новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    Полимеры

    Порошковые покрытия: новые технологии (Часть 3)


    Аналогично жидким покрытиям, «гибридные» УФ/изоцианатные порошки можно производить методом смешивания различных компонентов для создания покрытия, которое может выдержать как минимум частичное отверждение в затененных участках, или которое можно намеренно сшить методами термической и УФ обработки.


    Более эффективные гибридные материалы можно получить внедрением функций термического и УФ отверждения в одну и ту же молекулу, например, в тех случаях, когда полимер с эпоксидными группами и сшивателем с кислотными и кислотно-ангидридными группами также может характеризоваться олефиновой ненасыщенностью.

    Итоговые свойства сильно зависят от порядка проведения двух процессов отверждения. Нагревание в печи, после которого следует УФ отверждение еще теплого покрытия может создать самое сильное сшивание и наиболее ровную пленку.

    Другие «гибридные» порошки включают в себя механизмы катионоактивного и свободнорадикального отверждения. Было обнаружено, что в результате этого процесса может быть создана IPN (взаимопроникающая полимерная сетка), благодаря которой создаются свойства, в целом превосходящие свойства каждого компонента.

    Механизмы катионоактивного отверждения в порошковых покрытиях обладают теми же известными преимуществами, что и жидкие краски: полное отсутствие «кислородного подавления» (в результате которого поверхностный слой может быть отвержден в недостаточной степени), и увеличение продолжительности реакции отверждения, благодаря чему хорошо отверждаются затененные участки.

    Есть и недостатки, например твердые эпоксидные полимеры могут создавать достаточно низкую плотность сшивания, при этом почти все циклоалифатические эпоксидные смолы, которые могли бы обеспечить хорошую скорость отверждения, адгезию, гибкость и глянец, являются жидкостями. Одним возможным решением является создание твердых ненасыщенных полиэфиров, а затем добавить в них эпоксидный компонент (в растворе). Было продемонстрировано, что этот метод позволяет создавать покрытия с достаточно неплохими свойствами.

    Была проведена некоторая работа в отношении использования материалов с аллиловыми функциями в УФ отверждаемых порошках, так как в этих случаях также осуществляются реакции, на которые кислородное подавление не воздействует. Было обнаружено, что модифицированные аллилом полиэфиры позволяют создавать полезные покрытия при сочетании их с ненасыщенными полиэфирами или полиэфирами, модифицированными бисмалеимидом или тиолом.

    Вопросы матирования

    Сложности матирования, обнаруженные у покрытий радиационного отверждения, свойственны и порошковым покрытиям по той же самой причине – при сушке отсутствует усадка пленки – несмотря на появление сообщений о возможной эффективности тщательного отбора наполнителя и восковых добавок. Материалы с ограниченной совместимостью, различной химической активностью или содержащие различные функции, можно внедрять с целью облегчения формирования неравномерного поверхностного слоя и таким образом ослабить глянец. Также возможно использование текстурирующих агентов.

    Также матирование можно получить при помощи смешения кристаллических и аморфных полимеров, а также предварительного нагрева наносимого порошка до температуры, близкой к точке плавления кристаллического полимера. После этого возникает ограниченный розлив, и если позволить покрытию немного остыть перед УФ отверждением, то эффект текстуры или матовый эффект, полученный слегка неровной поверхностью «вмораживается» в отвержденную пленку. Недостаток этой концепции в том, что необходим строгий контроль процесса; преимущество в создании различных отделок на основе одной партии порошка.

    Существует похожая идея, которая заключается в следующем: покрытие частично отверждается при температуре ниже точки стеклования порошка, температура повышается до стандартной точки плавления/розлива, после чего осуществляется итоговое УФ или электронно-лучевое отверждение. [изучая этот патент некоторое время назад, автор отметил, что представленные примеры демонстрировали, что покрытия с более низким уровнем глянца, изготовленные этим методом, также обладали пониженной маятниковой твердостью – что может стать значительным недостатком в практическом применении.]

    В последнее время появились полимеры и сшиватели, специально разработанные для создания эффекта матирования. Например, Crelan 2181/1, содержит и карбоксильные, и блокированные изоцианатные группы. Очень слабый глянец можно получить, используя его для отверждения гидроксильного полиэфира, смешанного с небольшим количеством эпоксидной смолы. Недавно был представлен Curalite 2300, являющийся полиэфирной смолой с низкой температурой отверждения. Он придает гибридным системам слабый глянец. При наличии этих материалов эффект матирования зависит от взятого количества, а не от условий проведения процесса, что значительно упрощает работу при нанесении покрытия.

    1 | 2 | 3
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
    Новости по теме
  • В 2006 году объем потребления все видов пленок из ПВХ составил 117,8 тыс. тонн.
  • Отраслевая структура потребления спанбонда на мировом и российском рынке
  • Западноевропейские геоткани на российском рынке
  • Рынок кабельных композиций ПЭВД в России
  • Рынок декоративных ПВХ пленок в России
  • Компания ASHLAND увеличивает поставки полиэфирных смол
  • Растет ассортимент и качество отечественных производителей БОПП пленок

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    БИОПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО ECO CIRCLE PLANTFIBER
    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM
    ПОЛИМЕРЫ ИЗ CO2
    DUPONT CORIAN В ОТДЕЛКЕ МЕТРО В НЕАПОЛЕ
    ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ для ЛИТИЙ-ИОНЫХ БАТАРЕЙ
    ШЛЕМЫ ИЗ СКРАПА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT CORIAN в ИНТЕРЬЕРАХ «АЭРОЭКСПРЕСС»
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ?
    КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL
    ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПЛИТЫ SUPERPAN STAR
    ПЕРВЫЕ КАРБОНОВЫЕ ДИСКИ
    БУДУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ
    НОВЫЕ ПЛЕНКИ для ОПК
    БРОНЯ НА ОСНОВЕ САПФИРА
    ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ BASF ДЛЯ АВТОПРОМА
    НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
    ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
    ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
    ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
    КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕВОЛОКНОМ
    НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
    НОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКИ (S-SBR) «LANXESS»
    НАНОПОКРЫТИЯ для ТЕПЛИЦ
    НОВЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M для ЭЛЕКТРОНИКИ
    ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
    БОЛЬШЕ ГРУЗОВ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ В БИГ-БЕГАХ
    БИОИЗОПРЕН – БУДУЩЕЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ
    «БЕЛКОВЫЕ» МИКРОСХЕМЫ
    НОВЫЙ КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ФИЛЬТР GE
    АВТОМАТИЗАЦИЯ на «ГАЛОПОЛИМЕРЕ»
    НОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ BASF
    ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ ECO STORM
    ОПАСНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИЖУТЕРИИ
    ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОГО ФТОРОПЛАСТОВОГО ПОКРЫТИЯ
    УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В АВТОПРОМЕ
    «УМНАЯ» СИСТЕМА RFID КОНТРОЛЯ
    «ХОЛЛОФАЙБЕР» как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    НОВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ АГРЕГАТ «НИЖНЕКАМСКШИНА»
    ЗАЩИТНЫЕ МАТЫ NEOPOLEN НА СПОРТИВНЫХ ТРАССАХ
    НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT НА ЕВРО-2012
    ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБК
    KELLOGG BROWN: технология получения пропилена из нафты

    >>Все статьи

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved