երկուսը խառնելը անմիջապես կհանգեցնի լաքի ներկի փաթաթմանը, բաժանվելու ծանր զանգվածների և ընդմիշտ խցանելու ձեր լակի սարքավորումը:
A: Դրանք ֆունկցիոնալորեն նման են և հաճախ նույնական են բազային քիմիայում՝ օգտագործելով ալիֆատիկ ածխաջրածիններ: Այնուամենայնիվ, նավթավերամշակման գործարանները հետագայում մշակում են հանքային սպիրտներ՝ զգալիորեն նվազեցնելու ցնդող կեղտերը և սուր հոտերը՝ համեմատած ստանդարտ, չզտված ներկերի նոսրացման հետ:
A: Կարմրելը տեղի է ունենում, երբ դուք օգտագործում եք արագ գոլորշիացող կամ ցածր մաքրության նոսրացուցիչ բարձր խոնավության պայմաններում: Արագ գոլորշիացումը ուժգին սառեցնում է ենթաշերտի մակերեսը, սառեցնելով մթնոլորտային խտացումը ամրացնող ներկի ներսում և ստեղծելով կաթնագույն, ամպամած մշուշ:
A: Ոչ: Ացետոնը շատ արագ փայլում և գոլորշիանում է ծանր յուղի վրա հիմնված ներկերի համար: Սա հանգեցնում է ծայրաստիճան անհավասար չորացման, մակերեսի վատ հարթեցման և կնճիռների կամ երեսպատման բարձրացման մեծ ներուժի: Դուք պետք է խստորեն օգտագործեք ացետոն որպես մաքրող կամ ծեփամածիկ կրճատող միջոց:
A: Սկսեք թորած ջրով ջրի վրա հիմնված ակրիլների համար: Անցեք ամոնիակի վրա հիմնված ապակի մաքրող միջոցներ՝ համառ ակրիլների համար: Պահպանեք մասնագիտացված լաքի նոսրացուցիչներ բացառապես ծանր խցանումները խորը մաքրելու համար: Խիստ լուծիչների ազդեցության սահմանափակումը կանխում է ներքին ռետինե O-օղակների արագ քայքայումը:
A: Այո, ավտոմոբիլային և արդյունաբերական 2K ներկման ծրագրերում: Դուք պետք է անցում կատարեք ստանդարտ նոսրացուցիչներից մինչև ջերմաստիճանի հատուկ ռեդուկտորների: Ձմռանը թարթումը արագացնելու համար օգտագործեք արագ ռեդուկտոր, իսկ ամռանը՝ դանդաղ ռեդուկտոր՝ ապահովելու համար, որ ներկը հոսում է մինչև չորանալը:
բովանդակությունը դատարկ է:
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
