不對!
除非你的漆膜光澤比玻璃還高。
下面我們講講為什么。
表征漆膜光澤的方式有數種,涂料業中最常用的是測量其鏡面反射。
漆膜是一種非金屬材料。當一束光線投射于漆膜上時,可分解為折射和反射,見下圖。
i 為入射角,測量其相當于入射角的反射光強度可表征漆膜的光澤。
下圖是在折光指數為1.5的玻璃表面,按不同的入射角,其反射光強度的計算值的曲線。
由上圖可見:在折光指數固定時,入射角愈大,則反射強度也愈大。
另外知道,當漆膜的折光指數增高時,反射光強度也增加。
圖中:
入射角為20°時,反射光強度為入射光強度的4%。
入射角為60°時,反射光強度為入射光強度的10%。
入射角為85°時,反射光強度為入射光強度的70%。
按標準規定測量非金屬鏡面光澤,規定其原始標準板為折光指數為1.567的磨光
黑玻璃
其反射光強度規定作為100%計,普通高聚物清漆膜的折光指數近似于1.5左右。在入射角為60時測量,反射光僅為入射光的10%左右,而讀數卻作為100%(約定俗成,僅為方便),實質上僅有十分之一反射出來,這是因為漆膜是非金屬材料,大部分入射光被折射透過而吸收。
若同樣強度光線入射于光亮的金屬面上,則幾乎全部反射出來,幾乎為普通漆膜面反射量的十倍。所以金屬面反射光強度完全不同于非金屬面漆膜。因而測鏡面光澤注明僅供非金屬樣品。
本文題目測出光澤高達120%,分析原因,實因漆膜涂在馬口鐵上,若是清漆則入射光線折射后
抵達光亮的馬口鐵面被全部反射
透過漆膜射到光澤計的光電池。
由于是強烈的金屬面反射,故遠遠超過100%。即使不是清漆,而是白色等淺色漆,漆膜厚度僅20微米左右,實質上不是完全不透明,仍有部分光線漏入底板光亮的馬口鐵上,被強烈反射回來,使光電池所受光量不僅是漆膜表面反射的部分(真正的光澤),而且添加了從馬口鐵面強烈反射的光量,使讀數高達120%。這是測試時必須避免的。
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