14 research outputs found

    Individuelle Farbgestaltung durch zerstörungsfreie Laserbeschriftung

    No full text
    Bei der intrinsischen Laserbeschriftung soll es zur ausschließlichen Wechselwirkung des Laserstrahls mit dem jeweiligen farblich veränderbaren Additiv kommen und im Gegensatz zur konventionellen Laserbeschriftung soll hierbei möglichst keine Wechselwirkung mit der Polymermatrix auftreten. Dadurch wird eine Zerstörung durch Carbonisierung oder Verbrennung bzw. eine Aufschäumung der polymeren Komponente vermieden. Bei der klassischen Laserbeschriftung von Lacken muss meistens mit einer Minderung der mechanischen Eigenschaften, Aufrauung der Oberfläche und dem Verlust der Barriere- und Schutzeigenschaften von Beschichtungen gerechnet werden

    Aushärtbare Beschichtungsmasse

    No full text
    Es wird eine radikalisch aushärtbare Beschichtungsmasse vorgeschlagen, mit der kostengünstig und umweltfreundlich multifunktionelle Beschichtungen möglich sind, die insbesondere bzgl. der Transparenz, der Easy-clean-Eigenschaften und der Chemikalienbeständigkeit gute Eigenschaften aufweisen. Die Beschichtungsmasse umfasst eine erste organische Bindemittelkomponente mit einem Brechungsindex nD 20 größer als 1,4550, eine von der ersten organischen Bindemittelkomponente verschiedene, hydrophobierende Co-Bindemittelkomponente, wobei der Brechungsindex nD 20 der Co-Bindemittelkomponente kleiner ist als der der ersten organischen Bindemittelkomponente, optional eine weitere Komponente in Form eines bevorzugt niedermolekularen Reaktivverdünners mit einer Viskosität, welche kleiner ist als die der ersten Bindemittelkomponente, gegebenenfalls einen radikalischen Initiator, sowie gegebenenfalls ein oder mehrere weitere Additive

    Nachhaltige UV-Schutzkonzepte durch nanoskalige Barriere: Nanoflakes können die Migration von organischen UV-Schutzmitteln reduzieren

    No full text
    Jeder kennt den Effekt, dass Textilien mit der Zeit durch Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht und Regen farblich ausbleichen. Dies könnte in naher Zukunft durch neuartige Beschichtungen wirksam verhindert werden. Mit einem am Fraunhofer IPA entwickelten Schutzkonzept lässt sich die Haltbarkeit sowohl von Textilien als auch von empfindlichen Lack- und Kunststoffschichten deutlich verbessern

    Einfluss von UV-Absorbern in UV-härtenden Beschichtungen: Lösungen zur nachteilslosen Nutzung der besonderen Eigenschaften von UV-härtenden Beschichtungen

    No full text
    Die richtige Wahl der UV-Absorber beeinflusst wesentlich die Durchhärtung und somit die Eigenschaften der UV-Beschichtungen. Diese Einflüsse wurden nähergehend untersucht

    Produkte fälschungssicher markieren: Mit sichtbaren und unsichtbaren Markierungen den Plagiatsschutz erhöhen

    No full text
    Immer stärker werden permanente Markierungen in international agierenden Unternehmen eingesetzt. Dabei stehen oftmals nicht nur der Plagiatschutz im Vordergrund, sondern auch Sicherheitsaspekte bzw. übergeordnet der Schutz vor ungerechtfertigten Gewährleistungsansprüchen. Permanente Markierungen lassen sich in bevorzugter Weise auf einer Oberfläche unter Verwendung von beispielsweise Tinten oder innerhalb einer Oberflächenbeschichtung als intrinsische Laserbeschriftung bzw. als Lasergravur erzeugen

    Unsichtbare Sicherheit mittels IR-Markierung: Hoher Plagiatsschutz durch Infrarot-detektierbare Markierungen

    No full text
    Ein effizienter und flexibel einsetzbarer Markenschutz für textile Anwendungen erfordert neue Wege bei der unsichtbaren Markierung. Eine zentrale Rolle spielen dabei neuartige transparente Markierungstinten in Verbindung mit einer robusten Decodiertechnik. Das entwickelte Verfahren eignet sich prinzipiell auch für weitere Substrate

    Smart stratifying powder coatings

    No full text
    Multilayer coatings are state of the art for today's high quality automotive and industrial protective coatings systems. As many as three separate layers are nowadays used for the corrosion protection and optical properties of metals. Additionally, the general trend in the coating industry can be described by the replacement of thick multilayer coatings with thinner, less layer containing and highly efficient coating systems. Because of their UV and weathering stability, polymers on the base of acrylics or polyurethanes must be used as top or clear coats. In principle, these coating layers can be used as liquid or powder coating systems. In addition to the fact that the coatings can be used in a high-performance coating, they can also be used in a high-performance coating performance is observed. One wants to be one of the most cost-effective, one-to-one, and one-to-one-to-one solutions for the future future coating industry. It is obvious, that there is an urgent need for new smart powder coating systems, which combines in a cost efficient way high performance, with effective protective properties, exists. In the presented study, an innovative concept for smart coatings is proposed, which is based on stratification effects in epoxy and polyurethane components containing powder coating formulations

    Finere beskyttelse mod korrosion: Korrosionshindrende maling med antikorrosive pigmenter i nanoskala

    No full text
    The effects of milling standard phosphate-based anticorrosive pigments to nanoparticle size have been investigated. Notably, the finer particles were able to approach the metal surface more closely when formulated into a primer. Several different tests in an epoxy primer confirmed that the nanoparticles gave better corrosion resistance than the standard form of the same pigment

    Corrosion protection with nanoscale anticorrosive pigments in coatings

    No full text
    For the efficient corrosion protection of metals and alloys with primers as well as self-healing effects, properties of anticorrosive pigments such as particle size, interaction with binder, barrier effect, release of active species and their transport to the metal surface are of great importance. Conventional and nanoscale corrosion protective phosphate derivates have been investigated to clarify their influence on all these factors and ultimately on the efficiency of the corrosion protection of metallic substrates. The chosen pigments were incorporated into a solvent based epoxy primer and tested on steel, galvanized steel and aluminium substrates with short time tests, electrochemical methods and atmospheric weathering. SEM images of paint cross sections were also taken to visualize the pigment particle distributions. Such advantages of nanoscale pigments as an efficient corrosion protection, good self-healing and barrier properties have been noticed. An influence of the metal surface roughness on these properties was also observed
    corecore