>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

유화가 왜 그렇게 천천히 마르나요?

공기와 접촉 할 때 페인팅에 사용되는 건조 오일에 존재하는 불포화 지방산은 산소를 흡수하고 3D 네트워크를 형성하는 경향이 있습니다.

몇 년 전 나는 생일 후 일주일 후 친구로부터 유화를 받았습니다. “생일 전에 보내고 싶었지만 페인트는 마르지 않을 것”이라고 읽은 메모와 함께 겨울 배경에 대한 체리의 아름다운 그림이었습니다. 내 눈으로 그림에 감탄하는 동안 화학자 뇌가 방황했습니다. 왜 유성 페인트 건조 과정이 그렇게 느리나요? 용매의 증발 속도가 느려지고 있습니까?

답변에 대한 탐구는 두 가지를 밝혀 냈습니다. 1) 유성 페인트 건조는 실제로 건조되지 않습니다. 그리고 2) 느린 건조 과정은 예술 범죄의 탐지에 도움이됩니다.

이제이 엔드 포인트를 자세히 탐색하기 전에 페인트를 빠르게 새로 고침 해 드리겠습니다.

페인트는 어떻게 작동합니까?

대부분의 페인트에는 세 가지 주요 성분이 있습니다. 페인트 색상을주는 안료 분말, 페인트 칠 때 안료를 표면에 붙이는 바인더, 페인트를 더욱 퍼뜨릴 수있는 용매 또는 페인트 얇게하는 바인더. 이러한 구성 요소 외에도 일부 페인트는 항균, 방수, 어두운 곳 등과 같은 특수 특성에 대한 화학 첨가제가 있습니다.

페인트의 주요 구성 요소

대부분의 페인트 (오일 페인트 제외)는 미네랄 스피릿, 아세톤, 터 펜틴 오일 등과 같은 휘발성 유기 액체를 사용합니다. 그러한 페인트가 표면에 적용되어 공기를 만나면 용매 분자는 천천히 혼합물에서 빠져 나가기 시작합니다. 이것은 바인더-오피먼트 분자를 더 가깝게 만들어 건조하고 심지어 페인트 층을 제공합니다.

페인트 건조의 강한 냄새는 일반적으로 첨가 된 용매의 증발에서 비롯됩니다. 목재 또는 직물의 벽 또는 아크릴에 대한 에멀젼은 그림 몇 시간 내에 접촉에 건조 할 수 있습니다. 다음은 예술에 사용 된 다양한 유형의 페인트에 대한 또 다른 기사입니다.

유유 페인트는 어떻게 건조됩니까?

앞에서 언급했듯이, 건조에는 수분이나 용매를 잃어 버릴 수 있으므로 유유 페인트는 건조되지 않습니다. 이들 중 어느 것도 표면이 유성 페인트로 코팅 된 후에 발생하지 않습니다. 유성 페인트의 악명 높은 행동을 담당하는 현상은 중합입니다.

오일 페인트는 안료와 기름을 부드러운 페이스트로 함께 연마하여 만들어집니다. 이 페인트는 건조 후 탄성 층을 형성하고 시간이 지남에 따라 썩고 끈적 거리는 특정 유형의 오일이 필요합니다. 부엌 구석 구석에서 잊혀진 일주일짜리 감자 튀김처럼 냄새가 나는 밝은 초원의 그림을 상상해보십시오.

페인팅에 사용되는 건조 오일은 일반적으로 Linseed, Walnut 또는 Poppy와 같은 식물원에서 파생됩니다. 이 식물성 오일은 트리글리세리드, 글리콜의 에스테르 및 지방산의 세 가지 주요 화합물로 구성됩니다. 이들 지방산의 대부분은 다중 불포화되어 있기 때문에 다른 화학 물질과 반응 할 준비가 된 다중 탄소-탄소 이중 결합입니다.

페인트를 용기에서 제거하고 표면에 적용한 후, 다중 불포화 지방산이 천천히 작동합니다. 그들은 공기에서 산소를 흡수하고 자유 라디칼 중합을 겪습니다. 이 과정에서 더 작은 분자는 서로 가교 결합을 형성합니다. 그런 다음이 가교도는 얽힌 3 차원 네트워크로 변합니다.

오일이 산화되면서 3D 네트워크가 자라서 결국 페인트가 고화됩니다. 이 전체 과정은 유유 페인트의 경화라고도합니다.

유성 페인트의 응고

이 전체 화학 공정은 페인트가 터치에 건조되면 멈추지 않습니다. 페인트 코트의 두께에 따라 오랫동안, 때로는 수십 년 동안 계속됩니다. 산소는 표면으로부터 흡수되기 때문에 내부 층의 반응 속도는 외부 층에 비해 훨씬 느립니다.

유화의 또 다른 매혹적인 측면은 경화의 초기 단계에서 그림이 산소를 얻는 데 무거워진다는 것입니다. 그러나 후반에는 가볍고 휘발성 분자가 말린 페인트 필름에서 탈출하여 체중을 줄입니다. 이 체중 감량은 그림을 수축시키고 오래된 유화에서 볼 수있는 친숙한 균열을 일으 킵니다. 믿거 나 말거나, 이러한 균열과 지루한 치료 과정은 예술 사기와 위조에 대한 증거로 작용할 수 있습니다.

느린 경화는 어떻게 위조를 잡는 데 도움이됩니까?

그림이 나이가 들어감에 따라 페인트에 사용 된 오일의 특성으로 인해 더 딱딱 해져서 만 갈라지기 시작합니다. 외부 세계에는 오일 사용의 단점처럼 보일지 모르지만 미술사와 법의학 전문가에게는 필요한 악입니다.

.

예를 들어, 경매 하우스가 판매자가 유명한 17 세기 예술가 인 렘브란트의 독창적 인 작품이라는 그림을 받았다고 상상해보십시오. 이 시대의 작품은 재산 (수천만 달러)이들 수 있기 때문에 당국은 경매를하기 전에 예술이 독창적인지 확인해야합니다.

첫 번째 단계는 craquelure (과 같은 노화 징후를 찾는 것을 포함하는 육안 ​​검사와 관련이 있습니다. 균열 네트워크). 위조라면, 갓 페인트 오일이 쉽게 갈라지지 않기 때문에 그림에는 균열이 없을 수 있습니다.

그러나 위조자들은 이것에 대한 길을 찾았습니다. 딱딱한 효과를 가짜로 만들기 위해, 그들은 종종 그림이 햇볕에 앉거나 잠시 동안 굽기 위해 페인트를 뻣뻣하게합니다. 충분히 어려워지면 말린 그림 위에 공을 굴리거나 실린더 위로 굴려 균열을 생성합니다.

전문가들은 곧이 속임수를 알아 내고 고급 먼지 선을 찾기 시작했습니다. 세상에 그림이 나오면 먼지가 수집되기 시작하여 때로는 크라 쿼리로 들어가서 그곳에 정착합니다. 이“말하기”는 또한 오래된 먼지의 환상을 만들기 위해 어두운 잉크로 균열을 채우면서 대응했습니다. 이 매혹적인 고양이와 마우스 게임에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그러나 법의학 과학자들은 현미경을 사용하여 여전히 게임에서 이길 수 있습니다. 육안으로, 미세한 craquelure는 1 차원처럼 보일 수 있지만 현미경으로 높은 확대력으로 가뭄에 걸린 땅에서 균열처럼 보일 수 있습니다. 따라서 현미경을 사용하면 전문가가 실제 먼지가 있는지 또는 잉크로 채워진 지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Craquelure가 현미경으로 어떻게 보이는지 표현합니다. (사진 크레디트 :Pixabay/Shutterstock)

또 다른 강력한 탐지 도구는 X- 레이 사진으로 전문가가 다양한 페인트 층을 살펴볼 수 있습니다. 이것은 균열이 최상층으로 제한되는지 여부를 결정하는 데 도움이되며, 이는 비교적 새로운 것을 의미합니다. 균열이 모든 페인트 층을 깊게 뚫고다면 이것은 진정으로 오래된 그림을 나타냅니다.

유화의 엑스레이 사진. (사진 크레딧 :Rogers Fund/Creative Commons)

결론

다음에 누군가가 유화가 충분히 빨리 건조되지 않는 것에 대해 불평 할 때, 그것들을 앉히고 그 뒤에있는 화학과 매체의 이점을 설명합니다.

이제 우리가 떠나기 전에 여기에 모든 것을 시작한 그림이 있습니다…


  1. S, P 및 D 궤도를 포함하는 하이브리드 화의 개념
  2. 질산염
  3. 감소 가능성
  4. HBO의 체르노빌은 과학적으로 얼마나 정확합니까?
  5. 아질산 암모늄에 대한 공식은 무엇입니까?
  6. 더 많은 금속성 브롬 또는 불소는 무엇입니까?