Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пигменты.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
707.58 Кб
Скачать

Сульфаты.

Сульфат бария природный (С.Б.)(Тяжелый шпат, Барит). Природный продукт белого цвета. BaSO4. Природный С.Б. нерастворим в воде, неорг.к-тах и щелочах.

Плотность 4200-4500 кг/м куб,

Термостойкость 600 град С,

Маслоемкость 6-10 г/100 г.

Применяется в произв-вые бариевых солей, стекла, красок, резины, линолеума, керамики и др.

Некоторые примеси (Fe2O3 и CaO) окрашивают барит и придают ему щелочную реакцию. Поэтому в большинстве случаев барит приходится подвергать дополнительной обработке (отбелке) для удаления щелочных примесей и обесцвечивания: растворение примесей в к-тах и декриптация (растрескивание минералов при нагревании вследствие различия в коэффициентах термического расширения основного минерала и примесей).

Сульфат бария синтетический (Бланфикс). Отличается от отбеленного барита большей дисперсностью, белизной и укрывистостью.

Плотность 4300-4700,

Маслоемкость 13-14,

Белизна 97 усл.ед.

Бланфикс применяется в произ-ве бумаги: высокодисперсный - для получения глянцевых сортов, менее дисперсный - для матовой бумаги; используется как наполнитель в художественных красках.

Бланфикс синтезируют путем реакци замещения с хлоридом бария и сульфатом натрия или серной к-той.

Сульфат кальция природный С.К. (Ангидрит, Гипс). Ангидрит, как и гипс, обладает заметной р-римостью в воде (2,1-2,4 г/л).

Плотность 2380-2420,

Маслоемкость 20,

Белизна 95,5 усл.ед.

Ангидрит редко применяется как наполнитель, так как сильно понижает водостойкость покрытий. Гипс применяют для получения грунтовочных составов , используемых в живописи.

Силикаты:

Диоксид кремния природный (Кварц кристаллический, Кремнезем, Диатомит, Кизельгур, Инфузорная земля). SiO2. После обработки представляет собой порошок белого цвета, хим. стоек. Кварц содержит более 99% двуокиси кремния и небольшие примеси окисей алюминния и железа. Кремнезем, после удаления воды (при Т>850 град С), содержит 90-95% двуокиси кремния; остальное - примеси окислов железа, алюминия, кальция, магния и др.

Кварц Диатомит

Плотность 2650 1900-2300,

Маслоемкость 24-36 120-180,

Белизна 91 -

Кварц крристаллический применяется в произ-ве фарфора, стекла, металлического литья, абразивов, герметиков и др. Как наполнитель кварц находит ограниченное применение в покрытиях с пониженной истираемостью. Применяется в известковых, цементных и силикатных красках, а также во фресковой живописи.

Диатомит применяется как структурирующий наполнитель, способный придавать красочным системам тиксотропные (повышенная текучесть при механическом взбалтывании и пониженная в состоянии покоя) св-ва. Благодаря теплоизоляционным св-вам находит применение в огнезащитных покрытиях. Он используется в порозаполнителях при прозрачной отделке древесины. Диатомит применяется в произ-ве бумаги, пластмасс, и др. материалов (в т.ч. ультрамарина).

Диоксид кремния синтетический Д.К.С. в зависимости от способа получения и структуры делят на аэросилы и силикагели. Д.К.С. отличаются высокой чистотой и дисперсностью, имеют белый цвет.

Аэросил Силикагель

Плотность 2200 2000-2180,

Маслоемкость 280 145-350.

Аэросилы применяются в производстве резины, пастмасс, адгезивов, косметических, фармацевтических и стоматологических материалов, художественных, типографских и др. красок. Силикагель применяют в произ-ве резины, бумаги, лакокрасочных материалов, а также как адсорбент.

Силикат алюминия природный С.А. (Каолин). Al2O3.2SiO2. Получают прокаливанием природного каолинита (гидратированный С.А. с небольшой примесью окислов железа, калия, кальция и др.).

Плотность 2580-2630 кг/м куб,

Термостойкость 400 град С,

Маслоемкость 13-55 г/100г,

Белизна 91 усл.ед.

Каолин применяется в произ-ве бумаги, резины, пигмента ультрамарин, фарфора, керамики, л/красочных материалов.

При прокаливании каолинит дегидратируется, теряя в массе 13-19%, становится более гидрофобным, увеличивается его белизна, улучшается укрывистость.

Силикат алюминия-натрия (кальция) калия-магния. (Монтморилонит). Природный силикат алюминия, натрия (кальция), калия, магния - бентонит - коллоидальная глина, разновидность каолинита, отличающаяся более рыхлым и слоистым строением частиц. В зависимости от хим. состава различают натриевый или кальциевый монтмориллонит. Натриевый имеет характерную особенность - он сильно набухает в воде, образуя рыхлые гели, и адсорбирует р-римые в воде орг. и неорг. в-ва. Глинистые минералы обрабатывают ПАВ и стеаратом кальция, что придает им способность хорошо смешиваться с пленкообразующими в-вами и структурировать красочные системы.

Основные св-ва бентонита:

Плотность 2610,

Маслоемкость 22-28,

Белизна 96-98.

Бентонит широко используют в водных красках для придания системе необходимой структуры, а также в неводных красках для регулирования процесса оседания тяжелых П. и с целью получения тонкослойных покрытий без подтеков, не склонных к течению при повышенных температурах. Бентонит используют для регулирования расслоения и всплывания П. в пленке.

Силикат кальция природный С.К. (Волластонит). CaO.SiO2. Встречается в природе в виде минерала волластонит (дощатый шпат). Практически безводный, содержит небольшие примеси окислов железа алюминия и др. Цвет белый.

Плотность 2780-2900 кг/м куб,

Маслоемкость 20-30 г/100 г,

Белизна 94 усл.ед.

Волластонит применяется в производстве матовых и полуматовых эмалей, а также воднодисперсионных красок, в которых он служит для повышения стабильности дисперсии и предотвращения коррозии металлической тары.

Силикат кальция синтетический С.К.С. Представляет собой гидратированный С.К. Выпускается в виде тонкодисперсного порошка белого цвета.

Плотность 1860-2450,

Маслоемкость 140-490.

Благодаря высокой щелочности С.К.С. используется для регулирования рН водноэмульсионных красок и предотвращения коррозии мет. тары. С.К.С. препятствует развитию плесени и повышает стабильность дисперсии.

С.К.С. применяют как матирующий материал и для частичной замены диоксида титана в воднодисперсионных красках без заметного ухудшения укрывистости.

Алюмосиликат калия (Калийная слюда) или магния (Флогопит, Вермикулит) природный. Калийная слюда встречается в природе в виде минерала мусковит примерного состава: K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O с небольшими примесями различных оксидов. Другой разновидностью слюды является флогопит - магнезиальная слюда примерного состава: 3MgO.

1,5Al2O3.8SiO2.9H2O, а также вермикулит - гидромагнезиальная слюда, содержащая оксид железа. В зависимости от состава примесей цвет слюды может колебаться от белого (прозрачные бесцветные пластинки) до почти черного.

Химически более стоек мусковит - не разлагается соляной к-той и щелочами, однако серная к-та его частично разлагает при длительном нагревании. Флогопит под действием конц. неорг. к-т заметно разлагается.

Мусковит Флогопит

Плотность, кг/м куб 2740-2880 2360

Маслоемкость, г/100 г 38-74 20-50

Слюда широко применяется в воднодисперсионных красках. Она придает покрытиям повышенную износостойкость, адгезию, эластичность, ударную прочность, снижает их склонность к растрескиванию. Багодаря хорошим диэлектрическим св-вам слюду вводят в электроизоляционные эмали. Слюда применяется также в произ-ве цемента, резины, пластмасс, кровельных материалов и др.

Слюда широко распространена в природе в виде мелких включений в гранитных породах. Однако лишь в пегматите ее кол-во достаточно для промышленной разработки. Слюда является почти единственным наполнителем пластинчатого строения и природный минерал обычно не подвергают никакой хим. обработке. Для использования в качестве наполнителя слюду подвергают лишь сухому и мокрому помолу (в результате чего появляется блеск) и микронизации.

Синтетическую слюду получают сплавлением при 1370 град.С смеси оксидов магния, алюминия, кремния, силикофторида калия и ортоклаза (полевого шпата).

При прокаливании природной слюды за счет выделения воды происходит "вспучивание" пластинчатых кристаллов: у вермикулита оно начинается при 250, у мусковита - при 600, у флогопита - при 1000 град.С.

Силикат магния природный. (Тальк, Пирофиллит). Содержит в своем составе 3 окиси магния, 4 двуокиси кремния и 1 воду. Соотношение окисей магния и кремния меняется в зависимрсти от месторождения. В природе тальк в чистом виде встречается довольно редко, чаще всего с примесями окисей кальция, алюминия и железа. Примеси заметно изменяют его св-ва и окрашивают его.

Тальк - очень мягкий минерал. Он нер-рим в воде и неорг. к-тах. Химически инертен. При прокаливании выше 900 град. возрастают его маслоемкость и твердость.

Плотность 2700-2850 кг/м куб,

рН водной вытяжки 6-9,5,

Термостойкость 500 град С,

Маслоемкость 25-70 г/100г,

Белизна до 94 усл.ед.

Тальк используется в производстве л/красочных материалов, в парфюмерии, для керамики, бумаги, резины, пластмасс, мыла и в медицине.

Из природного талька наполнитель получают путем сушки породы и механического измельчения.

Силикаты магния комплексного состава природные. Известны следующие разновидности природных комплексных силикатов магния - асбестов: силикат магния (хризотил) 3MgO.2SiO2.2H2O; силикат магния-кальция (тремолит) 5MgO.2CaO.8SiO2.H2O; силикат магния-кальция-железа (актинолит) 3MgO.CaO.3FeO.4SiO2.nH2O; силикат натрия-железа (крокидолит) NaO.Fe2O3.2FeO.6SiO2.nH2O.

Несмотря на значительные различия в хим. составе все разновидности асбеста имеют волокнистое строение. Длина волокон от 5 до 50 см. Цвет асбестов также бывает различный: белый, светло- и темно-серый, желтоватый, зеленоватый, голубоватый, коричневатый.

Плотность 2480-2560 кг/м куб,

Маслоемкость 50-180 г/100 г.

Асбест применяется для теплоизоляции, в огнезащитных покрытиях и битумных составах, а также для изготовления кровель и звукопоглощающих стен.

Гидроксид алюминия синтетический. (Гиббсит, Прозрачные белила) Al(OH)3 - мелкодисперсный чисто-белый порошок. Входит в состав многих бокситов, но проще и выгоднее его получение синтетически.

Плотность 2000-3900 кг/м куб,

Термостойкость 165 град С,

Маслоемкость 43-53 г/100 г.

Прозрачные белила нер-римы в воде, взаимодействуют с к-тами и едкими щелочами. Применяются в призв-ве художественных и типографских красок. В этих же произ-вах используются и полупрозрачные белила: смесь бланфикса (сульфат бария) и гидроксида алюминия.

Гидроксид алюминия находит применение также в произв-ве резины, пластмасс, бумаги и клея.

Получают гидроксид алюминия взаимодействием сульфата алюминия с карбонатом натрия.

Другие наполнители:

Перлит природный - Минерал содержащий окиси калия, натрия, кремния и воду. Применяется для изготовления изоляции полов, штукатурки, фильтров и др. Плотность 2200 кг/м куб, рН водной вытяжки 7,7.

Карбонат-силикат кальция природный. Примерный состав: 2,4 молекулы карбоната кальция на 1 молекулу двуокиси кремния. Плотность 2540 кг/м куб, Маслоемкость 25 г/100г.

Лекция 11.

(Металлические пигменты).

Алюминиевая пудра: Имеет серебристо-серый цвет, который тем ближе к цвету серебра, чем меньше примесей в металле, из которого изготовлена пудра. Пудра, содержащая даже небольшое кол-во примесей (особенно меди и двуокиси кремния) имеет синеватый оттенок. Содержание мет. алюминия в пудре 82-92%, органич. добавок 3-4%.

Плотность 2500-2700,

Укрывистость 10 г/м кв.

В зависимости от формы частиц пудры выпускаются в чешуйчатом или гранулированном виде.

Максимальный размер частиц 50-100 мкм, с толщиной до 1 мкм. Чешуйчатые частицы пудры обладают способностью всплывать в лакокрасочной пленке и располагаться параллельно ее поверхности, образуя как бы сплошную металлическую поверхность. Это св-во пудры называется листованием, оно зависит от состава связующего и природы органич. пленки, покрывающей ее чешуйки. Ароматические р-рители, входящие в состав связующего, и покрытие чешуек парафином обеспечивают лучшее всплывание чешуек. Чем выше способность алюминиевой пудры к свплыванию, тем лучше ее пигментные св-ва.

Гранулированная А.П. содержит сферические или зернистые частицы более или менее правильной формы.

А.П. способна выполнять пигментные функции при весьма высоких температурах (вплоть до Т плавления или интенсивного окисления металла на воздухе). Частицы А.П. являются хорошими зеркалами для теплового излучения, УФ- и видимого света, что обусловливает высокую отражающую способность, укрывистость и атмосферостойкость покрытий.

А.П. ра-ряется в к-тах и щелочах. С водой алюминий, лишенный оксидной пленки, взаимодействует с выделением водорода. В сухом виде герметично закрытая А.П. сохраняется длительное время, а краска, содержащая в качестве пигмента А.П., при хранении загустевает и приобретает серый цвет. А.П. вводят в пленкообразователь только перед употреблением краски.

Вследствии способности А.П. отражать тепловые лучи ее широко используют для окрашивания емкостей, которые необходимо предохранить от нагревания.

Л/красочные покрытия при достаточном (>60%) наполнении А.П. приобретают электропроводящие св-ва. Они применяются для защиты конструкций, подвергающихся электросварке, а также в печатных схемах.

А.П. является антикоррозионным П. Также ее вводят в состав резиновых клеев.

Получают А.П. гл. образом методом дробления листового алюминния. Кроме порошковых П. существуют т.н. пасты, которые кроме П. и ПАВ содержат и орг. р-ритель. Напр.: Алюминий - 63%, Стеариновая к-та - 2%, Орг. р-ритель - 35%.

Цинковая пыль. Представляет собой почти чистый цинк (95-98%) с небольшими примесями оксида цинка (2-4,5%) и незначительными примесями свинца, кадмия, железа, кремния и нек.др. Ц.П. - тонкий голубовато-серый порошок. Получают ее распылением расплавленного металла или конденсацией паров цинка.

Плотность 7000-7100 кг/м куб,

Маслоемкость 5-20 г/100г.

Цинковую пыль вводят в протекторные л/красочные материалы (грунтовки, краски), применяемые для окрашивания судов, мостов и др. сооружений, подвергающихся атмосферным воздействиям. Высоконаполненные грунтовки (95-97% цинковой пыли) служат хорошим антикором.

Цинковую пыль получают распылением расплавленного металла или быстрой конденсацией паров цинка.

Свинцовый порошок: Порошковый мет. свинцовый П. выпускается в виде паст, содержащих 90% мет. свинца, 1% стеарина и 9% р-рителя (напр., уайт-спирита).

Плотность 8900,

Маслоемкость 7-9.

Свинцовый порошок используется гл.образом в покрытиях по цветным металлам, легированной стали, а также в типографских красках. Св. порошок сильно упрочняет красочную пленку. В атмоосферостойких покрытиях Св. порошок иногда комбинируют с оксидом цинка.

Основной метод получения Св. порошка - тонкое распыление расплавленного свинца.

Порошки меди и бронзы: Медные порошки содержат более 99,5% меди и незначительные примеси железа, свинца и др. элементов, а также оксидов меди. Плотность 7620-8000 кг/м куб.

Бронзовые порошки изготавливаются из сплавов меди с цинком (до 30% цинка), в зависимости от состава их цвет изменяется от красного или розового до золотистого. Кроющая способность на воде до 0,45м кв/г, т.е. меньше, чем у алюминиевой пудры (из-за большей плотности бронз). Чашуйчатые бронзы способны к листованию.

Медные и бронзовые П. применяют гл.образом для декоративных целей. Следует учитывать, что с карбоксилсодержащими пленкообразователями (или окисляющимися на воздухе) эти порошки взаимодействуют, образуя соли зеленого цвета.

Некоторые сорта медных и бронзовых порошков используют в необрастающих покрытиях морских судов, а также в полиграфии.

Получают медный П. электролизом солей меди. Бронзовые порошки - размолом в шаровых мельницах из гранул в присутствии смазок.

Порошки др. металлов:

Порошок нерж. стали: Выпускается в виде чешуек плотностью 7550 кг/м куб. Иногда добавляются в противокоррозионные покрытия.

Порошок хромоникелевой стали: 16-18% Cr, 8-14% Ni. Получают дроблением металла в шаровой мельнице.

Порошоки железа, кобальта, никеля, вольфрама, моибдена, хрома и др. Плучают конденсационными методами.

Лекция 12.

(Органические или биологические пигменты).

Окрашенные синтетические или природные в-ва, содержащиеся в тканях животных и растений. Большую группу биологических П. составляют хромопротеиды - сложные белки, содержащие окрашенные простетические группы. Важнейшими из них являются окрашенные в красный цвет П. крови - гемоглобины (поставляют кислород от органов дыхания к тканям). Весьма близок к гемоглобину хромопротеид мышц - миоглобин, накопление в мышцах запасов кислорода. К хромопротеидам, содержащим железопорфин, относятся также такие важнейшие окисл.-восстановительные ферменты, как каталаза, пероксидазы и различные цитохромы растительных и животных тканей. В крови и лимфе беспозвоночных (ракообразных, головоногих молюсков) присутствуют окрашенные в темно-голубой или зеленвато-синий цвет гемцианины (заменяющие им гемоглобин). В состав простетической группы этих хромопротеидов входит медь. Кровь некот. кольчатых червей содержит зеленый П. - хлорокруорин.

Особую группу П. животного происхождения составляют желчные П., образующиеся в печени и селезенке в результате распада гемоглобина. Важнейшими из них являются зеленый П. биливердин и желто-коричневый билирубин, выделяемый с желчью в пищеварительный тракт. Из билирубина образуются П-ты кала - стеркобилиноген и стеркобилин, а также П-ты мочи - уробилиноген и уробилин.

Обширную группу составляют П. растительного происхождения. К ним относятся зеленый хлорофилл, и многочисленные каротиниды (кроме прочего каротины являются источником образвания витамина А и зрительного пурпура - родопсина). В красных водорослях функции хлорофилла выпоняет фикоэритрин, который и дает окраску.

К растительным П. относятся также антоцианины, дающие розовую, красную, синюю и фиолетовую окраску цветам., а также флавоны, окращивающие растительные ткани в желтые цвета. Окраска наружных покровов (кожи, волос, перьев) у животных обусловлена присутствием меланинов - П-в темно-коричневого или черного цветов. В состав чешуек крыльев бабочек входят белые, желтые и красные П., являющиеся производными птерина; его производным является также окрашенная в желтый цвет фолиевая к-та.

Органические П., в отличие от неорг., не обладают защитными св-вами, они являются чисто декоративными П. Яркие, чистые, насыщенные цвета орг. П. создают широкую гамму расцветок, которую не удается воспроизвести используя неорг. П. Орг.П. отличаются очень высокой красящей способностью, многие из них прозрачны (лессируют). Их красящая способность обусловлена, в основном, поглощением, а не рассеиванием света, поэтому орг. П. чаще применяют в смесях с укрывистыми белыми неорг.П. и наполнителями, а иногда для подцветки и с цветными.

Орг.П. по своей природе высокодисперсны (размер частиц 0,005-0,1 мкм), но трудно поддаются диспергированию. Плотность обычно 1500 - 1800 кг/м куб., Маслоемкость высокая. Они гидрофобны, в воде практически не диспергируются и теряют яркость тона - становятся тусклыми. Этот недостаток при необходимости устраняют, гидрофилизируя поверхность, например сульфированием.

Многие орг.П. имеют склонность к миграции - всплыванию в красках и неотвержденных пленках, что вызывает неравномерность окраски, а также переход на другие контактирующие с покрытием материалы,- "пачкают". Миграцию подавляют модифицированием поверхности П. кремнийорганическими ПАВ. Вследствие незначительной р-римости в орг. р-рителях, пластификаторах и пленкообразователях, некоторые орг.П. имеют склонность к "пробиванию" пленки, т.е. к выходу из массы пленки на ее поверхность. Для предотвращения "пробивания" необходимо предварительно проверять П. на р-римость в компонентах л/красочных композиций.

Основным недостатком орг.П. в недавнем прошлом была их недостаточная светостойкость. Под влиянием УФ-лучей, особенно в присутствии оксидов цинка и титана (обладающих фотоактивностью) орг.П. в короткое время выцветали. Наряду с этим они имели и недостаточную термостойкость, что препятствовало их применению в л/красочных материалах горячего отверждения. В настоящее время эти недостатки устраняются получением новых полициклических соединений с повышенной молекулярной массой, а также комплексных соединений, содержащих металлы. И высокая стоимость окупается малым их расходом, обусловленным высокой красящей способностью, а также повышенным сроком службы покрытий при использовании орг.П. в смеси с неорг. Свето- и атмосферост-ть орг.П. оценивают в баллах от 1 до 8

___________________________________________________________

пигмент плот. масл. укрыв. светост.

___________________________________________________________

Азопигменты

Желтый прочный 1400 62-66 20-50 4-6

Алый 1550 50 18 2-3

Красный 1440 96 11 2-3

Диазопигменты

Желтый кроющий 1210 60 30 7-8

Фталоцианиновые

Голубой 1540 56 11 7-8

Зеленый 2020 46 17 8

Полициклические

Ярко-оранжевый

антрахиноновый 1730 80 25 7

Синий антрахин-вый 1560 120 10 7-8

Красно-фиолетовый

периленовый 2160 76 8 7

Органические лаки

Оранжевый 2100 62 48 6

Красный 1640 64 35 4-5

Алый 2350 82 36 3-4

______________________________________________________

Строгой общепринятой классификации орг.П. не существует. Их различают по хим. составу (см. выше) и по технической классификации: собственно орг.П. - это окрашенные орг. соединения, нер-римые в воде, р-рителях, пластификаторах и пленкообразователях, и осажденные - это р-римые красители, переведенные в нер-римые соли или комплексные соединения (пигментные лаки).

Азопигменты: Их основой сужит хроморная азогруппа -N=N-, связанная с ароматическими или гетероциклическими радикалами. В зависимости от состава и строения их цвет изменяется от желтого до красно-фиолетового. Они отличаются большой яркостью тонов и выской красящей способностью, но лишь удовлетворительной (2-4 балла) светост-тью в неразбеленном тоне, мало стойки к р-ритеям. Находят применение для неответственных покрытий холодного отверждения.

Увеличение размера молекул улучшает светост-ть азопигментов. Широкое применение находит Желтый (ганза) - относительно светопрочный П.

Большей светопрочностью обладают диазопигменты, имеющие также хорошую атмосферо- и термост-ть.

На основе азокрасителей и азопигментов выпускают осажденные азолаки.

Фталоцианиновые П. Синие и зеленые Ф.П. отличаются превосходными пигментными св-вами.

Фталоцианиновый голубой: (Гелиоген, Моностраль). Имеет укрывистость 4-5 г/м кв, по красящей способности в 2-3 раза превосходит железную лазурь, термостоек до 200 град С, светостоек в любых разбелах, устойчив к к-там и щелочам, алифатическим р-рителям (сложные эфиры, спирты, аминок-ты) и всем видам пленкообразователей. Недостатком является склонность к флокуляции (образование крупных колоидных частиц) и бронзированию. В разбелах бронзирование не проявляется. Представляют собой соединение изоиндола с медью. Максимальную красящую способность имеют частицы размером 0,08 мкм. С увеличением размера кристалов соединение переходит в другую форму и изменяет оттенок от красноватого к зеленоватому.

Получают Ф.П. из мочевины, фталевого ангидрида или фталимида и хлорида меди.

Зеленый фталоцианиновый П.: В отличие от голубого содержит в молекуле 14-15 атомов хлора, что придает ему некоторую гидрофильность. Ярко-зеленый П. отличается искючительно высокой стойкостью к любым воздействиям, но имеет меньшую красящую споособность, чем голубой.

Получают его хлорированием голубого П. при 165-200 град С. в смеси с хлоридами натрия и алюминия. Замена части атомов хлора на бром позволяет получить П. с сильно желтым оттенком.

Пригодны для окрашивания любых полимерных материалов.

Полициклические П. Обладают широкой цветовой гаммой от желто-зеленых до красных и фиолетовых. К ним относятся: периленовые (производные желтого периена: бордовый, ярко-красный), диоксазиновые (желтые, голубые, красные, фиолетовые; чистый цвет, хорошая светост-ть, исключительно высокая красящая способность - в 8-10 раз выше многих орг.П.; применяется для подцветки черных и белых эмалей горячей сушки), тиоиндиговые (красно-фиолетовый; термостойки, часто используются совместно с красными железоокисными П. для покрытий горячего отверждения), антрахиноновые (производные антрахинона: желтые, красные, синие; устойчивы даже в разбелах) и нек.др. Они отличаются очень высокой красящей способностью и, следовательно, малым расходом, высокой светост-тью (7-8 балов), термост-тью и ст-тью к миграции (кроме тиоиндиговых). Пригодны для л/красочных изделий горячего отверждения, порошковых красок, автомбильных эмалей. Применяются дя подцветки неорг.П.