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TECNOLOGÍAS DE FÁBRICA EN CASA - RECETAS SENCILLAS
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Resinas artificiales y goma laca artificial. Recetas y consejos sencillos.

Tecnologías de fábrica - recetas simples

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varios naturales resina Son ampliamente utilizados en la industria de la pintura. Dado que el origen de su producción disminuye gradualmente, se convierten en productos técnicamente inaccesibles. Esta circunstancia provocó el surgimiento de una nueva rama en la industria química, la producción de resinas sintéticas.

La producción de estos últimos incluye la obtención gomas lacas artificiales o novolaks, como también se les llama. La elaboración de estos productos se basa principalmente en la condensación del fenol y sus derivados con formaldehído u otros aldehídos.

Productos de reacción de fenol con formaldehído.

Se sabe desde hace mucho tiempo que la interacción (condensación) del formaldehído con fenoles produce diversos compuestos resinosos. Estas resinas, dependiendo de las condiciones de reacción, la proporción cuantitativa de los productos tomados, así como la composición de la sustancia condensante (catalizador), tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Algunos de ellos son fusibles y se disuelven fácilmente en alcohol, acetona, solución acuosa de sosa cáustica, etc. y se utilizan como novolacas o lacas artificiales. Otros son insolubles, infusibles y sirven como material ornamental para diversos fines (baquelita, caucho, etc.).

Principales materias primas

El fenol, o ácido carbólico, que se encuentra en el alquitrán de hulla, es un aceite marrón con un olor muy acre. El fenol puro es una masa cristalina con un punto de fusión de 45,5 °C y un punto de ebullición de 182,9 °C. resina artificial

El cresol (metilfenoles C6H4CH3OH) se encuentra en el alquitrán de hulla y lignito. Hay tres formas isoméricas de cresoles: ortocresol, paracresol y metacresol.

El ortocresol forma cristales incoloros y tiene olor fenólico. Punto de fusión - 31 °C; punto de ebullición - 188°C.

El formaldehído es un gas incoloro, cáustico y soluble en agua formado por la oxidación del alcohol metílico. Se encuentra comercialmente en forma de formaldehído, que es una solución de formaldehído en agua y suele contener un 40% de este último. Estudios recientes han demostrado que en lugar de fenol y cresoles también se pueden tomar derivados de estas sustancias. En lugar de formaldehído, otros aldehídos, así como cetonas.

Agentes de condensación o catalizadores

Los agentes condensantes actúan como catalizadores, es decir. tomar sólo una parte temporal en la reacción. Una vez completada la reacción, estas sustancias a veces se eliminan del producto resultante. Hay catalizadores ácidos y básicos. Los agentes ácidos incluyen ácidos, sales ácidas y, en general, cualquier sal que pueda producir una reacción ácida tras la hidrólisis. El cloruro de amonio (amoníaco) es un catalizador ácido, ya que cuando se expone al formaldehído se libera ácido clorhídrico.

Los agentes alcalinos incluyen álcalis y sales reactivas alcalinas, así como sales que, tras la hidrólisis, se dividen en un ácido débil y una base fuerte. Según la investigación de Bakeland, los catalizadores ácidos favorecen la formación de gomas lacas, mientras que los álcalis producen resinas predominantemente de tipo baquelita.

El proceso de obtención de la goma laca.

Para obtener resina de goma laca, tome:

  • Fenol 50 en peso. horas;
  • Formaldehído de 40 a 60 wt. horas;
  • Ácido clorhídrico de 1 a 5 wt. H.

Todos los componentes se colocan en un recipiente de tamaño adecuado. Con una cantidad suficiente de sustancias condensadas, la reacción puede comenzar a temperatura normal y la mezcla líquida se divide en dos capas: una capa acuosa, que consta de agua separada y sustancias solubles en agua, y una capa oleosa que contiene los productos de condensación iniciales. En la práctica, para acelerar la reacción, la mezcla se calienta ligeramente.

Para evitar la pérdida de componentes volátiles de la mezcla, el calentamiento se realiza en un recipiente cerrado equipado con un refrigerador inverso, es decir, los vapores, que suben por el tubo, se enfrían con agua y, al condensarse en líquido, regresan a la caldera de reacción. .

A medida que se calienta, aumenta la viscosidad de la capa de aceite. El calentamiento se detiene cuando se alcanza una consistencia espesa. La masa oleosa se puede separar de la capa acuosa, o se puede evaporar el conjunto hasta que la masa sea sólida a temperatura normal y, por lo tanto, no hay necesidad de separar las capas. La masa así obtenida es incolora o de color amarillo, se funde, se descompone fácilmente y es soluble en alcohol, acetona, fenol y solución de hidróxido de sodio.

método de producción

De acuerdo con este método, la goma laca artificial se prepara de la siguiente manera:

Mezclar 10 peso. partes de ortocresol, 7 wt. partes de formaldehído comercial (contiene 40% de formaldehído), 10 en peso. horas de agua y agregar 0,4 wt. incluido el ácido clorhídrico fuerte. La mezcla resultante se calienta durante varias horas con agitación constante. El producto resinoso resultante se separa de la parte acuosa y se lava con agua caliente o exposición prolongada al vapor.

La resina así obtenida tiene un color de amarillo a marrón claro, es fácilmente soluble en alcohol metílico, acetona, disulfuro de carbono, éter, cloroformo, etc.; soluble en álcalis diluidos, más difícil de disolver en benceno y terpineol; Insoluble en trementina, ácidos grasos y aceites. Los barnices preparados sobre goma laca artificial proporcionan una superficie muy brillante y de secado rápido.

El siguiente método tiene como objetivo obtener productos de condensación de fenol o sus homólogos con aldehídos y utilizar estos productos para la fabricación de barnices.

Cuando los cresoles se condensan con formaldehído en presencia de álcalis, se obtienen productos que son solubles únicamente en alcohol y, por tanto, no pueden mezclarse, por ejemplo, con resinas insolubles en alcohol. Sus soluciones alcohólicas pueden servir como barnices para recubrir metales cuando se calientan, pero no son adecuadas para recubrir objetos elásticos como fibra, hierro fino, lona, ​​​​cartón, etc. Si la condensación se realiza en presencia de sal de acetato de plomo, entonces Se obtiene un producto soluble en alcohol y benceno, miscible con resinas ordinarias y que proporciona recubrimientos duros y elásticos cuando se calienta.

Ejemplo:

  • Ácido cresólico 100 wt. horas;
  • Formalina 40% 130 en peso. horas;
  • Sal de plomo acética 15 wt. H.

Calentar todo hasta que hierva en un recipiente con frigorífico; después de que ocurre el momento de condensación (una masa espesa y endurecida), se detiene el calentamiento, se separa el barniz de la capa de agua y se hierve hasta obtener el espesor deseado.

Autor: Korolev V.A.

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