Low-VOC 코팅 솔루션의 필요

VOCs는 다양한 종류의 유기 화합물을 생산하는 데 사용됩니다. 이 화학 물질은 페인트, 와니스 및 보호 마감재의 응용 및 치료 중에 방출되며, 오염 및 호흡 자극 및 신경 효과와 같은 지상 수준의 오존 형성, 대기 오염 및 건강 문제에 기여합니다. 전통적인 코팅 유지 보수 - 수동 수리, 재코팅 및 스트립 -이 배출을 다룹니다. 자체 경화 코팅은 대체 물질을 제공합니다. 따라서, 이러한 물질을 제거하고, 수명을 연장하는 데 필요한 물질을 감소시킵니다. 따라서, 이러한 물질을 제거하기 위해, 이러한 물질을 제거 할 필요가 없습니다.

자기 치유 코팅 작업 방법

자기 치유 코팅 mimic 생물학 수선 과정. 핵심 원리는 손상에 활성화하는 코팅 모체 내의 치유 메커니즘을 내장하고, 방아쇠를 긁거나 장벽 속성을 복원하기 위해. 3 가지 주요 메커니즘은 고용된다 :

  • Microcapsule 기반 시스템: 액체 치료제 (예를들면, 단일성 또는 건조 오일)을 함유한 작은 캡슐은 코팅에 분산되어 있습니다. 균열 propagates가 될 때, 그것은 캡슐을 뽑아, 균열면에 에이전트를 풀어 놓습니다. 촉매 또는 경화제 (또한 캡슐화 또는 임베디드)는 치료제, 손상을 밀봉합니다.
  • Vascular 시스템: 치료제가 코팅을 통해 실행되는 중공 채널이나 섬유의 네트워크, 혈관에 아날로그. 손상은이 채널을 파괴, 더 큰 영역에 에이전트를 해제, 여러 치료 이벤트를 가능하게.
  • 인트랜스닉 자체 치유: 코팅 재료 자체는 뒤집을 수 있는 화학 채권 (예: Diels-Alder 반응, disulfide 채권, 또는 수소 접합)로 설계되었습니다. 손상시, 이러한 채권은 열, 빛, 또는 습기에 의해 방아쇠를 낼 수 있습니다.

각 기계장치는 치유 효율성, 치료 주기의 수 및 기존하는 코팅 정립과 겸용성 사이 무역 떨어져 제안합니다. 최근 혁신은 저 VOOC, 환경에 친절한 체계를 위해 이들을 낙관하는 것에 집중합니다.

VOC 배출 감소

Bio-Based 치료제

이소시아나 에폭시 모노머와 같은 전통 치료제는 VOCs에서 독소 또는 높은 일 수 있습니다. 연구자들은 재생식 피드스톡으로 전환했습니다. 식물 오일 (예 : 린세드 오일, 캐스터 오일) 또는 바이오 파생 폴리올을 사용하여 바이오 기반 마이크로캡슐을 제공합니다. 예를 들어, 텅 오일 및 캐슈 너트쉘 액체 (CNSL)는 우수한 자체 자체 방전성 (ELTH)을 입증했습니다. [F] [F]] [F]]] [F]]] [F]]] [F]] [F]]] [F]] [F]]] [F]]] [F]]] [F]]]] [F]]] [F]]] [F]] [F]]] [F] [F] [F]]] [F] [F] [F] [F] [F]] [F] [F]]]] [F] [F] [F]]]] [F] [F] [F] [F] [F] [F]]]]]]]]]]]]] [F] [F]]

수성 및 용제 무료 제형

마이크로 캡슐화의 발전은 수성 코팅 시스템에서 중단 될 수 있습니다. 수성 코팅은 용매 기반 대응보다 약간 VOCs를 포함. 수성베이스 수지 (예 : 폴리우레탄 분산 또는 아크릴 유화)를 결합하여 캡슐화 치료제, 제조업체는 적은 초기 VOC 레벨과 장기 배출 감소를 달성합니다. UV 경화 자기 경화 코팅, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선, 자외선

Encapsulation 안정성 향상

이 제품은 주로, 섞는, 섞는, 또는 신청 도중, 섞는, 섞는, 섞는, 또는 신청 도중, 섞는, 수시로 섞는, 섞는, 또는 코팅을 섞는 치료 대리인을 풀어 놓는 동안 조기에 microcapsules를 뿌립니다. 섞는, 섞는, 살포 신청 및 장시간 저장에 있는 혁신은, 필요한 때만 치유 대리인이 유효하다는 것을 보증합니다. 이 신뢰성은 생산 가늠자 사용을 위해 각자 치유 기술에게 비추는 만듭니다 낭비 또는 제조 도중 증가 없이.

다기능 치료 시스템

코팅의 최신 발생은 다른 보호 기능으로 자 치유를 결합하여 필요한 코팅의 수를 더 감소시킵니다. 예를 들어, 단일 층은 자기 치유 및 부식 금지를 모두 제공 할 수 있습니다. 일부 정형화는 코팅이 위반 될 때 동시에 치유 에이전트와 함께 microcapsules에 부식 억제제를 삽입합니다. 이 다기능은 분리 된 뇌관 및 토막 시스템 절단 총 코팅 볼륨 및, 따라서, 전반적인 VOC를 제거 할 필요가 있습니다.

환경 및 경제 혜택

VOC 배출 감소 Lifecycle을 건너

주요 환경 이익은 재생 가동에서 VOCs에 있는 실질적 감소입니다. 건물 정면 또는 자동차 부속은 각 2~5 년을 냉각하는 것을 요구할지도 모릅니다. 10-15 년에 코팅 생활을 확장하는 각자 치유 표면은 VOCs를 방출하는 2개 3개의 재생 주기를 삭제할 수 있습니다. 처음 코팅이 경미하게 더 높은 embodied 방출 (생성 근거한 대리인 또는 캡슐에 넣기에서), 수명주기 분석 강하게 호의를 베푸는 체계가 있습니다.

장시간 코팅 수명 및 내구성

자동 접착 코팅은 microcracks에서 회복합니다. 이는 다른 오염, 부식 및 습기 진입을 위한 출발점입니다. 이 결점을 자동적으로 밀봉해서, 코팅은 그것의 장벽 완전성을 멀리 유지합니다. 자동 clearcoats 쇼에 분야 시험은 전통적인 코팅이 degrade 할 것이라는 노출의 년 후에 광택과 찰상 저항을 유지합니다. 이 내구성은 더 낮은 물자 소비로 직접 번역하고 더 적은 낭비는 매립으로 보내집니다.

더 낮은 정비 비용

차량, 항공기, 또는 인프라의 대형 함대를 유지 하는 산업 검사, 수리 및 재 포장에 대 한 상당한 비용. 자기 치유 코팅 이러한 개입의 빈도를 감소. U.S. 에너지 부서 강조 했다 풍력 터빈 블레이드에 자체 치유 코팅을 절단할 수 있습니다 유지 비용을 40% 연장 서비스 수명.

기업정보

자동차

돌 칩, 찰상 및 환경 등화에 노출 된 자동차 clearcoats는 크게 혜택을줍니다. 이제 몇 가지 프리미엄 제조업체는 "self-healing" clearcoats를 제공하여 열 (예 : 햇빛 또는 따뜻한 물에서) 아래 빛을 수리합니다. 낮은 VOC 수산베이스와 결합 된이 시스템은 더 오래 지속되는 마무리 및 낮은 생산 배출을 가진 자동차를 생산합니다.

의약정보

항공기 코팅은 극한 UV, 온도 주기 및 유체 노출을 견딜 수 있어야 합니다. 자체 치유 토막은 비용이 많이 들고 VOC 인텐트 스트립 작업을 포함합니다. Imperial College London의 연구 프로그램은 자체 재발 열 장벽 균열, 연료 효율을 개선하고 배출을 줄이는 제트 엔진 부품에 대한 코팅을 개발하고 있습니다.

건설 및 인프라

건축, 교량 및 바다 구조는 열팽창 및 구조상 운동 때문에 microcracks에서 고통받습니다. 콘크리트와 강철에 각자 치유 코팅은 물과 염화물 진입을 방지할 수 있고, 다량의 반항 사이 간격을 확장합니다. 바이오 기반 치료 대리인의 사용은 LEED와 같은 녹색 건물 증명서를 위해 적당한 이 코팅을 만듭니다, 낮은 발광 물자를 보상하는.

주요 특징

선박 선체는 지속적으로 기계적인 마포 및 biofouling에 드러납니다. 지속적으로 VOC 배출과 환경 독성 둘 다를 손상에 생물화성에 방출하는 각자 healing antifouling 코팅. 몇몇 시작은, Autonomic 물자 를 포함하여 , 상업화합니다 해상 산업을 위한 그런 체계입니다.

미래 지향과 도전

Stimuli 책임감과 스마트 코팅

차세대 자기 치유 코팅은 특정 트리거-pH 변경, 온도, 또는 필요한 경우만 치료 시작으로 기계적 힘에 반응합니다. 이 인텔리전스는 치료제의 무인 릴리스를 최소화하고 코팅의 내구성을 최적화 할 수 있습니다. 센서 네트워크와 통합 (IoT)은 실시간으로 손상 및 치료 상태를보고 할 수 있으며 예측 유지 보수를 가능하게합니다.

Widespread Adoption에 도전

, 도전은 급속한 진행에도 불구하고, 실패합니다. 비용: 캡슐에 넣는 치료 대리인은 원료 비용에, 그러나 생활 주기 저축은 수시로 이 상쇄합니다. 확장성: 산업 양에 일관된 microcapsules 또는 관 네트워크를 일으키기 주의깊은 과정 통제를 요구합니다. 규칙적인 합격: 새로운 생물 근거한 중합체 치료 대리인은 안전과 환경 평가를 겪어야 합니다. 마지막으로, 실제 조건 하에서 장기 성과 자료는 아직도 모였습니다.

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