Патент на изобретение №2219207
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРОСТОЙКИХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
(57) Реферат: Изобретение относится к способу получения атмосферостойких порошковых покрытий на металлических или неметаллических поверхностях в результате нанесения порошковой облицовочной композиции с последующим ее плавлением и отвердеванием, в котором применяют порошковую облицовочную композицию, включающую гидроксил и/или карбоксил, содержащие полиэфирные смолы с кислотными структурными блоками исключительно или, главным образом, на основе ароматических дикарбоновых кислот, их ангидридов и/или сложных эфиров, а также полифункциональные низкомолекулярные эпоксиды в качестве сшивающих агентов, причем плавление и отвердевание осуществляют под воздействием NIR излучения в ближней инфракрасной области спектра 800-1200 нм в течение 1-200 с. 7 з.п. ф-лы, 2 табл. Настоящее изобретение относится к способу создания наружных атмосферостойких порошковых покрытий на металлических и неметаллических подложках. Декоративная или функциональная облицовка поверхностей с помощью порошковых покрытий находит широкое применение для покрытия металлов благодаря высокой экономической эффективности такого способа и благоприятному прогнозу с точки зрения защиты окружающей среды. Были разработаны многочисленные порошковые облицовочные составы для различных областей применения. Для покрытий, на которые воздействует УФ-излучение, например тех, которые подвергаются воздействию внешних условий (строительные краски, оконные профили, двери гаражей, металлические двери, садовое оборудование, элементы автомобилей и т. п. ), были разработаны устойчивые порошковые облицовочные композиции, например, на основе полиэфирных смол с концевыми карбоксильными группами. Такие полиэфирные смолы обычно подвергают отверждению с такими низкомолекулярными, высокофункциональными сшивающими агентами, как полифункциональные эпоксиды или гидроксиалкиламиды. В течение некоторого времени применялись известные внешние атмосферостойкие порошковые полиэфирные покрытия на основе таких ароматических карбоновых кислот, как терефталевая кислота или изофталевая кислота. Порошковые покрытия на основе указанных полиэфирных смол обладают хорошими механическими свойствами и устойчивостью к внешним атмосферным воздействиям, благодаря которым они являются пригодными для ряда применений, особенно в районах с умеренным климатом. Эти покрытия могут быть получены экономически эффективными способами. Порошкообразные облицовочные составы такого типа подвергают отвердеванию на носителе традиционными известными способами. Попытки повышения атмосферостойкости порошковых облицовочных составов оказались неудачными. Так, например, были предприняты попытки улучшения атмосферостойкости порошковых покрытий в результате использования полиэфирных смол, состоящих исключительно или в основном из алифатических и/или циклоалифатических компонентов. Такие полиэфирные смолы описаны, например, в US-PS 5486988 и в ЕР 0561102. Хотя порошковые покрытия, полученные из рассматриваемых смол, обладают улучшенной атмосферостойкостью, они имеют более низкие механические свойства и характеризуются более высокой стоимостью сырья, чем составы на основе упомянутых выше ароматических карбоновых кислот. В связи с вышеизложенным, задача настоящего изобретения состоит в создании рентабельных с экономической точки зрения порошковых облицовочных покрытий, которые лишены указанных выше недостатков. Главным образом, такие порошковые покрытия должны удовлетворять требованиям повышенной атмосферостойкости с тем, чтобы их также можно было использовать без разрушения, например, в районах с экстремальными климатическими условиями. Такая задача может быть решена с помощью способа, в котором порошковые облицовочные покрытия на основе полиэфирных смол, которые содержат ароматические дикарбоновые кислоты, их ангидриды и/или сложные эфиры в качестве основных компонентов и которые сшиты с помощью низкомолекулярных, полифункциональных эпоксидных смол, подвергают отвердеванию с использованием излучения в ближней инфракрасной области спектра (NIR). Рассматриваемые порошковые облицовочные композиции могут содержать, например, 40-95 мас.% полиэфира и 1-20 мас.% низкомолекулярных, полифункциональных эпоксидных смол, причем в композиции могут присутствовать другие традиционно используемые компоненты в общепринятых количествах таким образом, чтобы общее количество всех компонентов составляло 100 мас.%. Рассматриваемые полиэфиры имеют среднечисловую молекулярную массу Мn, например, в интервале 500-10000 и температуру стеклования, например, 30-80oС. Рассматриваемые полиэфиры могут содержать гидроксильную и/или карбоксильную группу, причем при наличии таких функциональных групп ОН-число может составлять, например, 10-200, а кислотное число – 10-200. NIR излучение, используемое в соответствии с настоящим изобретением, представляет собой коротковолновое инфракрасное излучение с максимальной интенсивностью в области длин волн 760-1500 нанометров, предпочтительно 780-1200 нанометров. Применение NIR излучения для сушки лаков является широко известным методом ( ![]() ![]() ![]() ![]() Порошковые облицовочные композиции, перечисленные в приведенной табл.1, превращали в облицовочные порошки с помощью способов, традиционно используемых для приготовления порошковых покрытий, основанных на интенсивном перемешивании компонентов, экструзии и измельчении. Полученные порошки применяли на испытуемых алюминиевых листах при электростатическом методе нанесения покрытия с одинаковой толщиной слоя, используя для этой цели пистолет-распылитель типа Corona. Отвердевание с помощью способа настоящего изобретения осуществляли в ленточном устройстве с 500W NIR излучательным элементом от Industrie SerVis Co. , при значении мощности в расчете на единицу площади в 120 кВт/м2. Время отвердевания составляло 5 секунд в примере 1, 12; 5 секунд в примере 2; 15 секунд в примере 3 и 8 секунд в примере 4. Операцию отвердевания осуществляли при расстоянии между излучательным элементом и подложкой в 50 мм. В сравнительных примерах образцы подвергали отвердеванию в течение 10 минут при 200oС в печи с циркулирующим воздушным потоком. Все композиции содержали 4,2% коммерчески доступного регулятора расхода и 0,3% вспомогательного дегазирующего вещества (бензоин). Все величины приведены в массовых процентах. Испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям Испытание механических свойств до и после теста на атмосферные воздействия дало следующие результаты для всех образцов. Динамическое испытание с использованием падающего шара (ASTM D 2794) 20 дюйм-фунтов. Тест на пластичность (DIN EN ISO 1519) 4 мм Тест Эриксена (DIN EN ISO 1520) 7 мм Штриховка накрест (DIN EN ISO 2094) GtOA Все образцы, подвергнутые тесту на активное атмосферное воздействие, имели остаточное QUV (В) 313 нм. В табл. 2 представлены значения времени, после которого остаточный глянец (измеренный при 60oС) уменьшался до 50% от исходного значения, измеренного до атмосферного воздействия. Формула изобретения 1. Способ получения атмосферостойких порошковых покрытий на металлических или неметаллических поверхностях путем нанесения порошковой облицовочной композиции с последующим ее плавлением и отвердеванием, в котором применяют порошковую облицовочную композицию, содержащую 40-95 мас.% гидроксил и/или карбоксилсодержащих полиэфирных смол с кислотными структурными блоками исключительно, или, главным образом, на основе ароматических дикарбоновых кислот, их ангидридов и/или сложных эфиров, 1-20 мас.% полифункциональных низкомолекулярных эпоксидов в качестве сшивающих агентов, 0-50 мас.% пигментов и/или наполнителей и 0,02-4,5 мас.% традиционных добавок, причем плавление и отвердевание осуществляют под воздействием излучения в ближней инфракрасной области спектра с максимумом распределения интенсивностей в области 800-1200 нм в течение времени 1-200 с. 2. Способ по п.1, в котором количество ароматических дикарбоновых кислот, их ангидридов и/или сложных эфиров составляет более 50 мас.% от количества кислотной фракции полиэфира. 3. Способ по п.1 или 2, в котором используют порошковую облицовочную композицию, которая содержит 40-95 мас.% полиэфирной смолы. 4. Способ по п.3, в котором полиэфир содержит карбоксильную группу. 5. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором используют полиэфирные смолы на основе терефталевой кислоты и/или изофталевой кислоты, их ангидридов и/или сложных эфиров. 6. Способ по п.5, в котором в качестве кислотного компонента полиэфирной смолы используют более 50 мас.% терефталевой кислоты, и/или изофталевой кислоты, или их ангидридов, и/или сложных эфиров. 7. Способ по любому из пп.1-6, в котором отвердевание проводят в течение времени в интервале 1-30 с. 8. Способ по любому из пп.1-7, в котором используют элементы, излучающие в ближней инфракрасной области спектра с максимумом распределения интенсивностей в интервале 0,8-1,2 мкм. РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||