年代 多种颜料组合适用于绿色色调的配方。出于经济原因,经常使用“互补颜料组合”。这些绿色的阴影是由黄色和蓝色颜料混合而成的。然而,这些混合物在耐候牢度方面可能具有重大风险,特别是当牢度特性和颜料浓度不平衡时,或当配方中含有大量二氧化钛时。再加上阳光和风化的影响,所有这些都会导致涂层出现不可取和不可接受的颜色变化。

科莱恩进行了广泛的测试,以确定哪些颜料混合物适合户外使用。根据这些测试,可以证明不同的颜料混合物产生绿色涂料的颜色变化,并确定了合适的替代品。本文给出的结果为颜色“绿色”一般可以转移到其他颜色的阴影。




年代 多种颜料组合适用于绿色色调的配方。出于经济原因,经常使用“互补颜料组合”。这些绿色的阴影是由黄色和蓝色颜料混合而成的。然而,这些混合物在耐候牢度方面可能具有重大风险,特别是当牢度特性和颜料浓度不平衡时,或当配方中含有大量二氧化钛时。再加上阳光和风化的影响,所有这些都会导致涂层出现不可取和不可接受的颜色变化。

科莱恩进行了广泛的测试,以确定哪些颜料混合物适合户外使用。根据这些测试,可以证明不同的颜料混合物产生绿色涂料的颜色变化,并确定了合适的替代品。本文给出的结果为颜色“绿色”一般可以转移到其他颜色的阴影。




室外风化试验条件。

测试的制定、过程和评价

试验中使用的粘合剂是一种不干燥的醇酸树脂,其基础是合成脂肪酸与高活性三聚氰胺树脂交联。在佛罗里达经过12个月的风化暴露后,这种粘结剂的选择使我们获得了决定性的结果。详细的试验条件如表1所示。




测试色素的组成。

为了获得绿色涂料耐候色牢度的重复性测试结果,使用了以下无机颜料:酞菁蓝(C.I.颜料蓝15:2)、铬钛黄(C.I.颜料棕24)和二氧化钛(C.I.颜料白6)。这种组合在所有测试中都是相同的,但它与三种不同化学结构的有机黄色颜料混合(表2):
单偶氮/喹恶齐林-二甲醚(C.I.色素黄213);
喹诺酮(C.I.色素黄138);而且
单偶氮/苯并咪唑酮(C.I.色素黄194)。
由于无机颜料优异的耐候牢度,在这些着色剂中没有颜色变化。然而,作为关键成分的有机黄色色素的情况就不同了。如果使用的黄色和蓝色颜料在耐候牢度方面有所不同,黄色颜料的漂白和色度损失会导致清晰可见和可测量的色度向蓝色变化。

不同的涂层配方被应用到金属片上。在测试之前,每张纸的一半用温肥皂水清洗,另一半用涂层洗涤剂清洗。在接下来的涂层样品色度测试中,用d/8°光谱光度计测量色度。风化后,与未风化的标准进行比较,确定了变化(CIELAB单位dE,分为dC、dH、dL)。用光泽度计(雾度/光泽度20°)进行光泽度评估。同样,与初始光泽度相比,风化后的光泽度变化是关键参数。




绿色阴影的风化结果。

结果

表3为12个月后的风化试验结果。正如预期的那样,使用C.I颜料黄213(版本1)的标本的变化相对较小。颜色向蓝色的转变很难被强调,也完全可以接受。

然而,使用C.I.色素黄138(版本2)显示了向蓝色和较少色度光谱的显著转变。根据以往的经验,这种变化将在24个月后的佛罗里达州天气中更加突出。在经过12个月的风化后,P.Y.138也明显失去了光泽。

使用C.I.颜料黄194(版本3)显示了具有极端不同的耐候牢度特性的颜料混合物的典型结果。向蓝色的颜色转移几乎是15个dE单位,它也显示了一个明显的色度损失。这种类型的标本也很好地证明了颜料浓度的重要性。在接近全色调范围内,P.Y. 194具有“良好”到“非常好”的耐候牢度,但在低浓度时,它会显著下降。

这些测试结果强调了彩色颜料对整个涂层系统的耐候牢度的影响。为了生产具有长寿命和永久色牢度的涂料,根据这些发现,建议避免使用互补颜料组合。对于绿色色素,合适的有机绿色颜料是C.I.色素绿7或色素绿36(取决于所需的色度),可以给出任何所需的颜色细微差别。此外,这些绿色色素不受天气影响,因此可以很容易地避免由阳光和天气引起的颜色变化。

本文基于2007年5月在纽伦堡Vincentz Verlag的“欧洲涂料杂志”上发表的一篇文章。