Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Наука СИБУРа

Полимерное искусство

Если мы заглянем в мастерскую художника эпохи Возрождения, то увидим ступки для растирания пигментов, яичный желток в качестве связующего вещества и льняное масло. Столетиями выбор творца был ограничен тем, что давала природа. Но в XX веке в мир искусства пришла химия полимеров, которая навсегда изменила подход к творчеству. Всё началось в 40–50-х годах XX века, когда на рынке появились первые акриловые краски. Это был настоящий прорыв. В отличие от масла, которое сохнет неделями, акриловые полимеры застывают за считанные минуты, образуя прочное и водостойкое покрытие.
Одним из ключевых процессов высыхания акрила, процесса перехода из жидкой эмульсии в твёрдую полимерную плёнку, является коалесценция. Длинные полимерные цепочки после испарения воды начинают переплетаться друг с другом, образуя единую, непрерывную и прочную массу. Полная полимеризация происходит, когда испаряются все летучие вещества. Акрил стал одним из символов поп-арта. В своих работах его использовали Энди Уорхол,
Оглавление

Если мы заглянем в мастерскую художника эпохи Возрождения, то увидим ступки для растирания пигментов, яичный желток в качестве связующего вещества и льняное масло. Столетиями выбор творца был ограничен тем, что давала природа. Но в XX веке в мир искусства пришла химия полимеров, которая навсегда изменила подход к творчеству.

Эпоха акрила

Всё началось в 40–50-х годах XX века, когда на рынке появились первые акриловые краски. Это был настоящий прорыв. В отличие от масла, которое сохнет неделями, акриловые полимеры застывают за считанные минуты, образуя прочное и водостойкое покрытие.

Одним из ключевых процессов высыхания акрила, процесса перехода из жидкой эмульсии в твёрдую полимерную плёнку, является
коалесценция. Длинные полимерные цепочки после испарения воды начинают переплетаться друг с другом, образуя единую, непрерывную и прочную массу. Полная полимеризация происходит, когда испаряются все летучие вещества.

Акрил стал одним из символов поп-арта. В своих работах его использовали Энди Уорхол, Дэвид Хокни, Диего Ривера и другие. Акрил позволил создавать плоские, идеально ровные цветовые пятна любых масштабов.

Основа для творчества

После экспериментов с красками начались эксперименты и с поверхностями:

  • Оргстекло. Техника многослойной заливки создаёт эффект объёмного изображения за счёт поэтапного нанесения рисунка на разных слоях оргстекла.
  • Виниловые плёнки и аэрозольные краски. Уличное искусство обязано своим развитием полимерам. Акриловые краски обладают высокой укрывистостью, быстрым высыханием и стойкостью к атмосферным воздействиям. Самоклеящиеся плёнки и аэрозоли на основе синтетических смол и полиакрилатов позволяют создавать масштабные работы. Примером могут стать работы Бэнкси или муралы на нижнекамском предприятии СИБУРа.
  • Эпоксидные смолы. Прозрачные полимеры позволяют «консервировать» внутри себя любые объекты, создавая эффект застывшего времени. Например, работа Дэмьена Хёрста «Физическая невозможность смерти в сознании живущего».

Скульптуры нового поколения

В этой области искусства тоже произошли перемены. Раньше скульпторы использовали гипс, мрамор и базальт, тяжело поддающиеся обработке. Полимеры принесли лёгкость и невозможные ранее формы.

  • Стеклопластик и композиты. Современные инсталляции в аэропортах или на площадях городов сделаны из полимерных композитов. Они в десятки раз легче металла, что позволяет создавать тонкие и изящные конструкции, которые не обрушатся под собственным весом.
  • 3D-печать (фотополимеры). Теперь художник может спроектировать скульптуру на компьютере и распечатать её с точностью до доли миллиметра. Полимеры позволяют создавать структуры, которые физически невозможно вырезать из камня, например, сложные фрактальные сетки или детализированные биоморфные фигуры.

Искусство света

Один из самых эффектных применений полимеров — это работа со светом. Светопроводящие полимеры (оптическое волокно, специальные виды поликарбоната, светоизлучающие полимеры) превращают инсталляции в уникальные объекты.

На молекулярном уровне прозрачность таких материалов обусловлена аморфной структурой: цепочки молекул расположены хаотично и не образуют кристаллов, о которые свет мог бы рассеиваться. В отличие от стекла, таким полимерам можно придать любую форму, создавая сложные скульптуры, где свет проходит внутри материала, подчёркивая его форму.

Эволюция материалов продолжается и сегодня. Она происходит не только в галереях, но и в научных центрах. Наглядный пример того, как высокие технологии и искусство находят общий язык, можно увидеть в московском центре СИБУР Полилаб.

Здесь представлены работы известного художника Миши Most из серии «Будущее прошлого». Особенность этих произведений в том, что вместо привычного холста был использован поликарбонат. Это очень символично: художник, размышляющий о технологическом будущем человечества, выбирает в качестве основы материал, созданный учёными-химиками.

Эволюция искусства, о которой мы сегодня рассказали, показывает, что полимеры — это важная и незаменимая часть современного творчества.

Всё о науке в СИБУРе — на сайте.
Познакомиться с работой центра прикладных разработок СИБУР Полилаб, специализациях площадок в городах присутствия, типах исследований и доступном оборудовании можно на платформе. Также на ресурсе доступны вебинары и обучающие курсы.