— = Новбытхим — производитель товаров бытовой химии = —
— = Новбытхим — производитель товаров бытовой химии = -
| ||||||||||||||
Словарь | Карта сайта | Главная | Петербургский производитель лакокрасочной продукции и бытовой химии | |||||||||||||
Введите продукт или категорию Скачать прайс (126 Кб) Новости : – 09. 03.2023 – 02.11.2022 Компания «Новбытхим» участвует в международной выставке «Химия — 2022» в Москве. Вместе с другими производителями лаков и красок из Ленинградской области мы представляем свою продукцию, обмениваемся опытом и заключаем контракты с российскими и зарубежными партнерами. Архив новостей |
| |||||||||||||
Карта сайта | Вверх | [email protected] © Новбытхим, 2005. Все права защищены. |
Для чего нужна морилка
Для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript
Загрузка
…
Главная » Полезные статьи » Для чего нужна морилка
Поделиться:
11 Апреля 2019
Даже появление множества современных строительных материалов никак не сказалось на популярности древесины. Дерево пользуется стабильным спросом при проведении широкого спектра работ, но срок его службы зачастую оставляет желать лучшего. Решить проблему позволяет морилка, которая не только окрашивает древесину и оберегает ее от различных негативных воздействий, но и продлевает период ее эксплуатации. Стоит препарат недорого, а с его нанесением справиться довольно легко.
Морилка для дерева и ее актуальность
Морилка – состав с жидкой консистенцией, который имеет комплексное воздействие на обрабатываемую древесину. Он не только защищает ее от воздействия негативных факторов, но и позволяет придать ей любой требуемый цвет или оттенок. Да и для имитирования ценных пород древесины морилка подходит как нельзя более кстати.
Смесь такого типа с легкостью проникает в дерево и гарантирует не только профилактическое, но и восстанавливающее воздействие. Среди главных преимуществ использования морилки особо стоит выделить такие:
- Улучшение стойкости в отношении различных негативных воздействий;
- Беспроблемное сочетание при отделке самых разных цветов и оттенков;
- Укрепление древесной структуры и полное ее сохранение;
- Продление срока службы изделия без его дополнительной обработки;
- Повышение сопротивляемости обработанной конструкции воздействию влаги;
- Декорирование дерева с использованием составов с разными цветами и оттенками.
Морилка является не только защитным средством. Ее грамотное использование дает возможность полностью изменить предметы интерьера. Именно с помощью этого состава обыденные вещи с легкостью превращаются в истинное произведение искусства.
Разнообразие выбора
Производители предлагают сегодня морилки с самым разным составом. Среди них:
- Водная – пользуется среди потребителей наибольшим спросом. Составы такого типа практически полностью лишены запаха, но имеют при этом весьма продолжительный период высыхания;
- Акриловая – такая морилка имеет в своей основе акриловую дисперсию. Характеризуется повышенной сопротивляемостью выцветанию, стойко противостоит воздействию влаги и практически не поднимает волокна. Но стоимость ее пребывает на довольно высоком уровне;
- Спиртовая – эта категория смесей имеет в составе различные анилиновые красители. Они приникают глубоко в древесину, а сам спирт при этом полностью испаряется.
Высыхает смесь в считанные минуты, а это требует определенных навыков при работе с такой морилкой; - Нитроморилка – во многом схожа с рассмотренным выше спиртовым аналогом. Сохнет быстро, принцип действия практически идентичен. Но в основе лежит не спирт, а специальные растворители;
- Масляная – основана на сочетание масел и красителей. Нанесение такого состава является совершенно беспроблемным, волокна при этом не поднимаются, а высыхает препарат всего за несколько часов;
- Восковая – при нанесении такой морилки на основании формируется особая пленка с защитным воздействием. Ее наличие гарантирует исключение малейшего контакта обработанного изделия с влагой.
Как не ошибиться при выборе морилки
При выборе морилки нужно помнить о следующем. Все составы подразделяют на внешние и внутренние. Первые имеют в своей структуре специальный пигмент, который исключает выгорание нанесенного покрытия. У вторых более щадящая формула, а их применение возможно в любых условиях.
Стоит учесть и применяемый при нанесении инструмент. Некоторые морилки можно наносить не только кистями, но и краскопультом. А некоторые (нитроморилка) требуют обязательного использования распылителя. Применение кисти при этом является практически невозможным.
Порода дерева также имеет значение. Причем речь идет не только о количестве смолы в составе. Ведь при контакте с морилкой такие участки становятся практически черными. Важна и пористость дерева. Если она низкая, то расход препарата будет более внушительным.
Для обработки мебели или посуды нужно использовать безопасные морилки. Речь идет о восковых и масляных составах. У них отсутствует неприятный запах, а контакт с человеческой кожей не повлечет неприятных последствий. Рисковать с нитроморилками или иными составами подобного типа не стоит.
Наличие дефектов на покрываемой поверхности также имеет значение. Светлая морилка способна скрыть мелкие повреждения. А темная еще более подчеркивает их и делает недостатки более выразительными. Важно помнить и о собственных навыках. При недостатке опыта лучше отдать предпочтение составам с более длительным периодом высыхания. Так больше шансов получить качественное покрытие с равномерной цветовой гаммой. С быстросохнущими морилками достичь желаемого результата будет весьма проблематично.
Интернет-магазин ТБМ-Маркет предлагает покупателям обширный ассортимент морилок от ведущих производителей. Стоимость продукции по карману каждому, а приобрести и получить ее можно любым удобным способом. В Самаре доступен самовывоз заказов, кроме того, мы можем доставить купленный товар нашим транспортом. В другие города товары доставляются курьерами ТБМ-Маркет или с помощью выбранной пользователем транспортной компании.
Поделиться:
Читайте также
Значение, назначение и компоненты| Микроорганизмы
РЕКЛАМА:
В этой статье мы обсудим: 1. Значение пятен 2. Цель окрашивания 3. Структурные компоненты 4. Классификация.
Значение пятен:Пятно – это любое красящее органическое соединение, которое при соединении с другим веществом придает цвет этому веществу. Термины «красители» и «пятна» часто используются биологами как синонимы, но это не одно и то же. Термин «краситель» используется для обозначения красителя, который используется для общих целей, тогда как термин «пятно» используется для обозначения того красителя, который используется в биологических целях.
Большинство используемых красителей, особенно для бактерий, представляют собой анилиновые красители, названные так потому, что они произошли от анилина (C 6 H 5 NH 2 ). Наиболее часто используемые анилиновые красители — кристаллический фиолетовый, метиленовый синий, основной фуксин, сафранин, эозин и др.
Цель окрашивания :РЕКЛАМА:
Окрашивание выполняется для любой или всех из следующих трех целей:
(а) Чтобы лучше видеть организм:
Окраскапозволяет лучше рассмотреть организм на контрасте с фоном.
(b) Чтобы отличить один организм от другого:
РЕКЛАМА:
Некоторые микроорганизмы окрашиваются в данных условиях окрашивания, некоторые нет. Такие различия особенно очевидны в процедурах окрашивания, которые поэтому называются «дифференциальными окрашиваниями», причем наиболее распространенными дифференциальными окрашиваниями являются окрашивание по Граму и кислотоустойчивое окрашивание [9].0003
(c) Для определения конкретных конструкций:
Существуют специальные красители, которые реагируют только с определенными структурами организма, например, со спорами, клеточной оболочкой, ядрами и др. Вот почему организм, окрашенный красителем клеточной стенки, показывает только наличие или отсутствие клеточной стенки.
Структурные компоненты (природа) пятен :Пятна (красители) обычно имеют сложную молекулярную структуру и в основном являются производными бензола. Краситель состоит из трех компонентов: органического соединения, содержащего бензольное кольцо, хромофора и ауксохрома. Таким образом, пятно (рис. 17.1) может быть химически определено как органическое соединение, содержащее как хромофорные, так и ауксохромные группы, связанные с его бензольным кольцом.
Способность красителя связывать макромолекулярные клеточные компоненты, такие как белки или нуклеиновые кислоты, зависит от электрического заряда хромогенной части, а также от окрашиваемого клеточного компонента.
Для удобства, когда бензол органического бесцветного растворителя связывается с нитрогруппой хромофора, это приводит к соединению желтого цвета, называемому тринитробензолом, в котором три атома водорода в молекуле бензола заменены тремя нитрогруппами.
Тринитробензол является хромогеном, но не красителем. Однако если другой атом водорода заменить ауксохромной группой, такой как ОН, образуется соединение, известное как пикриновая кислота (тринитрогидроксибензол). Пикриновая кислота способна к ионизации или электролитической диссоциации с образованием соли, которая связывается с противоположно заряженным биологическим веществом (рис. 17.2).
Таким образом, пикриновая кислота желтого цвета является пятном (красителем). Цвет пикриновой кислоты обусловлен хромофорной нитрогруппой (NO 2 ), а его способность к окрашиванию обусловлена ауксохромной гидроксильной группой (ОН), которая придает молекуле свойство ионизации или электролитической диссоциации.
Хромофор и ауксохром :
Хромофор (греч. chroma = цвет; phoros = нести) представляет собой такую группу с кратной связью, которая связана с соединением и придает цвет этому соединению. Отто Н. Витт (1876 г.) первым обозначил хромофор. Хромофорсодержащая молекула называется хромогеном.
Наиболее эффективными хромофорами являются нитрозо (NO), нитро (NO 2 ), азо (N = N), п -Хиноид, о-Хиноид и др. Химическая структура хромофора дана на рис. 17.3 . Присутствия любого из хромофоров в молекуле обычно достаточно для получения цвета. Так, нитробензол — бледно-зеленый, азобензол — оранжево-красный, р —хиноны — желтые, о-хиноны — оранжевые или красные.
Ауксохромы (греч. auxein = увеличивать, chroma = цвет) представляют собой группы, которые сами по себе не производят цвет, но способны усиливать цвет, когда присутствуют в молекуле вместе с хромофором. Наиболее эффективными ауксохромами являются: -OH, NH 2 , —NHR. —NR 2 , CI и CO 2 H.
РЕКЛАМА:
Морилка и ее функция :
Морилка— это вещество, которое образует нерастворимое соединение с красителем и помогает закрепить цвет на компонентах клетки. Некоторые красители никогда не окрашивают клетки или их компоненты, если не обработаны морилкой. Протрава прикрепляется к клетке или ее компонентам, а затем соединяется с красителем, образуя нерастворимый цветной комплекс. Этот комплекс называется озером.
Обычно используемые морилки представляют собой оксиды алюминия, железа и хрома. Ализарин является примером красителя, который придает цвет только в сочетании с морилкой. Он дает разные цвета при использовании с разными мордентами. Он дает красный цвет с солями алюминия и олова, коричневато-красный цвет с хромовой протравой и черно-фиолетовый с железной протравой.
Классификация (типы) пятен :Пятна (красители) можно классифицировать различными способами на основе их происхождения, цели использования, окрашивающей активности и заряда на их поверхности.
Различные классификации пятен:
1. Классификация по происхождению:
По происхождению пятна можно разделить на натуральные и синтетические.
РЕКЛАМА:
(i) Натуральные красители:
Эти красители получают из природных ресурсов непосредственно как натуральные продукты. Хорошими примерами являются гематоксилин и кармин. Гематоксилин получают из сердцевины дерева (Haematoxylon campechianum), тогда как кармин получают из кошенильной самки насекомого. Натуральные красители используются в основном для гистологических целей.
(ii) Синтетические красители:
Синтетические красители получают искусственно, в основном путем фракционирования и рекомбинации продуктов каменноугольной смолы, поэтому их обычно называют красителями каменноугольной смолы. Последние используются в основном для приготовления бактериальных красителей. Важными синтетическими красителями являются сафранин, устойчивый зеленый, амилиновый синий, метиленовый синий, кристаллический фиолетовый, эозин, кислый фуксин, оранжевый-G и т. д.
.2. Классификация по назначению:
Пятна можно разделить на категории в зависимости от цели их использования.
РЕКЛАМА:
(i) Прямые или обычные пятна:
Анилиновые красители способны непосредственно окрашивать бактерии. Исключение составляют бактериальные споры, например, Bacillus spp. и бактерии с восковым налетом на клеточной стенке, например, Mycobacterium spp.
(ii) Косвенное окрашивание:
Это красители, окрашивающие только фон, например, нигрозин или тушь, применяемые либо для наблюдения слизистых оболочек обволакивающих бактерий (капсул), либо некоторых спор грибов или клеток одноклеточных животных.
(iii) Селективные красители:
Эти красители используются для специальных целей, для окрашивания отдельных частей организма, таких как споры, гранулы метахроматина, жгутики, ядра и т. д.
РЕКЛАМА:
(iv) Дифференциальные красители:
Эти красители позволяют различать в смеси две разные группы бактерий, например, грамположительные и грамотрицательные.
3. Классификация на основе активности окрашивания:
На основе активности окрашивания красители можно разделить на ядерные, цитоплазматические и гистологические.
(i) Ядерные пятна:
Ядерные красители имеют кислую природу и окрашивают только материалы хроматина. Примерами являются кармин, гематоксилин и т. д.
(ii) Окрашивание цитоплазмы:
Эти красители носят основной характер и окрашивают цитоплазму и ее включения. Примерами являются быстрый зеленый, анилиновый синий, эритрозин, эозин, оранжевый-G и т. д.
(iii) Гистологическое окрашивание:
Гистологические красители — это те, которые специфически окрашивают определенные ткани в срезах. Сафранин окрашивает одревесневшие и опробковевшие клеточные стенки.
4. Классификация по тарифу:
В зависимости от заряда, которым обладают молекулы красителя (красителя), они подразделяются на кислотные, основные и нейтральные.
(i) Кислотные пятна (красители):
Кислотные красители (красители) имеют кислотную природу, поскольку при ионизации они приобретают отрицательный (анионный) заряд на своей поверхности. Кислотный фуксин, эозин и пикриновая кислота являются примерами.
(ii) Основные красители (красители):
Основные красители (красители) являются основными по своей природе, потому что они обладают положительным (катионным) зарядом на своей поверхности при ионизации. Примерами являются стойкий зеленый, анилиновый синий, метиленовый синий, кристаллический фиолетовый, сафранин и т. д.
(iii) Нейтральные красители (красители):
Нейтральные красители (красители) образуются при сочетании кислотных и основных красителей в водной форме. Красящее вещество в нейтральных красителях присутствует как в анионной, так и в катионной группах. Поэтому эти красители не являются ни кислотными, ни основными. Например, нейтральный красный.
Кислотные и основные красители (красители) :
Все красители (красители), используемые для окрашивания бактерий, являются синтетическими продуктами, поскольку они производятся искусственно, в основном путем фракционирования и рекомбинации каменноугольной смолы (анилина), и поэтому обычно называются каменноугольными красителями или анилиновыми красителями. Хотя синтетические красители (красители) сильно различаются по своей химической природе и окрашивающим свойствам, для практических целей их часто делят на кислотные (красители) и основные красители (красители).
1. Кислотные красители (красители):
Кислотные красители (красители) являются анионными (отрицательными) и ионизируются, придавая отрицательный заряд хромогенной части. Таким образом, кислотный краситель (краситель) имеет сильное сродство к катионным (положительным) составляющим клетки.
Эти красители (красители) используются для окрашивания компонентов цитоплазмы, поскольку белки, положительно заряженные компоненты цитоплазмы, легко связываются и принимают цвет отрицательно заряженного хромогена этих красителей. Кислотный фуксин, эозин, пикриновая кислота и т. д. являются примерами. Пикриновая кислота, например, образует анионный хромоген при ионизации, как показано.
2. Основные красители (красители):
Основные красители (красители) являются катионными (позитивными) и ионизируют, обеспечивая положительный заряд хромогенной части. Таким образом, основной краситель (краситель) имеет сильное сродство к анионным (отрицательным) компонентам клетки.
Эти красители (красители) используются для окрашивания отрицательно заряженных клеточных компонентов (например, нуклеиновых кислот), поскольку они легко связываются и принимают цвет положительно заряженного катионного хромогена основного красителя. Основными красителями являются метиленовый синий, кристаллический фиолетовый, сафранин и др. Метиленовый синий на самом деле является солью (хлорид метиленового синего) и образует катионный хромоген, как показано на рисунке.
Основные красители (красители) чаще используются для бактериального окрашивания. Наличие отрицательного заряда на бактериальной поверхности отталкивает большинство кислых пятен и, таким образом, предотвращает их проникновение в бактериальную клетку.
3. Соли кислотных и основных красителей (красители):
Использование терминов «кислотные» и «основные» красители (красители) не означает, что рассматриваемые красители являются свободными кислотами или свободными основаниями. Свободные цветные кислоты и основания часто нерастворимы в воде и редко обладают заметным окрашивающим действием, т. е. краски не «прилипают». Соли этих соединений, с другой стороны, более растворимы, лучше проникают и окрашиваются надолго, и они являются настоящими пятнами.
Кислотное пятно — это соль цветной кислоты, тогда как основное пятно — это соль красящего основания. Другими словами, кислотные красители обязаны своим окрашиванием аниону, а основные красители — катиону. Однако важные соли кислотных и основных красителей показаны на рис. 17.4.
Красители или красители, используемые в микробиологии: состав, виды и механизм окрашивания
3 августа 2017 г. Гаураб Карки Бактериология, микробиология 0
Состав
- Морилка или краситель представляет собой синтетический химикат, полученный из нитробензола или анилина. Красители
- обычно используются в микробиологии для увеличения контраста между микроорганизмами или их частями и фоном, чтобы его можно было легко увидеть.
- Процесс окрашивания определенного организма или его компонентов известен как окрашивание.
Каждое пятно или краситель состоит из трех компонентов.
и) Бензольное кольцо
ii) Хромофор
iii) Ауксохром
- Бензольное кольцо является бесцветной частью красителя и основным структурным компонентом красителя. Хромофор
- представляет собой функциональную группу красителя, придающую окраске окраску.
- бензольное кольцо и хромофор вместе известны как хромоген. Ауксохром
- — это группа, которая придает красителю ионное свойство.
Типы пятен
В зависимости от природы хромогена различают три типа пятен.
1. Кислотный краситель (анионный краситель)
2. Основной краситель (катионный краситель)
3. нейтральный краситель
Кислотный краситель (анионный краситель)
- Хромоген кислого красителя заряжен отрицательно. поэтому он также известен как анионный краситель .
- Кислотный краситель используется для окрашивания положительно заряженных компонентов, таких как фоновое окрашивание. Гистоновый белок
- заряжен положительно, поэтому его можно окрашивать кислотным красителем.
- Кислотный краситель не может окрашивать бактериальную клетку из-за отталкивания одного и того же заряда.
- Примеры: эозин, нигрозин, тушь
Основной краситель (катионный краситель)
- Хромоген или окрашенная часть основного красителя заряжена положительно. поэтому он также известен как катионное пятно. Основной краситель
- используется для окрашивания отрицательно заряженных компонентов, таких как бактериальные клетки.
- Примеры: метиленовый синий, сафранин, малахитовый зеленый, основной фускин, кристаллический фиолетовый
Нейтральное окрашивание:
- При нейтральном окрашивании и катион, и анион окрашиваются, так что суммарный заряд является нейтральным.
- Нейтральный краситель на самом деле представляет собой соль кислотного и основного красителя.
- Примеры: окраска по Гимзе.
Механизм окрашивания:
- Процесс окрашивания включает ионообменную реакцию между красителем и окрашиваемым компонентом
- Например, бактериальная клетка заряжена отрицательно из-за большого количества белка, имеющего СОО-группу. Этот отрицательный заряд уравновешивается положительно заряженным ионом, присутствующим снаружи клеточной стенки.
- Следовательно, бактериальная клетка представлена как (БАКТЕРИАЛЬНАЯ КЛЕТКА -) Na+.