Автомобильные грунты KUDO — Какой выбрать?
Первичные и вторичные автомобильные грунтовки.
При окраске поверхности грунты выполняют несколько задач. Кроме повышения адгезии они также могут создавать антикоррозионный слой, нейтрализовывать ржавчину, скрывать мелкие дефекты поверхности. По очередности нанесения грунтовки бывают первичные и вторичные. В каждом конкретном случае нужно подбирать правильный грунт или комбинацию грунтов, а для этого необходимо знать назначение и особенности каждого из них.
Грунты бывают первичные и вторичные. Первичные грунты предназначены для нанесения непосредственно на металлическую поверхность в качестве первого слоя. Вторичные грунты наносятся поверх первичных грунтов и решают задачи по созданию демпфирующей подложки, заполенению мелких дефектов для получения максимально гладкой однородной поверхности перед нанесением эмалей.
Преобразователь ржавчины в грунт
KU-2601 | Чёрный
Первичный грунт
Предназначен для нанесения на пораженные коррозией участки металлической поверхности. Представляет собой средство «2 в 1»: преобразовывает ржавчину и создает на поверхности металла прочное покрытие, готовое к нанесению эмали. После нанесения следует выдержать 24 часа и только после этого наносить поверх него лакокрасочное покрытие.
Больше информации →
1К грунт кислотный протравливающий
KU-2503 | Зелёный
Первичный грунт
Предназначен для обработки поверхностей из черных металлов, в том числе пораженных коррозией, а также для повышения адгезии к алюминию, нержавеющей и оцинкованной стали. Кислотный грунт нельзя наносить поверх старого лакокрасочного покрытия и шпатлевок. Перед нанесением эмали требует обязательного покрытия вторичным грунтом (рекомендуется акриловый грунт-наполнитель). Вторичный грунт следует наносить строго в интервале 20-30 минут после нанесения кислотного.
Больше информации →
1К грунт эпоксидный для точечного ремонта
KU-2403 | Серый
Первичный грунт
Предназначен для обработки не пораженных коррозией металлических поверхностей. Также можно наносить на старые лакокрасочные покрытия и шпатлевки. Отлично подходит для ремонта поврежденных участков, когда на поверхности, которую необходимо загрунтовать, частично осталось старое лакокрасочное покрытие. Имеет отличную адгезию, очень прочный, хорошо защищает от коррозии и создает надежную основу для нанесения финишных покрытий.
Больше информации →
1К грунт цинконаполненный
KU-2301 | Серый
Первичный грунт
Предназначен для грунтования поверхностей из черных и цветных металлов, не пораженных коррозией. Незаменим при ремонте повреждений покрытия, анодированного цинком. За счет содержания цинка обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова. Электропроводный, поэтому может использоваться для защиты швов, соединяемых контактной сваркой.
Больше информации →
Грунт для пластика прозрачный.
Активатор адгезии
KU-6000 | Прозрачный
Первичный грунт по пластику
Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Значительно повышает адгезию лакокрасочных материалов к пластикам. Эластичный, быстро сохнет. Поверх него можно наносить любые грунты и эмали.
Больше информации →
1K грунт-наполнитель акриловый
KU-2201 | Cерый KU-2202 | Красный KU-2203 | Чёрный KU-2204 | Белый
Вторичный грунт
Отлично подходит для нанесения поверх кислотного грунта. Может наноситься толстым слоем, легко шлифуется, позволяет скрыть дефекты основы и получить идеально гладкую поверхность. При нанесении толстым слоем создает демпфирующую подложку, снижающую вероятность появления сколов эмали. Может использоваться в качестве первичного грунта по пластику, но основное назначение – вторичный грунт.
Больше информации →
Грунт для пластика серый
KU-6020 | Серый
Вторичный грунт по пластику
Может использоваться как в качестве первичного грунта по пластику, так и в качестве вторичного в комбинации с активатором адгезии KU-6000. В основном применяется для создания однородной по цвету и фактуре поверхности перед нанесением эмалей, в особенности металликов.
Больше информации →
Полезные советы и рекомендации
Автомобильные грунты и их правильное применение
Грунт — это специальный состав, который наносится на поверхность автомобиля перед нанесением лакокрасочного покрытия. Грунт имеет повышенное содержание пигментов. Главная функция грунта – улучшить адгезию (сцепляемость) с последующим слоем ЛКП.
Ремонтируя кузов автомобиля, обычно грунтуют зашпатлеванную ремонтную область, которая также имеет фрагменты старого лакокрасочного покрытия.
Чистый металл также обязательно требуется загрунтовать. Таким образом, автоэмаль наносится на грунт или на старое ЛКП (при условии совместимости старого покрытия с наносимой эмалью).
Грунты имеют разный состав и в зависимости от этого имеют разные свойства.
Антикоррозионный («кислотный») грунт:
Наносится на чистый металл и защищает его от коррозии. Это первичный грунт и его необходимо покрывать вторичным, то есть на него нельзя наносить сразу шпатлевку или краску.
Рекомендуется всегда «голый» металл покрывать антикоррозионным «кислотным» грунтом.
В том случае, если металл новой кузовной панели покрыт качественным заводским грунтом, то «кислотный» грунт не используют.
Эпоксидный грунт
Эпоксидный грунт предназначен для антикоррозионной защиты металлических поверхностей. Также как и кислотный грунт, является первичным. Для дальнейшего окрашивания поверхности, его нужно покрывать вторичным грунтом. Здесь стоит оговориться, что распылённый на ровную (без мелких дефектов) поверхность эпоксидный грунт можно красить даже не обрабатывая шлифовальной бумагой. Но делать это можно до того, как он полностью затвердел, спустя несколько часов после грунтования. Если праймер затвердел, то его нужно обработать шлифовальной бумагой и загрунтовать акриловым грунтом. Потом высушить акриловый грунт, отшлифовать под покраску и далее можно красить.
Эпоксидный грунт имеет в своём составе специальные смолы и специальные активные добавки, предотвращающие развитие на поверхности металла коррозионных процессов.
Он быстро сохнет и после отверждения становится устойчивым к механическому и температурному воздействию. Поверхность, покрытая данным грунтом, даже без нанесения лакокрасочного материалы хорошо защищена от коррозии.
Эпоксидный грунт после нанесения образует плотную плёнку, не имеющую пор.
Недостатком является продолжительное время сушки. При температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов. Повышение температуры сушки приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта и приводит к появлению дефектов.
Какой первичный праймер лучше применять и совместимы ли они, можете прочитать в статье о первичных кислотном и эпоксидном грунтах.
Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:
Этот грунт чаще всего применяют перед покраской автомобиля.
Порозаполняющий грунт можно наносить толстым слоем. Он заполняет поры, которые остаются на шпатлевке, а также риски от шлифовальной бумаги.
Однако нужно помнить, что зашпатлёванную поверхность нужно подготавливать к грунтованию по всем правилам и риски от шлифования должны быть не слишком крупные. Если залить слишком глубокие царапины данным грунтом, то через некоторое время, после высыхания, грунт просядет и все дефекты будут видны.
Однокомпонентный нитро грунт:
Наносится перед покраской алкидными или нитро эмалями. Этот грунт не совместим с акриловыми автоэмалями или красками эффектом «металлик».
Главным плюсом является то, что он очень быстро сохнет.
Однокомпонентный акриловый грунт:
Удобно применять, так как идёт в аэрозольной упаковке. Но также продаётся и в обычной таре.
Достаточно качественный грунт. Быстро сохнет и лёгок в использовании. Совместим практически со всеми видами красок.
Грунты по пластику:
При ремонте пластмассы применяются специальные грунты, увеличивающие адгезию. Если красится новый пластик, то после грунтования специальным грунтом можно сразу наносить краску.
Нанесение грунта:
Перед распылением грунт нужно тщательно перемешать, а в некоторых случаях, при необходимости, развести разбавителем до рабочей вязкости. При разведении разных грунтов нужно сверяться с инструкцией к каждому конкретному продукту.
Запрещено разводить растворителями до рабочей вязкости, необходимо использовать только разбавители.
Далее грунт важно профильтровать.
Для нанесения обычно используют грунтовочные краскопульты с дюзой 1. 5 – 2.0 мм. Наносится 1 – 2 слоя. По желанию можно нанести больше слоёв, с учётом того, что при подготовке к покраске, будет сошлифована часть грунта. Но нужно помнить, что слишком толстый слой наносить не рекомендуется, тем более, что он плохо будет сохнуть. Каждый слой нужно наносить после подсыхания предыдущего. Время межслойной сушки примерно 10 – 15 минут.
Подготовка поверхности к нанесению грунта:
— очистить от пыли;
— перед грунтованием пластиковых деталей необходимо протереть антистатиком;
— обезжирить поверхность.
Шлифование грунта:
При шлифовании по сухому перед покраской используется Р400. При подготовке с водой используется Р800. В на зонах панелей, имеющих сложную форму, а также в труднодоступных местах можно использовать скотч брайт.
Работать на сухую или с водой?
Вода — это источник коррозии, кроме того, некоторые грунты предназначены только для сухого шлифования. Преимуществом работы с водой является отсутствие пыли. Также удобство использования шлифовальной бумаги. Она меньше забивается и если забьётся, то достаточно промыть её водой.
При работе на сухую можно использовать шлифовальную машинку для ускорения работы. И, самое главное, понижается риск появления коррозии.
Разумным решением можно считать шлифование на сухую с использованием воды в неудобных местах. Бампера спокойно можно шлифовать с водой, обязательно тщательно просушив перед покраской.
Цвет грунта лучше использовать схожий с цветом наносимой краски. Так будет легче перекрыть ремонтную область. Также можно колеровать грунт под цвет краски.
Универсальным можно считать светло серый цвет, он подойдёт под любой цвет краски.
Печатать статью
Структура почвы и Структура почвы являются уникальными свойствами почвы, которые будут иметь глубокое влияние на поведение почв, таких как водоудерживающая способность, удержание и поступление питательных веществ, дренаж и выщелачивание питательных веществ. Что касается плодородия почвы, то более грубые почвы обычно обладают меньшей способностью удерживать и удерживать питательные вещества, чем более мелкие почвы. Однако эта способность снижается, поскольку мелкозернистые почвы подвергаются интенсивному выщелачиванию во влажной среде. Текстура почвыСтруктура почвы играет важную роль в управлении питательными веществами, поскольку она влияет на удержание питательных веществ. Например, более мелкозернистые почвы, как правило, обладают большей способностью сохранять питательные вещества почвы. В нашем обсуждении минерального состава почвы мы упомянули, что минеральные частицы почвы присутствуют в широком диапазоне размеров. Напомним, что к мелкоземной фракции относятся все частицы почвы размером менее 2 мм. Частицы почвы в этой фракции далее делятся на 3 отдельных класса размеров, которые включают песок, ил и глину. Размер частиц песка колеблется от 2,0 до 0,05 мм; ил 0,05 мм и 0,002 мм; и глина менее 0,002 мм. Обратите внимание, что частицы глины могут быть более чем в тысячу раз меньше, чем частицы песка. Эта разница в размерах в значительной степени связана с типом исходного материала и степенью выветривания. Частицы песка, как правило, представляют собой первичные минералы, не подвергшиеся сильному выветриванию. С другой стороны, глинистые частицы представляют собой вторичные минералы, являющиеся продуктами выветривания первичных минералов. По мере выветривания частицы почвы разрушаются и становятся все меньше и меньше. Текстурный треугольникСтруктура почвы — относительная пропорция песка, ила или глины в почве. Текстурный класс почвы представляет собой группу почв, основанную на этих относительных пропорциях. Почвы с наиболее мелким механическим составом называются глинистыми, а почвы с наиболее грубым механическим составом — песками. Однако почва, которая имеет относительно однородную смесь песка, ила и глины и проявляет свойства каждого из них в отдельности, называется суглинком. Существуют разные типы суглинков, в зависимости от того, какие почвенные выделения присутствуют наиболее обильно. Если известно процентное содержание глины, ила и песка в почве (главным образом, путем лабораторного анализа), вы можете использовать текстурный треугольник для определения класса текстуры вашей почвы. Основные классы гранулометрического состава почв Мауи представлены в таблице 3 . Каждый из классов гранулометрического состава, перечисленных в таблице 3, представляет собой мелкозернистые почвы. Как видите, исследования почв показывают, что более 90% почв Мауи мелкозернистые. Во многом это связано с типом исходного материала большинства почв Гавайев, которым является базальт. Поскольку базальт представляет собой породу с мелкой текстурой, он выветривается в почву с мелкой текстурой. Большое значение в почве имеет относительное количество глины. Таблица 3. Основные гранулометрические классы почв Мауи
Чтобы узнать больше о текстурном треугольнике и текстурной классификации почвы, щелкните анимацию Университета штата Северная Каролина ниже: Важность глины и других частиц аналогичного размераЧастицы глины, а также другие частицы аналогичного размера являются важными компонентами почвы. Существует принципиальное различие между почвами, содержащими большое количество частиц песка, и почвами, содержащими большое количество очень мелких частиц, таких как глина. Эта разница и есть площадь поверхности. Общая площадь поверхности данной массы глины более чем в тысячу раз превышает общую площадь поверхности частиц песка той же массы. Чтобы представить эту идею в перспективе, представьте себе один куб с 6 сторонами. Этот куб представляет собой частицу песка. Теперь представьте, что вы разбиваете этот единственный куб на 100 меньших кубиков, которые представляют собой 100 частиц глины. У этих 100 кубиков по 6 граней. По сути, разбивая большой куб, вы обнажаете гораздо больше поверхностей. Таким образом, общая площадь поверхности меньших кубов будет намного больше, чем площадь поверхности одного куба. Чтобы глубже изучить эту концепцию, просмотрите короткую анимацию, щелкнув следующую ссылку на Университет штата Северная Каролина: Это увеличение площади поверхности имеет важное значение для управления питательными веществами, поскольку оно обеспечивает много мест для частиц почвы, чтобы удерживать и поставлять питательные вещества (такие как кальций, калий, магний, фосфат) и воду для поглощения растениями Типы очень мелких частиц в почве
Для получения более подробной информации о различных слоистых минералах силикатной глины щелкните ссылку ниже и прокрутите вниз до раздела «Филлосиликатная комната»:
Свойства оксидов
Структура почвыСтруктура почвы – это расположение частиц почвы в группы. Эти группы называются peds или агрегатами, которые часто образуют отличительные формы, обычно встречающиеся в определенных почвенных горизонтах. Например, для поверхностного горизонта характерны зернистые частицы почвы. Агрегация почвы является важным показателем обрабатываемости почвы. Говорят, что хорошо агрегированные почвы имеют «хорошую почвенную почву». Различные типы структур грунта представлены в Таблица 4 . Таблица 4 . Типы почвенных структур в почвах Почвенные агрегатыКак правило, только очень мелкие частицы образуют агрегаты, которые включают силикатные глины, минералы вулканического пепла, органические вещества и оксиды. Существуют различные механизмы агрегации почвы. Механизмы агрегации почвы
Стабильность агрегатовСтабильная агрегативность почв – очень ценное свойство продуктивных почв. Тем не менее, стабильность агрегации почвы очень зависит от типа минералов, присутствующих в почве. Некоторые глинистые минералы образуют очень устойчивые агрегаты, в то время как другие глинистые минералы образуют слабые агрегаты, которые очень легко распадаются.
Для простого обсуждения химии почвенных глин щелкните следующую ссылку: Чтобы узнать подробнее о структуре силикатных глин, нажмите на следующую ссылку Университета Флориды: | |||||||||||||
<< Предыдущий | Следующий >> |
Вторичные соединения растений в почве и их роль во взаимодействии видов под землей
Обзор
. 2020 авг; 35 (8): 716-730.
doi: 10.1016/j.tree.2020.04.001. Эпаб 2020 12 мая.
Бодил К Элерс 1 , Мэтти П. Берг 2 , Майкл Штаудт 3 , Мартин Холмструп 1 , Марианна Гласиус 4 , Джасинта Эллерс 5 , Сара Томиоло 6 , Рене Б Мэдсен 4 , Стайн Слотсбо 1 , Хосеп Пенуэлас 7
Принадлежности
- 1 Факультет биологических наук, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания.
- 2 Группа экологии сообщества и охраны природы, Гронингенский институт эволюционных наук о жизни, Гронингенский университет, Ниенборг 7, 9747, AG, Гронинген, Нидерланды; Департамент экологических наук, Свободный университет Амстердама, De Boelelaan 1085, 1081, HV, Амстердам, Нидерланды.
- 3 CEFE, CNRS, Университет Монпелье, Университет Пола Валери Монпелье 3, EPHE, IRD, 1919 Route de Mende, 34293 Монпелье, Франция.
- 4 Департамент химии и Междисциплинарный центр нанотехнологий, Лангеландсгаде 140, 8000 Орхус, Дания.
- 5 Департамент экологических наук, Свободный университет Амстердама, De Boelelaan 1085, 1081, HV, Амстердам, Нидерланды.
- 6 Факультет биологических наук, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания; Группа экологии растений, Институт эволюции и экологии, Тюбингенский университет, Auf der Morgenstelle 5, 72076 Тюбинген, Германия.
- 7 CSIC, Отдел глобальной экологии CREAF-CSIC-UAB, 08193 Беллатерра, Каталония, Испания; CREAF, 08193 Серданьола-дель-Вальес, Каталония, Испания. Электронный адрес: [email protected].
- PMID: 32414604
- DOI: 10.1016/j.tree.2020.04.001
Обзор
Bodil K Ehlers et al. Тенденции Экол Эвол. 2020 авг.
. 2020 авг; 35 (8): 716-730.
doi: 10.1016/j.tree.2020.04.001. Эпаб 2020 12 мая.
Авторы
Бодил К Элерс 1 , Мэтти П. Берг 2 , Майкл Штаудт 3 , Мартин Холмструп 1 , Марианна Гласиус 4 , Джасинта Эллерс 5 , Сара Томиоло 6 , Рене Б Мэдсен 4 , Стайн Слотсбо 1 , Хосеп Пенуэлас 7
Принадлежности
- 1 Факультет биологических наук, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания.
- 2 Группа экологии сообщества и охраны природы, Гронингенский институт эволюционных наук о жизни, Гронингенский университет, Ниенборг 7, 9747, AG, Гронинген, Нидерланды; Департамент экологических наук, Свободный университет Амстердама, De Boelelaan 1085, 1081, HV, Амстердам, Нидерланды.
- 3 CEFE, CNRS, Университет Монпелье, Университет Пола Валери Монпелье 3, EPHE, IRD, 1919 Route de Mende, 34293 Монпелье, Франция.
- 4 Департамент химии и Междисциплинарный центр нанотехнологий, Лангеландсгаде 140, 8000 Орхус, Дания.
- 5 Департамент экологических наук, Свободный университет Амстердама, De Boelelaan 1085, 1081, HV, Амстердам, Нидерланды.
- 6 Факультет биологических наук, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания; Группа экологии растений, Институт эволюции и экологии, Тюбингенский университет, Auf der Morgenstelle 5, 72076 Тюбинген, Германия.
- 7 CSIC, Отдел глобальной экологии CREAF-CSIC-UAB, 08193 Беллатерра, Каталония, Испания; CREAF, 08193 Серданьола-дель-Вальес, Каталония, Испания. Электронный адрес: [email protected].
- PMID: 32414604
- DOI: 10.1016/j.tree.2020.04.001
Абстрактный
Знания о влиянии вторичных соединений растений (PSCs) на подземные взаимодействия в более диффузном сообществе видов, живущих за пределами ризосферы, скудны по сравнению с тем, что мы знаем о том, как PSCs влияют на надземные взаимодействия. Здесь мы показываем, что PSC из лиственной ткани, корневых экссудатов и опавших листьев эффективно влияют на такие подземные взаимодействия между растениями, микроорганизмами и беспозвоночными. Климатические факторы могут индуцировать производство PSC и выбирать различные химические типы растений. Следовательно, изменение климата может изменить как количественную, так и качественную продукцию PSC, а также то, как эти соединения перемещаются в почве. Это может изменить химическую среду почвы, оказывая каскадное воздействие как на экологию, так и на эволюцию взаимодействия подземных видов и, в конечном счете, на функционирование почвы.
Ключевые слова: надземно-подземные взаимодействия; химическая экология; изменение климата; функционирование почвы; почвенные организмы.
Copyright © 2020 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Похожие статьи
Влияние корневых травоядных на надземные мультитрофические взаимодействия: закономерности, процессы и механизмы.
Солер Р., Ван дер Путтен В.Х., Харви Дж.А., Вет Л.Е., Дике М., Беземер Т.М. Солер Р. и соавт. Дж. Хим. Экол. 2012 июнь; 38 (6): 755-67. doi: 10.1007/s10886-012-0104-z. Epub 2012 31 марта. Дж. Хим. Экол. 2012. PMID: 22467133 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Лиственная патогенная инфекция манипулирует здоровьем почвы через микробиом ризосферы, модифицированный корневым экссудатом.
Ло Л., Чжан Дж., Е С., Ли С., Дуань С., Ван З., Хуан Х., Лю И., Дэн В., Мэй Х., Хе Х., Ян М., Чжу С. Луо Л. и др. Микробиологический спектр. 2022 21 декабря; 10 (6): e0241822. doi: 10.1128/spectrum.02418-22. Epub 2022 29 ноября. Микробиологический спектр. 2022. PMID: 36445116 Бесплатная статья ЧВК.
Листовой эндофитный гриб взаимодействует с осадками, изменяя подземные микробные сообщества в первичных сукцессионных дюнах.
Белл-Дереске Л., Такач-Весбах С., Кивлин С.Н., Эмери С.М., Руджерс Дж.А. Белл-Дереске Л. и соавт. FEMS Microbiol Ecol. 2017 1 июня; 93 (6): fix036. doi: 10.1093/femsec/fix036. FEMS Microbiol Ecol. 2017. PMID: 28334408 Бесплатная статья ЧВК.
Конститутивная и индуцированная защита от травоядных в надземных и подземных тканях растений.
Каплан И., Халичке Р., Кесслер А., Сарданелли С., Денно РФ. Каплан I и др. Экология. 2008 г., февраль 89 г.(2):392-406. дои: 10.1890/07-0471.1. Экология. 2008. PMID: 18409429
Унаследованные эффекты надземно-подземных взаимодействий.
Костенко О., ван де Вурде Т.Ф., Малдер П.П., ван дер Путтен В.Х., Мартин Беземер Т. Костенко О, и др. Эколь Летт. 2012 авг; 15 (8): 813-21. doi: 10.1111/j.1461-0248.2012.01801.x. Epub 2012 17 мая. Эколь Летт. 2012. PMID: 22594311
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Биорегулирующая активность ароматических и лекарственных растений и их биоактивных компонентов в отношении почвенных патогенов.
Грефф Б., Сахо А., Лакатос Э., Варга Л. Грефф Б. и соавт. Растения (Базель). 2023 5 февраля; 12 (4): 706. doi: 10.3390/plants12040706. Растения (Базель). 2023. PMID: 36840053 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Инвазивный Ageratina adenophora может сохранять свои экологические преимущества с течением времени за счет высвобождения своей аутотоксичности за счет накопления бактерии Bacillus cereus .
Ву А.П., Бай З.С., Ли Дж. , Лю Х., Чен Ф.Л., Чжан М.Ю., Ван Ю.Х., Балах М.А., Вэнь Ч.Х. Ву А.П. и соавт. Гелион. 2022 г., 30 декабря; 9(1):e12757. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e12757. Электронная коллекция 2023 янв. Гелион. 2022. PMID: 36685395 Бесплатная статья ЧВК.
Летучие органические соединения формируют подземные взаимодействия растений и грибов.
Duc NH, Vo HTN, van Doan C, Hamow KÁ, Le KH, Posta K. Дук Н.Х. и соавт. Фронт завод науч. 2022 6 декабря; 13:1046685. doi: 10.3389/fpls.2022.1046685. Электронная коллекция 2022. Фронт завод науч. 2022. PMID: 36561453 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Изучите взаимодействие между корневым метаболизмом и микробиотой ризосферы во время роста Angelica sinensis .