Üveges felületek funkcionálása kémiai nanotechnológiával Dipl. Ing. Christian Schlegel, Pemco Brugge BVBA Mitteilungsblatt,

Hasonló dokumentumok
Ftelemek: struktúra és tulajdonságok Elimenko, Schlegel, Pemco Brugge ( Mitteilungen, 2007/3)

ZOMÁNCOK SZANITER TERMÉKEKRE

KÉMIAILAG ELLENÁLLÓ ZOMÁNCOK

Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

Interkerám Kft Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

( -Mitteilungen, 2008/2)

M Z E TZZOMÁNCBEVONAT

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

A fém kezelésének optimalizálása zománcozás eltt. Dr. Reiner Dickbreder, KIESOV GmbH Mitteilungen, 2005/3

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Burkolati jelek Elvárások és lehetőségek

SÜTKAMRA ZOMÁNCOZÁSA Dipl.Ing. Dieter Jacobs PEMCO Brugge. 1. Bevezetés. ( 2005/2)

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Forgalmazó: IFOTECH Clean Kft. Telefon: AGS 3550 tutoprom Tartós Anti-Graffiti Bevonat

READY-TO-USE (RTU) ZOMÁNCOK, ELNYÖK ÉS LEHETSÉGEK R.Ehrencron, W. Galle, L. Tóth, FERRO Europ

Új generációs dekorációs eljárások Gergely Judit, Nyakas Gábor, 18. MZE konferencia, Hgyész, 2007.

Útburkolati jelek. Elvárások és lehetőségek. Hajas Ákos

Alkatrészek környezetbarát bevonata kopásvédelem céljára Dipl. Ing. Eckhard Vo, Wendel GmbH. ( Mitteilungen, 6/2007)

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Poliaddíció. Polimerek kémiai reakciói. Poliaddíciós folyamatok felosztása. Addíció: két molekula egyesülése egyetlen fıtermék keletkezése közben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Mszaki zománc egy high-tech anyag Dipl. Ing. Daniel Renger, De Dietrich Process Sistems Mitteilungen,

Anyagfelvitellel járó felületi technológiák 2. rész

Hibrid Integrált k, HIC

bevonatok Dr. Seidl Ágoston főmérnök, c.egy.docens

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

REALEASE BEVONAT. XXI International Enamellers Congress Május 18-22, Sanghaj, Kína. Karine Sarrazy FERRO France Franciaország

Tegye egyedivé padlóját!

Classen Neo 2.0 és SONO vízálló laminált padló

Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT)

VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

Fizikai kémiai behatásokkal szemben ellenáll. Elsődleges alkalmazási területe az átlátszó felületek vízzárása.

mechanikai terheléseknek ellenáll. Követi az alapfelületet, a pórusokat lezárja. Mûszaki adatok: Sûrûség: 1,1 g/cm 3 Száraz rétegvastagság

MSZAKI ZOMÁNCOK ÉS ÜVEGEK ELLENÁLLÁSI VISEL- KEDÉSE IGEN KORROZÍV KÖZEGBEN Dr. Günter Schäfer - Pfaudler Werke GmbH

Nano-kerámia bevonatok konyhai edényeken. Barta Emil, Lampart Zrt, MZE

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

MAGAS ÉLETTARTAM, NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG: LUTZ SZÕNYEG- ÉS TEXTILIPARI PENGÉK

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

ZOMÁNCOZOTT ACÉLLEMEZ SZEGMENSEK- BL CSAVARKÖTÉSSEL SZERELT TARTÁ- LYOK ÉS SILÓK: MÚLT ÉS JÖV

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

{loadposition ujakcio} {phocagallery view=category categoryid=28 image INDUFLOOR-IB2360. Műgyanta záró réteg betonra. {tab=termékleírás}

Felületmódosító technológiák

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Color Line Termékinformáció. Mi is a Color Line festék? Keverd ki saját színeidet!

VÁLASSZA AZ ADESO ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIÁT ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA

Karosszéria védelem. Kőfelverődés elleni védelem Üregvédelem Alvázvédelem

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

A 2K fertőtlenítő rendszer

RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Siló lemezek Melegen hengerelt szerkezeti acélok pikkelymentes

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

V E V I N F O R M Á C I Ó

Kész polimerek reakciói. Makromolekulák átalakítása. Makromolekulák átalakítása. Természetes és mesterséges makromolekulák átalakítása cellulóz, PVAc

SILIGOR M OSOGATÓTÁLC ÁK

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

DURA-BRIGHT WHEELS Nagyszerű külső egyszerű karbantartás DURA-BRIGHT

A ZOMÁNC FELÜLETNEMESÍTÉSE H. Hessenkemper, S. Hönig TU Bergakademie Freiberg, IKGB

Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton

2015.július 15.(2013.júliusi átdolgozása) TERMÉKLEÍRÁS Két komponenses, vastagrétegű, multifunkciós epoxi alapozó/közbenső bevonat

ÚJ LEHETSÉGEK ZOMÁNCOZOTT TERMÉ- KEK FELÜLETÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

TERMÉKISMERTETŐ 2015.július 10. 6,8 m 2 /liter 125 μm esetén

Termékek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz. Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek

Premium. VFE kiegészítő térdfalablak, fa. Előnyei. Anyag. Külső borítás

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Bevonás. Az előadás felépítése

Az elállítási körülmények hatása nanoporokból szinterelt fémek mikroszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Műanyagok galvanizálása

KIVÁLÓ MINŐSÉG, GYÖNYÖRŰ BEVONAT!

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Felület javítása Alapozás* Közbenső réteg Fedőréteg

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, vonalzók, körző, ceruza

Kültéri acélszerkezetek festésének alapvető kritériumai Szakács Ferenc

Átírás:

Üveges felületek funkcionálása kémiai nanotechnológiával Dipl. Ing. Christian Schlegel, Pemco Brugge BVBA Email Mitteilungsblatt, 26.1. (Fordította: Dr Való Magdolna) Üveges felületek, különösen a zománcok, kerámiai mázak és az üvegek nem mindig felelnek meg a kívánatos felületi tulajdonságoknak. Ezért gyakran szükséges az üvegtermékek felületét úgy kezelni, hogy a hiányzó tulajdonságai meglegyenek. A felületi kezelést meg lehet valósítani CVD (Chemical Vapour Deposition), PVD (Physical Vapour Deposition) vagy szól-gél bevonat által. Itt az utolsó eljárást, és az ezzel elérhet sokféle funkciót ismertetjük. Különösen a NanoClean eljárást mutatjuk be, egy nano-modifikált bevonatot, amely a zománcozott felületnek anti-haft tulajdonságot kölcsönöz. 1. Mit értünk a szól-gél eljárás alatt? A szól-gél eljárás molekuláris vagy kolloidális kiinduló anyag oldószerbe (szól) kerülését jelenti, polimer rácsszerkezet (gél) kialakulásához. Mint ahogyan az 1.ábra mutatja, a szól többnyire szerves szilícium vegyületekbl áll, amelyek víz és katalizátor hatása alatt elször hidrolizálnak, majd mind nagyobb aggregátummá kondenzálódnak, mindaddig, amíg az összes oldott monomer egy amorf polimerré hálósodik. Ezeknek a reakcióknak a lefolyása nagyon komplex és számos paramétertl függ, pl. A kiinduló anyag típusa és koncentrációja Katalizátor (sav/lúg) ph érték Oldószer Hmérséklet Adalékok

1. ábra Alkoxiszilán hidrolízisének és polikondenzációjának sémája A 2. ábra mutatja, hogy a lúgos környezet a részecskék növekedéséhez, a savas környezet a részecskék háromdimenziós rácsszerkezetéhez vezet. 2. ábra Részecske paraméterek függése a ph értéktl

2. A szól-gél rétegek néhány jellemzje A szól-gél rétegek kötése az üveges felülethez a kémiai kapcsolaton alapul, és a felületen lev OH csoportok jelenlétére vezethet vissza. Ez azt jelenti, hogy minél inkább hidrofíl az üveg felülete, annál ersebb a kötés. A szól-gél rétegek felviteli lehetségei igen sokfélék Szórás Mártás Lefolyatás Felhengerlés Szitanyomás A gél porozitása igen fontos. A géleket lehet a térközükben meghatározott nano részecskék által megjelölni, amelyek kémiailag vagy fizikailag kötdnek a gélhez, úgy hogy a gélt megváltoztatják. 1.kép Gél struktúra nemesített üvegfelületen Ezek a nano részecskék lehetnek szerves vagy ásványi természetek. Szerves anyagok esetében hibrid anyagokról beszélünk. A szól-gél rétegeket egyszer hkezeléssel (- o C) tömöríteni lehet. 3. Példák a szól-gél eljárás általi, lehetséges felületmódosításokra Egy felület, (pl. kerámia vagy természetes k) amelyet szerves módosítású SiO 2 gél segítségével hidrofóbbá tettünk, elriasztja a rajzolót graffiti felfestésétl (.ábra).

Mivel a kezelt felületen a festékek összehúzódnak, a rajzolat kialakítása nem lehetséges. A hidrofobizálás egyszersíti a szennyezett felület tisztítását is. 2.kép Példa a grafiti különböz kötésére kezelt és kezeletlen felületen Egy SiO 2 géllel bevont üveges felület (zománc) savállósága jelents mértékben növekszik. Egy üveges felület (üveg) felületileg megváltoztatva nanosilber (ezüst) részecskékkel ellátott SiO 2 gél-réteggel antibakteriális tulajdonságú lesz. Egy üveges felület (üvegkorong, tükör) TiO 2 szól-gél réteggel kezelve (lásd 3.kép) elkerüli a párásodást. 3.kép Gél bevonatú visszapillantó tükör A TiO 2 alapú szól-gél rétegek bizonyos esetekben fotokatalízis által öntisztuló hatásúak lesznek. Nanoméret pigmensekkel modifikált szól-gél rétegek segítségével lehetséges transzparens színek kifejlesztése (majolika hatás).

.kép Majolika hatás nanoméret pigmensekkel Szerves módosítású SiO 2 géllel bevont zománcozott felület könnyen tisztítható zománcfelületet eredményez (NanoClean). Ebben az esetben hibrid szól-gél rétegrl (ásványi/szerves) van szó.. NanoClean a. Struktúra Mint ahogyan a 3.ábrán látható a NanoClean egy modifikált SiO 2 gél, amelynek aktív komponensei a polimerizáció alatt egymáshoz igazodnak. Ezáltal a NanoClean kiváló Easy-To-Clean tulajdonságot vesz fel és igen nagy dörzsölésállóságot. b. Hatás A NanoClean a felület tulajdonságait megváltoztatja (. ábra) A hidrofil felületet egy hidrofób/oliofób felületté alakítja a nagy felületi energia kis felületi energiává alakul a sima felület egy nano-durva felületté alakul Ezek a változások azt okozzák, hogy az üveges felületen található OH csoportok az A ábra szerint reagálnak a szennymaradékkal, és szilárdan tapadó lepedéket alkotnak, a B ábra szerint a szól-gél réteggel reagálnak, amely a jelenlev OH csoportokkal kapcsolódik, és ezzel akadályt képeznek a lepedék kialakulásának. (Easy-to-clean hatás)

1. lépés: Szól-gél oldat felvitele az üveg alapra Felvitt réteg: etanol + 3 komponens üveg alap komponens, amelyik kémiailag reagál az üveg felülettel szervetlen és szerves rácsszerkezet, amelyik javítja a dörzsölésállóságot komponens, amelyik a felületet hidrofóbbá és oliofóbbá teszi 2. lépés: Az etanol elgzösítése A molekulák primér elrendezdése. üveg alap 3. lépés: Polimerizáció A molekulák végs elrendezdése felületi antihaft réteg kialakulásával üveg alap 3. ábra NanoClean réteg elállítása és tulajdonságai

A ábra B ábra hidrofil felület nagy felületi energia a sima felület nehéz tisztítani hidrofób felület kis felületi energia durva felület könny tisztítani. ábra A NanoClean réteg hatása c. Felületi durvaság Mint ahogyan már említettük, itt egy nano-durva felület van, és ezért nem látható és nem érzékelhet. A két grafikon (. ábra) AFM segítségével mért durvaságát mutatja be egy kezeletlen és egy NanoClean eljárással kezelt felületnek.

R érték: alacsony A rajta lév szennyezdésnek sok érintkezési pontja van. Nehéz tisztítani R érték: magas A rajta lév szennyezdésnek csak kevés érintkezési pontja van. Könny tisztítani. ábra Kezeletlen és kezelt termék felületének durvasága d. Hidrofóbia és oliofóbia meghatározása Egy Easy-To-Clean felület legfontosabb kritériuma annak hidrofóbiája és oliofóbiája. Ennek a rétegnek a minsége vízcseppen és hexadecan cseppen mért érintkezési szöggel vizsgálható. Víz A< hidrofil Üveges felület A<1 hidrofil Hexadecan a 1 <2 oliofil a 1 <6 oliofil 6. ábra Érintkezési szög üveges felületen

e. Felviteli eljárás A sematikusan ábrázolja az optimális felvitel különböz lépéseit. Eltisztítás Felvitel Polimerizáció Utótisztítás Az üveges felületnek mentesnek kell lennie portól és zsírtól (ujjlenyomat) Különböz lehetségek vannak: - feldörzsölés szól-gél oldattal impregnált kendvel - mártással - aeroszól permetezéssel - Roller-Coatinggal vagy szitanyomással (csak sík felületnél) A polimerizáció két lépésben történik: - kezdeti polimerizáció: 1 perc szobahmérsékleten, vagy 2 perc 8 o C-on - végpolimerizáció: 2 óra múlva Utótisztítás csak ritkán szükséges, és a választott felviteli eljárástól és körülménytl függ 7. ábra f. Nano-Clean / Easy-to-Clean teszt /AHAM teszt Van egy amerikai eljárás, amelyik, mint minden Easy-to-Clean teszt, csak az eredmény megítélésének részbeni szubjektivitása miatt támadható. A teszt azon alapszik, hogy a zománcozott felületre 9 élelmiszer keveréket (vagdalt marhahús, reszelt Cheddar sajt, homogenizált tej, porcukor, cseresznyelé, instant tápióka, nyers tojás, liszt, paradicsomlé) sütnek rá, amelyet meghatározott tisztítási folyamattal többé- kevésbé maradékmentesen eltávolítanak. Eljárás: A zománcozott felületet (1x1 cm 2 -es lemez) kb. 12 cm 2 (x3 cm) felületen beszennyeznek. Az így preparált lemezt egy rácson a sütkamra közepére helyezik. A sütési ciklus 2-tól 2 o C-ig tartó felmelegítésbl áll, ezt követi egy órás tartózkodási id. A lemez lehlése szobahmérsékleten történik. A zománcozott felület tisztítása plasztik lap (A), plasztik dörzsszivacs (B), vagy egy fém dörzsszivacs (C) (réz vagy acél) segítségével történik. A tisztítási fokozat megállapítása:

= nincs maradék % 1 = nagyon kis mennyiség maradék 1% 2 = kevés maradék 2% 3 = közepes mennyiség maradék % = sok maradék 7% = a teljes mennyiség rajta marad 1% Az elvégzett teszt eredménye (8. ábra) Mint ahogyan az eredmények mutatják a szól-gél NanoClean réteg tisztíthatósági tulajdonsága tekintetében összehasonlítható a PTFE réteggel, a nagy különbség az, hogy konyhaeszközzel (kés, villa) nem károsítható. Tisztítás A Plasztik lap B Plasztik dörzsszivacs C Fém dörzsszivacs AHAM tisztítási ciklus 1 2 3 1 2 3 1 2 3 száma 1. Standard fekete 2.NanoClean / / 1 1 1 1 2 / kezelt fekete 3. Standard szürke. NanoClean kezelt szürke 3 3 / 3 3 / 1 1 2 / PTFE Maradékok: = % 1 = 1 % 2 = 2 % könny tisztítani 3 = % = 7 % = 1 % nehéz tisztítani Végkövetkeztetés: A NanoClean bevonat antihaft tulajdonságú, azonos a PTFE-vel. 8. ábra Teszteredmények

g. Tulajdonságok A NanoClean réteg az üveges felület tulajdonságait nem változtatja meg; de mégis javítani lehet a meglév tulajdonságait vagy pótlólagos tulajdonságokat lehet elidézni. NanoClean-nel bevont felületeknek a következ tulajdonságaik vannak: nagy ellenállás karcolással és dörzsöléssel szemben (hidrofób veszteség 1-2 % 1. sikáló ciklus után) savállóság javulás közepes lúgállóság jó UV állóság jó antihaft tulajdonság a nagy hidrofóbia és oliofóbia által Továbbá a NanoClean bevonatok: hállóak max. 3 o C-ig (3 o C felett a bevonat károsodik, de nem hagy nyomot a felületen, egyszeren lehet újra regenerálni) optikailag semleges (rétegvastagság 2 nm alatt) környezetbarát fiziológiailag jelentéktelen h. Néhány technikai adat A NanoClean 2 komponens szól-gél rendszer: A aktivátor + 1 alapoldat A két komponens keveréke képezi a NanoClean oldatot, amelyik 2 hétig (1 nap) tárolható Az aktivátor egy évig tárolható, maga az alapoldat 2 évig A választott felviteli módszertl függen az anyagot 1-1 ml/m 2 mennyiségben kell felvinni.

Végkövetkeztetések Mint minden más rétegnek a piacon, a szól-gél rétegnek is van elnye és hátránya. Ismétlésként: Elnyök: a felület funkcionálásának sokfélesége a felvitel egyszersége és sokoldalúsága az alacsony energiaszükséglet, ami a bevonat kikeményítéséhez szükséges a regenerálás lehetsége Hátrányok: a nanometrikus rétegvastagság behatárolja a mechanikai tulajdonságokat a szükséges, alapot eltisztítás. Ennek ellenére szerintünk a szól-gél réteg az egyik legérdekesebb jövbeni út az üveges felület és különösen a zománc, specifikus funkcionális tulajdonságainak kiszélesítéséhez..kép Hidrofób hatás mesterséges és természetes felületen

A NanoClean igen jól illusztrálja, hogyan lehet a zománcfelületet egy könnyen tisztítható felületté alakítani, ugyanez az elv érvényesül a természetben, amikor a levelekrl és a virágfelületekrl a por a vízzel együtt legyöngyözdik. (.kép)