DE2319781C3 - Konzentrat auf Wasserbasis für chromhaltige Metaubeschichtungsmittel - Google Patents
Konzentrat auf Wasserbasis für chromhaltige MetaubeschichtungsmittelInfo
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- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C22/00—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
- C23C22/73—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals characterised by the process
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-
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Description
Es ist bekannt, Gemische aus Metallpulvern und Chromsäurelösungen zum Beschichten von Metallsubstraten zu verwenden. Derartige Oberzüge machen das
Substrat korrosionsbeständig. Die Beschichtungmassen bestehen üblicherweise aus Dispersionen feiner Metallpulver
oder Metallplättchen in Wasser oder tert-ButatioL
Zur Verbesserung der Beschichtungseigenschaften können den Metallplättchen enthaltenden Beschichtungsmassen
auf Wasserbasis zusätzlich hochsiedende organische Flüssigkeiten zugemischt werden.
Aus der US-PS 33 18 716 sind Beschichtungsmassen
bekannt, die neben Aluminiumplättchen ein polymeres Glykol und ein Netzmittel enthalten. Die üblicherweise
«Is Pasten oder in flüssiger Form vorliegenden Konzentrate eignen sich in kleinen Mengen als
Antischaum- oder Pigmentierungsmittel. Man kann die
Pasten oder Flüssigkeiten als Zusätze für Beschichtungsmassen verwenden, z. B. Kunstharzdispersionen in
Wasser, die zur Herstellung von Schutzüberzügen kusätzltch z. B. anorganische Verbindungen, wie Phosphorsäure
oder Molybdänsäure bzw. Metallsalze dieser Säuren enthalten können. Derartige anorganische
Verbindungen sind zur kombinierten Anwendung mit Pulverbestandteilen, z. B. Aluminiumpulver, in Beschichtungsmassen
speziell geeignet (vgl. US-PS 32 48 2Sl).
Mit Hilfe der in der US-PS 33 18 716 beschriebenen
Pigmentkonzentrate können Beschichtungsmassen mit geringeren Pigmentmengen versetzt werden. Daneben
wirken die Konzentrate schaumverhütend. Enthalten jedoch die Beschichtungsmassen einen größeren Anteil
fm Metallpulver, so erzielt man hiermit Beschichtungsei-Kenschaften.
die über die reine Pigmentierung hinausgehen. Will man jedoch auf diese Weise die Beschichtungseigenschaften
durch Zusatz einer größeren Menge feiner Metallplättchen zu einem wäßrigen Medium oder
auch anderen Beschichtiingsflüssigkeiten steigern, so ist
auch bei Verwendung geringer Mengen eines Netzmittels ein Aufschäumen während des Mischvorgangs nicht
zu vermeiden.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, Konzentrate zur Verfügung zu stellen, die mit chromhaltigen flüssigen
Beschichtungsvormischungen unter Bildung eines flüssigen chromhaltigen Metallbeschichtungsmittels leicht
mischbar sind und während des Mischvorganges nicht zum Schäumen neigen.
Gegenstand der Erfindung ist ein zur Mischung mit
einer chromhaltigen flüssigen Beschichtungsvormischung unter Bildung eines flüssigen chromhaltigen
Metallbeschichtungsmittels bestimmtes Konzentrat auf Wasserbasis, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es
chromfrei ist und pulverige Metallplättchen, 0,1 bis 3 Gew.-% eines wasserlöslichen Celluloseäthers und eine
in Wasser lösliche oder dispergierbare organische Flüssigkeit im Gewichtsverhältnis 1 :4 bis 4 :1, bezogen
auf das Metallpulver, enthält
Das Konzentrat eignet sich z. B. zur Herstellung flüssiger Beschichtungsmassen auf Wasserbas's, die sich
etwa durch Tauchbeschichten auf ein Substrat aufbringen lassen. Analysiert man den frischen Oberzug und
das Beschichtungsbad, so ergibt sich eine Parallelbeziehung zwischen den einzelnen Bestandteilen dsr
Beschichtungs- bzw. Oberzugsmasse. Ein derartiges Verhalten ließ sich bisher z. B. bei der Tauchbeschichtung
mit Bädern, die größere Konzentrationen an Metallteilchen enthalten, nur schwierig erzielen.
Die Beschichtungsmassen eignen sich insbesondere zur Herstellung von Oberzügen auf Metallsubstraten,
jedoch können auch andere Substrate beschichtet werden. Zu den Metallsubstraten zählen vor allem
solche, die üblicherweise durch flüssige Beschichtungsmassen aus anorganischen Säuren und Metallpulvern
korrosionsbeständig gemacht werden können.
Als organische Flüssigkeiten verwendet man hochsiedende
organische Verbindungen mit einem Siedepunkt oberhalb 100° C bei Atmosphärendruck, vorzugsweise
hochsiedende Kohlenwasserstoffe, wobei das Gewichtsverhältnis von Metallplättchen zu organischer Flüssigkeit
1 :4 bis 4 :1, vorzugsweise 1 :1 bis 3:1, beträgt
Die wasserlöslichen Celluloseäther lassen sich in ionische Verbindungen, wie Natriumcarboxymethylcellulose.
und anionische Verbindungen einteilen. Zu den letzteren zählen Hydroxyalkyläther, wie Hydroxyäthylcellulose.
sowie Alkyläther. wie Methylcellulose. Obwohl die ionischen Celluloseäther am hydrophilsten
sind, fallen sie unter Umständen in Gegenwart von Metallionen aus der Lösung aus. Daher sind insbesondere
bei wäßrigen chromsäurehaltigen Beschichtungsmassen nicht-ionische Celluloseäther bevorzugt Hydroxyalkyläther
sind besonders bevorzugt, da s·» sich sowohl in kaltem als auch in heißem Wasser leicht lösen.
Wasserlösliche Celluloseäther wurden bisher hauptsächlich als Dickmittel z. B. für Latex-Anstrichmittel und
Klebstoffe verwendet. Es ist bekannt, daß insbesondere Alkyläther in gewissem Ausmaß grenzflächenaktive
Eigenschaften besitzen; trotzdem lassen sich einige dieser Äther anwenden, ohne eine Schaumentwicklung
hervorzurufen oder zu verstärken. Vor allem in wäßrigen Medien entfalten diese Äther jedoch grervflä
chenaktive Eigenschaften und bringen damit .Schwierig
keilen im Hinblick auf die Schaumenlwicklung mit sich.
In diesen Fallen empfiehlt sich die Verwendung von Antischaummitteln. Dabei hat sich gezeigt, daß grenzflächenaktive
Mittel, insbesondere vom nichlionischen Typ, nur äußerst geringfügige Wirkung entfalten und die
Schaumentwicklung bei der Herstellung der wäßrigen Beschichtungsmassen kaum unterdrücken. Obwohl z. B.
flüssige Polyäthoxy-modifizierte Polyätheraddukte die
Dispergierbarkeit der Beschichtungsmassenbestandtei-Ie
erhöhen, können sie auch bei Verwendung von bis zu 5 Volumenprozent die Schaumentwicklung nicht im
gewünschten Ausmaß unterdrückea Vor diesem Hintergrund ist die schaumverhindernde Wirkung der
erfindungsgemäß verwendeten wasserlöslichen CeIIuIoseäther, insbesondere bei der Herstellung der Beschichtungsmassen,
ausgesprochen überraschend.
Das Konzentrat enthält 0,1 bis 3 Gewichtsprozent eines wasserlöslichen Celluloseäthers, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Konzentrats unter Nichtberücksichtigung
des wäßrigen Mediums. Spezielle Beispiele für geeignete wasserlösliche Celluloseäther sind
Das Konzentrat kann mit wäßrigen Beschichtungs-Vormischungen zu einer Beschichtungsmasse für
Metallsubstrate vetmengt werden. Die Vormischung
kann üblicherweise auch ohne das Konzentrat auf ein Metallsubstrat aufgebracht werden. Beispielsweise
besteht sie einfach aus einer Lösung von Chromsäure in Wasser. Diese z. B. in der US-PS 33 51 504 beschriebene
Lösung ergibt auf der Oberfläche von Metallsubstraten einen Oberzugsfilm, der es erlaubt, anschließend
thermoplastische Materialien aufzutragen, die andernfalls kaum auf dem Metall haften würden. Es wurde
jedoch beobachtet, daß wäßrige Vormischungen bei pH-Werten unterhalb 2,5 stärkere Schaumentwicklung
bewirken bzw. einer· stabileren Schaum ergeben, wenn die Vermischung in Abwesenheit eines wasserlöslichen
Celluloseäthers erfolgt Bei Anwendung derartiger wäßriger Vormischungen ist daher die Verwendung
wasserlöslicher Celluloseäther besonder> vorteilhaft
Die Konzentrate werden mit flüssigen Vormischungen vermengt, die aus einem Gemisch einer wasserlöslichen
anorganischen Verbindung mit einem flüssigen Medium besteht Die anorganische Verbindung soll
beim Lösen als Hauptbestandteil eine Chromverbindung freisetzen; jedoch kann sie in kleinerer Menge,
z. B. bis zu 25 Gewichtsprozent, durch Molybdänsäurelösungen
ersetzt werden. Von besonderem Interesse sind wäßrige Lösungen, die sechswertiges Chrom
enthalten, üblicherweise wäßrige Lösungen von Chromsäure.
Der Gehalt an sechswertigem Chrom, ausgedrückt als CrOi, liegt hierbei im allgemeinen bei etwa 10
bis 60 g/l, jedoch können auch kleinere Mengen, z. B. 5 g/l oder größere Mengen, bis zu etwa 100 g/l
verwendet werden.
Das Konzentrat kann z. B. bis 60 Gewichtsprozent Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht des Konzentrats,
enthalten. Das wäßrige Medium besteht überwie gend aus Wasser und enthält vorzugsweise nur
geringere Mengen anderer Flüssigkeiten. Üblicherweise verwendet man weniger al« etwa 10% andere
Flüssigkeiten, z. B. tert. Butanol oder inerte organische Verbindungen, z. B. Flüssigkeiten, die in saurer organischer
l-ösung r.tcht zu schnell oxidieren, wie etwa die in
den USPS 27 62 732 und M 37 531 beschriebenen
halogenierten Kohlenwasserstoffe. Das wäßrige flüssige Medium kann jedoch z. B. bis zu 50 Volumenprozent,
bezogen auf das GesamtflUssigkeitsvolumen des wäßrigen Mediums, einer mit Wasser dispergierbaren
organischen Flüssigkeit enthalten. Bei Verwendung solcher organischer Flüssigkeiten empfiehlt sich außerdem
ein Gehalt von mehr als etwa 5 Volumenprozent.
Die hochsiedende organische Flüssigkeit muß einen Siedepunkt von mehr als 100° C bei Atmosphärendruck
besitzen; sie soll außerdem in Wasser leicht dispergierbar
und vorzugsweise wasserlöslich sein. Die organische Flüssigkeit soll beim Aushärten des beschichteten
Substrats in genügender Menge zurückbleiben, so daß z. B. der Kohlenwasserstoff an der Oberzugsbildung
teilnimmt Diese Mitwirkung äußert sich z. B. durch Reduktion des sechswertigen Chroms im Überzug zu
Die organischen Flüssigkeiten enthalten Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff und weisen mindestens
einen sauerstoffhaltigen Bestandteil auf, z. B. eine
Hydroxylgruppe, eine Oxogruppierung oder einen
niedermolekularen Ätherrest, z.B. einen Q-rÄtherrest
Da eine gute Dispergierbarkeit in Wasser und vorzugsweise eine gute Wasserlösüchkeit angestrebt ist,
eignen sich polymere Kohlenwasserstoffe nicht sonderlich; vorzugsweise verwendet man Kohlenwasserstoffe
mit weniger als etwa 15 Kohlenstoffatomen. Geeignete
Kohlenwasserstoffe für wäßrige Beschichtungsmassen sind z. B. Di- und Tripropyiengiykole, die Monomethyl-,
Dimethyl- und Äthyläther dieser Glykole, Diacetonalkohol und/oder niedermolekulare Diäthylenglykoläther.
Als feinpulverige Metallplättchen verwendet man z. B. Zink- oder Aluminiumplättchen bzw. deren
Gemische. Im Hinblick auf die galvanische Schutzwirkung und die Beschichtburkeit werden Metallpulver mit
einer Dicke von etwa 0,1 bis 03 μ bevorzugt, die in der
in längsten Dimension nicht größer als etwa 15 μ sind.
Aluminiumplättchen (sogenanntes »Leafingn-Aluminiumpigment)
sind z. B. in der US-PS 23 12 088 beschrieben. Die Plättchen können gegebenenfalls mit geringeren
Mengen eines feinen Metallpulvers vermengt
ji werden, wobei die Pulverteilchen einen Durchmesser
von höchstens 0,15 mm aufweisen sollen und der größere Anteil eine Teilchengröße von höchstens
0,044 mm besitzen soll. Die Pulverteilchen sind irn allgemeinen kugelförmig, während die Plättchen spiegelbildende
Eigenschaften haben.
Bevorzugte Beschichtungsmassen enthalten nicht mehr als etwa 500 g Metallplättchen/Liter der flüssigen
Beschichtungsbestandteile. Größere Mengen ei höhen lediglich die Herstellungskosten, ohne den Schutz des
4· beschichteten Substrats wesentlich zu verbessern.
Die Beschichtungsmassen können auf übliche Weise auf die Metallsubstrate aufgebracht werden, z. B. durch
Tauchbeschichten. Walzenbeschichten oder Umkehrwalzenbeschichten bzw. Kombinationsverfahren, wie
w Sprüh- und Aufstreichtechniken. Im allgemeinen erfolgt
die Beschichtung durch Eintauchen des Substrats in die Beschichtungsmasse. Die Metalloberfläche kann hierbei
vorerhitzt werden, um die Aushärtung der Masse zu erleichtern, oder aber man verwendet ein auf höhere
v, Temperaturen, z. B. 93" C erhitztes Tauchbad.
Die Beschichtungsmasse enthalt vorzugsweise ein grenzflächenaktives Mittel, z. B. in einer Menge von 0,05
Volumenprozent, bezogen auf die flüssigen Beschichtungsbestandteile. Das Mittel kann jedoch auch in
ho kleineren Mengen, bis zu 0,0005 Volumenprozent,
verwendet werden. Zur Erhöhung der Dispergierbarkeit
des Metallpulvers eignen sich z. B. Polyäthoxyaddukte, wie Alkylphenoxypolyäthoxyalkanole oder deren
Derivate, von denen einige in der US-PS 32 81475
hi beschrieben sind. Derartige Mittel sind nichtionisch und
enthalten etwa 7 bis 50 Oxyäthylen-Einheilen im Molekül. Um eine gute Dispergierbarkeit zu erzielen,
enthalten die Beschichtungsmassen vorzugsweise etwa
0,001 bis 0,02 Volumenprozent des grenzflächenaktiven Mittels, bezogen auf die Gesamtmenge der flüssigen
Bestandteile.
Die einzelnen Bestandteile der Beschichtungsmassen können zu getrennten Packungen vereinigt werden, z. B. r>
zu einem Zweipackungssystem, wobei die eine Packung die flüssige Vormischung und die andere Packung den
wasserlöslichen Celluloseäther und das Metallpulver enthält Das grenzflächenaktive Mittel kann in jeder der
Packungen enthalten sein, oder aber man verpackt es iu
zusammen mit dem Metall. Wendet man das Metallpulver in einem wäßrigen Medium an, so erhält die
Packung vorzugsweise auch eine hochsiedende organische Flüssigkeit Um die Dispersion des Metallpulvers in
der Beschichtungsmasse zu erleichtern, erfolgt das Vermischen der Bestandteile vorzugsweise in Gegenwart
des grenzflächenaktiven Mittels.
Die flüssige Vormischung enthält gegebenenfalls geringere Mengen anderer Verbindungen. Die Zusatzmengen
werden jeweils so gewählt, daß die Beschich- >o
tungseigenschaften, z. B. im Hinblick auf die elektrische
Leitfähigkeit und die galvanische Schutzwirkung, nicht beeinträchtigt werden. Die Massen können gegebenenfalls
praktisch frei von Kunstharzen oder Pigmenten sein, z.B. 10g Pigment oder Kunstharz/l Liter oder r>
weniger enthalten bzw. vollständig frei von Kunstharzen sein. Da die Haftung der Metallteilchen auf dem
Metalisubstrat auch auf andere Weise bewirkt werden kann, z. B. durch Wechselwirkung der chromhaltigen
Verbindung mit dem hochsiedenden Kohlenwasserstoff jo während des thermischen Aushärtens, ist die Verwendung
von Kunstharzen in den Beschichtungsmassen nicht unbedingt erforderlich. Überzüge, die anschließend
einen Deckanstrich erhalten, sind praktisch immer pigmentfrei. r>
Als andere Zusätze kommen z. B. anorganische Salze oder Säuren sowie organische Verbindungen in Frage,
die üblicherweise zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit in Metallbeschichtungen verwendet werden.
Spezielle Beispiele für derartige Zusätze sind: Zinkchlo- 4n
rid, Magiiesiumchlorid, verschiedene Chromate, wie
Strontiumchromat, Molybdate, Glutaminsäure, Bernsteinsäure, Zinknitrat und Succinimid. Bei Verwendung
derartiger Zusätze in den flüssigen Beschichtungsmassen liegt die Gesamtmenge üblicherweise bei höchstens 4 -,
etwa 5 g/l; jedoch sind derartige Zusätze nicht bevorzugt
Die beschichteten Metallsubstrate werden gegebenenfalls z. B. an der Luf: getrocknet und hierauf durch
Erhitzen gehärtet Vorzugsweise wendet man hierzu so thermische Temperaturen von etwa 204 bis 540" C bei
760 Torr an. Das thermische Aushärten kann dadurch erfolgen, daß man das Metall vor Auftrag der
Beschichtungsmasse erhitzt In diesem Fall liegen jedoch die Härtungstemperaturen meist unterhalb etwa
232 bis 370° C. Bei höheren Aushärtungstemperaturen genügt ein etwa 0.2 Sekunden oder weniger dauerndes
Erhitzen, jedoch kann die Härtung auch bei niedrigerer Temperatur Ober mehrere Minuten erfolgen.
Vor der Beschichtung empfiehlt es sich meist die en
Metalloberfläche von Verunreinigungen zu befreien und tie zu entfetten. Zur Entfettung eignen sich bekannte
Mittel, z. B. Natriummetasilikat, Natriumhydroxid, Tetrachlorkohlenstoff
und Trichloräthylen. Handelsübliche alkalische Reinigungsmittel, die neben dem <ή
Wascheffekt eins leichte Schleifwirkung entfalten, z. B. wäßrige Trinatriumphosphat-Natriumhydroxid-Reini·
(ungslösungen, könn.M ebenfalls angewandt werden.
Zusätzlich zur Reinigung kann man das Substrat gegebenenfalls ätzen.
Nach dem Erhitzen kann das beschichtete Substrat nochmals mit einem geeigneten Anstrichmittel überzogen
werden, z. B. mit einer Anstrichfarbe oder einer Grundierung. Hierzu sind Elektrobeschichtungs- und
schweißbare Grundierungen geeignet, z. B. zinkhaltige Grundierungen, die üblicherweise vor dem Elektroschweißen
aufgetragen werden. Als Anstrichfarben eignen sich z. B. Emaillelack, Überzugslack oder
Celluloselack. Da die beschichteten Metalloberflächen im Gegensatz zu nicht beschichteten Metallsubstraten
ausgezeichnete Deckschichthaftung besitzen, werden die beschichteten Substrate meist zusätzlich mit
Anstrichfarben überzogen. Derartige Anstrichfarben können gegebenenfalls neben einem Bindemittel Pigmente
enthalten. Spezielle Beispiele sind Celluloselacke,
Colophoniumlacke und ölharzlacke, z. B. Holzöllacke.
Die Anstrichfarben können mit einem Lösungsmi tel
oder mit Wasser verdünnt sein, wie im Fall von Lances oder wasserlöslichen Harzea z. E.. modifizierten oder
löslichen Alkydharzen, oder aber die Anstrichfarben
enthalten reaktive Lösungsmittel, wie im Fall von Polyestern oder Polyurethanen. Daneben sind als
Anstrichmittel geeignet: Ölfarben, z. B. Phenolharzfarben,
Ht Lösungsmitteln gestreckte Alkydharze, Epoxidharze, Akrylharze, Vinylharze, ζ. B. Polyvinylbutyralharze,
und Wachsbeschichtungsmassen auf ölbasis, z. B.
Leinsaatöl-Paraffin wachsfarben. Die Anstrichfarben
können im gemahlenen Zustand angewandt werden.
Die Prüfkörper werden üblicherweise in Wasser getaucht das 15 bis 37,5 g/l einer Waschlösung enthält
Die Waschlösung setzt sich üblicherweise aus 75 Gewichtsprozent Kaliumhydroxid und 25 Gewichtsprozent
Trikaliumphosphat zusammen. Das Waschbad wird bei etwa 68 bis 82° C gehalten und während des
Reinigungsvorganges mechanisch gerührt Nach der Reinigung werden die Platten mit warmem Wasser
g „-spült und getrocknet
Die gesäuberten Platten werden dadurch beschichtet daß man sie in einem Drahtkorb in die Beschichtungsmasse
taucht den Drahtkorb wieder entnimmt und überschüssige Beschichtungsmasse durch leichtes
Schütteln entfernt Zur Erhöhung der Schichtdicke kann das Eintauchen und Abtropfen wiederholt werden. Nach
dem Abtropfen kann entweder sofort ausgehärtet werden oder aber man trocknet zunächst an der Luft bei
Raumtemperatur, bis der Überzug grifftrocken ist HtC1UMf werden die Teile, falls nicht anders angegeben,
auf einer Platte mit Hilfe von Infrarotlampen bei einer Lufttemperatur \<jn etwa 288° C bis zu 10 Minuten lang
ausgehärtet Das Beschichtungsgewiclii wird üblicherweise als Gewicht pro Oberflächeneinheit angegeben
(mg/dm2) und durch Wiegen der Proben vor bzw. nach der Beschichtung ermittelt.
Ein Gemisch aus 200 ml Diäthylsngiykol und 4 ml eines nichtionischen modifizierten Polyäthoxyaddukts
mit einer Viskosität von 18OcP und einer Dichte von 3,95 kg/3,791 bei £/°C als Netzmittel wird mit 350 g
Zinkplättchen mit einer Teilchendicke von etwa 0,1 bis 0,2 μ und einer Maximallänge in der größten Dimension
von etwa 15 μ vermengt. Dies geschieht durch kräftiges hochscheriges Rühren über eine Zeitspanne von 5
Minuten, wobei praktisch keine Schaumentwicklung zu beobachten ist. Gleichzeitig werden 50 g Chromsäure
unter leichtem Umrühren in 400 ml destilliertem Wasser gelöst. Hierauf versetzt man die Zinkplättchenaufschlänunung
langsam unter leichtem Rühren mit 300 ml einer Lösung von 2 g Hydroxyäthylcellulose (HC) als
Dickmittel in Wasser. Das Dickmittel ist ein creme- bis weißgefärbtes Pulver mit einer spezifischen Dichte von
1,35 bis 1,40 bei 200C, einem Schüttgewicht von 9,98 bis
17,2 kg/2,84 dm3 und einer Teilchengröße von höchstens 0,177 mm. Während des Mischvorgangs ist ebenfalls
küine unerwünschte Schaumentwicklung zu beobachten.
Anschließend gibt man die Chromsäurelösung langsam unter leichtem Rühren zu dem Gemisch aus
Zinkplättchen und HC-Dickmittel, wobei der entstehende Schaum abgestreift und gemessen wird. Ein
Parallelversuch wird auf dieselbe Weise, jedoch ohne Verwendung eines HC-Dickmittels durchgeführt. Im
letzteren Fall entwickelt sich das etwa achtfache Schaumvolumen, verglichen mit dem in Gegenwart
eines HC-Dickmittels hergestellten Gemisches.
Mit jedem der erhaltenen Gemische werden 10'8-Schrauben
von 3,8 cm Länge und einem Durchmesser von etwa 0,65 cm am Gewindeende beschichtet, die ein
Gewinde von 2,2 cm Länge und einen glatten Schaft von 1,6 cm Länge aufweisen. Die Schrauben werden, wie
vorstehend beschrieben, mehrfach beschichtet und 20 Minuten bei 288°C ausgehärtet. Das Beschichtungsgewicht
wird zu etwa 1500mg/9,3 dm2 ermittelt. Schrauben, die in dem das HC-Dickmittel enthaltenden Bad
beschichtet werden, weisen einen gleichförmigen hellen Überzug mit gutem Haftvermögen auf.
Sowohl für das HC-Bad als auch das Vergleichsbad beträgt das Gewichtsverhältnis von Zink zu Chrom
(ausgedrückt als Chrommetall) 14:1. Das Verhältnis wird in den Überzugsmassen an Hand der Röntgenbeugung
bestimmt. Der Röntgenstrahl wird in dem zur Bestimmung von Chrom bzw. Zink erforderlichen
Winkel eingestrahlt, wobei die Reflexe mit Hilfe von Überzügen standardisiert werden, die bekannten
Mengen dieser Elemente enthalten. Das Spektrometer ist mit einem Zähler ausgerüstet, dessen Werte auf einer
Eichkurve in mg/dm2 übertragen werden. Beim HC-Bad liegt das Verhältnis von Zink zu Chrom in den
Schraubenüberzügen im Bereich von 14 :1 bis 15:1, basierend auf 2 Messungen. Für den aus dem
Vergleichsbad erhaltenen Überzug wird ein Verhältnis von Zink zu Chrom von lediglich 8,8 :1 ermittelt.
ι 210ml Dipropylenglykol und 4 ml des Netzmittels aus
Beispiel 1 werden durch kräftiges hochscheriges Rühren mit 350 g der Zinkplättchen aus Beispiel 1 vermengt.
Gleichzeitig werden 50 g Chromsäure unter leichtem Rühren in 350 ml destilliertem Wasser gelöst.
ίο Man versetzt die Zinkplättchenaufschlämmung langsam
unter leichtem Rühren mit 350 ml einer Lösung von 3 g der Hydroxyäthylcellulose (HC-Dickmittel) aus
Beispiel 1 in Wasser. Hierauf wird die Chromsäurelösung langsam unter leichtem Umrühren zn dem
ι; Gemisch aus Zinkplättchen und HC-Dickmittel gegeben,
wobei man den entstehenden Schaum abstreift und mischt.
In einem Parallel versuch wird genauso vorgegangen,
iedoch kein HC-Dickmiltel verwundet Der hiprh«M
-'" entstehende Schaum wird ebenfalls abgestreift und
gemessen. In einem dritten Versuch wird sowohl uas Dipropylengtykol als auch das HC-Dickmittel weggelassen.
Im letzteren Fall mischt man das Netzmittel mit 350 ml Wasser, das kein HC-Dickmittel enthält, und
.'"> dispergiert die Zinkplättchen direkt in diesem Gemisch.
Nach Zusatz der ChromsSurelösung wird eine dem weggelassenen Glykol entsprechende Volumenmenge
Wasser zupigebcn. Auch hier wird der entstehende
Schaum abgestreift und gemessen. Dabei werden die in
»ι der Tabelle gezeigten Ergebnisse erzielt:
Gemisch
Glykol
HC-Dickmiticf)
Schaum
ml/Liier
ml/Liier
A 275
B + - 120
C + + JO-35
*) Hydroxyäthylcellulose.
In der Reihe von Gemisch A bis C ist eine bemerkenswerte und überraschende Reduzierung der
Schaumentwicklung zu beobachten.
Vor allem die verminderte Schaumentwicklung beim Vergleich der Gemische B und C ist äußerst ausgeprägt
und unerwartet. Dies bedeutet, daß die unerwünschte Schaumentwicklung in Gegenwart des HC-Dickmittels
auch in glykolhaltigen Gemischen wirksam unterdrückt werden kann.
Claims (4)
1. Zur Mischung mit einer chromhaltigen flüssigen Beschichtungsvormischung unter Bildung eines
flüssigen chromhaltigen Metallbeschichtungsmittels bestimmtes Konzentrat auf Wasserbasis, dadurch
gekennzeichnet, daß es chromfrei ist und pulverige Metallplättchen, 0,1 bis 3 Gew.-% eines
wasserlöslichen Celluloseäthers und eine in Wasser lösliche oder dispergierbare organische Flüssigkeit
mit einem Siedepunkt oberhalb 1000C bei Atmosphärendruck
im Gewichtsverhältnis 1 :4 bis 4:1. bezogen auf das Metallpulver, enthält.
2. Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß es pulverförmiges Zink und/oder Aluminium bzw. pulverförmige Legierungen dieser
Metalle enthält
3. Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es einen nichtionischen Celluloseäther
enthält
4. Konzentrat nach Anspruch !.dadurch gekennzeichnet,
daß es bis 60 Gewichtsprozent Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht des Konzentrats,
enthält
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