EP2027215A1 - Beschichtungsmaterial - Google Patents

Beschichtungsmaterial

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EP2027215A1
EP2027215A1 EP07722368A EP07722368A EP2027215A1 EP 2027215 A1 EP2027215 A1 EP 2027215A1 EP 07722368 A EP07722368 A EP 07722368A EP 07722368 A EP07722368 A EP 07722368A EP 2027215 A1 EP2027215 A1 EP 2027215A1
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coating
nanoparticles
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EP07722368A
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Stefan Goedicke
Frank Gross
Stefan Sepeur
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Nano X GmbH
Original Assignee
Nano X GmbH
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Publication date
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Definitions

  • TEOS tetraethoxysilane
  • Aerosil 300 (Degussa) are added to 500 g of ethanol and dispersed for 10 minutes with a Turrax at 11000 rpm. 17.8 g of tetraethoxysilane (TEOS) are stirred with 10 g of 0.01 N hydrochloric acid for one hour. The clear solution is added slowly with stirring to the aforementioned dispersion.
  • TEOS tetraethoxysilane
  • TEOS tetraethoxysilane
  • Dynasylan 4140 polyethersilane from Degussa
  • Example 1 to 3 on inorganic substrates such as glass, ceramic, mineral substrates (plaster, concrete, granite, sandstone, ...) or on polymeric substrates (PVC, lake paint, polyester, polycarbonate, ...) are applied and dried (room temperature up to 500 ° C, depending on max Substrates), so you get a surface that is less polluted in comparison to the uncoated control in the outdoor weathering.
  • inorganic substrates such as glass, ceramic, mineral substrates (plaster, concrete, granite, sandstone, ...) or on polymeric substrates (PVC, lake paint, polyester, polycarbonate, ?”
  • the coating systems can be applied either subsequently (D.I.Y., room temperature drying) or in the industrial production process.
  • Example 1 If the solution from Example 1 is applied to a freshly cleaned car paint and left to dry for 1 hour at room temperature, a fine protective film is obtained. This is not, as known from conventional car polishes, highly water-repellent (pearl effect, formation of large drops), but extremely water spreading (formation of a water film). It can be seen that pollution from the environment, traffic and industry is well washed off by (rain) water and moisture (dew) due to this water-spreading effect known from surfactant-containing cleaning agents.
  • the microstructure or the combined micro / nanostructure supports the infiltration and detachment of the contamination by the water film.
  • a roof tile which was spray-coated with a solution from Example 1 and dried at room temperature also shows less soiling in the outdoor weathering.
  • Kitchen linens coated in accordance with the invention have been found to be easier to clean from food residues such as ketchup, mustard, milk, etc. than conventional (uncoated) kitchen tiles.
  • the coating solution to be patented is applied in a "wet-on-wet process".
  • a coating material which gives the substrate a base for example a paint or a paint color
  • the above-described “hydrophilic layer” to be patented is applied to this color layer.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsmaterial mit selbstreinigenden Eigenschaften. Um ein Beschichtungsmaterial zu schaffen, mit dem auch im Innenbereich und sogar bei Dunkelheit selbstreinigende Oberflächen geschaffen werden können, wird im Rahmen der Erfindung vorgeschlagen, daß das Beschichtungsmaterial hydrophile Oberflächenbestandteile enthält, welche in nano- oder mikrostrukturierter oder in einer kombinierten mikro-/nanostrukturierten Form vorliegen. Überraschenderweise hat sich im Rahmen der Erfindung gezeigt, daß die beim Lotos-Effect ® auftretenden Prinzipien nicht nur bei hydrophoben, sondern auch bei hydrophilen Oberflächen wirken.

Description

BESCHREIBUNG
Beschichtungsmaterial
Die Erfindung betrifft ein Beschichtungsmaterial.
In der EP O 772 514 Al und der DE 199 58 321 Alsind strukturierte hydrophobe Oberflächen mit selbstreinigenden Eigenschaften (Lotos-Effect ®) beschrieben. In der Praxis werden solche Oberflächen aber im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse, Abrieb, Polleneintrag, Öl- und Fetteinwirkung, etc. zerstört.
Es gibt andererseits photokatalytische Oberflächen, die meist auf der Basis von Titanoxid funktionieren. Beispielsweise sind solche aus den folgenden Druckschriften bekannt : DE 101 05 843 Al, EP 0 850 204 Bl, EP 1 132 351 Bl, EP 1 608 793 Al, EP 0 944 557 Bl, WO 97/23572 A, WO 98/03607 A, WO 99/41322 A. In Verbindung mit UV-Strahlung und Wasser bzw. Feuchtigkeit bilden sich hydrophile, d.h. Wasser spreitende Oberflächen, auf den Schmutz von dem Wasser- bzw. Feuchtigkeitsfilm unterwandert und abgelöst bzw. abgewaschen wird. Dieser "photokatalytische Effekt" braucht zur Aufrechterhaltung, d.h. zur dauerhaften Hydrophilierung aber UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Im Falle von Titandioxiden der Kristallmodifikation Anatas liegt die UV- Anregung bei ca. 380 nm, daher funktioniert dieser Effekt nur in der Außenanwendung. Für eine Innenanwendung müßten besondere Titandioxid-Modifikationen entwickelt werden, welche auch hinter Fensterglas wirken, d.h. die eine Absorption und Anregung bei einer Wellenlänge >410 nm mit einer guten Quantenausbeute zeigen. Aber mit Sicherheit werden auch diese Modifikationen nicht im Dunkeln wirksam sein.
Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Beschichtungsmaterial zu schaffen, mit dem auch im Innenbereich und sogar bei Dunkelheit selbstreinigende Oberflächen geschaffen werden können.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Beschichtungsmaterial hydrophile Oberflächenbestandteile enthält, welche in nano- oder mikrostrukturierter oder in einer kombinierten mikro-/nanostrukturierten Form vorliegen. Überraschenderweise hat sich im Rahmen der Erfindung gezeigt, daß die beim Lotos-Effect ® auftretenden Prinzipien nicht nur bei hydrophoben, sondern auch bei hydrophilen Oberflächen wirken.
Eine Ausbildung der Erfindung besteht darin, daß die hydrophilen Oberflächenbestandteile Silanol, Carbinol oder Metall-Hydroxid-Gruppen sind.
Es liegt im Rahmen der Erfindung, daß die nanostrukturierten hydrophilen Oberflächenbestandteile eine Größe von 5 bis 150 nm, bevorzugt von 5 bis 80 nm, aufweisen.
Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, daß die mikrostrukturierten hydrophilen Oberflächenbestandteile eine Größe von 0,2 bis 50 μm, bevorzugt von 1 bis 10 μm, aufweisen.
Durch Ausbildung einer Schicht mit hydrophilen Oberflächenbestandteilen wie Silanol, Carbinol oder allgemein Metall-Hydroxid-Gruppen (Si-OH, C-OH, M-OH, ...)
> mit Glas- und/oder Polymereigenschaften
> und Ausbildung einer Nanostruktur bzw. einer kombinierten Struktur im Nano- (5 bis 150 nm, bevorzugt 5 bis 80 nm) und Mikrometerbereich (0,2 bis 50 μm, bevorzugt 1 bis 10 μm) zeigt sich keine Vergiftung der Oberfläche. Es zeigt sich eine Selbstreinigungswirkung, d.h. eine dauerhaft hydrophile Oberlfäche im Außenbereich auch ohne den Einsatz photokatalytisch aktiver Titandioxidverbindungen oder alternativer photokatalytisch aktiver Oxide (Zinnoxid, Zinkoxid, ...).
Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß das Beschichtungsmaterial zur Strukturierung Nanopartikel enthält.
Hierbei kann vorgesehen sein, daß die Nanopartikel Siliziumdioxidpartikel oder Titandioxidpartikel sind.
Ebenso ist es zweckmäßig, daß die Beschichtung Silber- oder Silberoxidnanopartikel enthält. Im Rahmen der Erfindung liegt auch ein Verfahren zum Aufbringen eines erfindungsgemäßen Beschichtungsmaterials, wobei das Beschichtungsmaterial auf einen noch nicht vollständig getrockneten Färb- oder Lackuntergrund aufgetragen wird.
Es ist zur Erfindung gehörig, daß Substrate aus Glas, Keramik, Glaskeramik, Stein, Beton, Putz, Naturstein, Holz, Gewebe, Textilstoffen, Leder, Kunstleder, Kunststoffe, Metalle, Halbmetalle und Substrate mit lackierten Oberflächen beschichtet werden.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben.
Beispiel 1:
20,8 g Tetraethoxysilan (TEOS) werden mit 10 g 0,01 n Salzsäure eine Stunde lang gerührt. Danach wird mit 500,0 g Demiwasser verdünnt und unter Rühren 80,0 g Kieselsol Levasil 200S (H.C. Starck) zugegeben.
Beispiel 2:
In 500 g Ethanol werden 30 g Aerosil 300 (Degussa) gegeben und 10 min mit einem, Turrax bei 11000 U/min dispergiert. 17,8 g Tetraethoxysilan (TEOS) werden mit 10 g 0,01 n Salzsäure eine Stunde lang gerührt. Die klare Lösung wird langsam unter Rühren zu der vorgenannten Dispersion gegeben.
Beispiel 3:
20,8 g Tetraethoxysilan (TEOS) und 2,0 g Dynasylan 4140 (Polyethersilan der Fa. Degussa) werden mit 10 g 0,01 n Salzsäure eine Stunde lang gerührt. Danach wird mit 500,0 g Demiwasser verdünnt und unter Rühren 80,0 g Kieselsol Levasil 200S (H.C. Starck) zugegeben. Die Lösung wird noch 30 min bei RT gerührt.
Werden die Beschichtungsmaterialien aus den Beispielen 1 bis 3 auf anorganische Substrate wie Glas, Keramik, mineralische Untergründe (Putz, Beton, Granit, Sandstein,...) oder auf polymere Untergründe (PVC, Farblack, Polyester, Polycarbonat,...) aufgetragen und getrocknet (Raumtemperatur bis 500°C, je nach max. Dauergebrauchstemperatur des Substrates), so erhält man eine Oberfläche die im Vergleich zur unbeschichteten Kontrolle in der der Freibewitterung weniger verschmutzt.
Die Beschichtungssysteme können entweder nachträglich (D.I. Y., Raumtemperaturtrocknung) oder im industriellen Fertigungsprozeß aufgetragen werden.
Wird die Lösung aus Beispiel 1 auf einen frisch gereinigten Autolack aufgetragen und 1 Stunde bei Raumtemperatur trocknen gelassen, so erhält man einen feinen Schutzfilm. Dieser ist nicht, wie von herkömmlichen Autopolituren bekannt, stark Wasser abweisend (Perleffekt, Ausbildung großer Tropfen), sondern extrem Wasser spreitend (Ausbildung eines Wasserfilms). Es zeigt sich, dass Immissionen aus Umwelt, Verkehr und Industrie durch diesen von tensidhaltigen Reinigungsmitteln her bekannten Wasserspreitungseffekt gut von (Regen-) Wasser und Feuchtigkeit (Tau) abgewaschen werden. Die Mikrostruktur bzw. die kombinierte Mikro-/Nanostruktur unterstützt dabei die Unterwanderung und Ablösung der Verschmutzung durch den Wasserfilm.
Ein Dachziegel, der mit einer Lösung aus Beispiel 1 sprühbeschichtet und bei RT getrocknet wurde zeigt ebenfalls geringere Anschmutzung in der Außenbewitterung.
Eine ebenso beschichtete PVC-Platte verschmutzt weniger als die unbeschichtete Referenz.
Bei erfindungsgemäß beschichteten Küchenfliesen wurde beobachtet, dass diese sich leichter von Lebensmittelrückständen wie Ketchup, Senf, Milch usw. reinigen lassen als herkömmliche (unbeschichtete) Küchenfliesen.
Überraschenderweise hat sich auch gezeigt, dass konventionelle Farben und Lacke während der Applikation mit selbstreinigenden Eigenschaften ausgestattet werden können, ohne dass eine Modifizierung oder Additivierung der Farbe mit „Selbstreinigungszusätzen" notwendig ist.
Hierbei wird die zu patentierende Beschichtungslösung in einem „Naß-in-naß-Verfahren" aufgetragen. Bei dieser Methode wird zunächst ein dem Untergrund farbgebendes Beschichtungsmittel, z.B. eine Farbe oder eine Lackfarbe, aufgebracht. Auf diese Farbschicht wird unmittelbar nach dem Auftragsprozess oder nach einem kurzen Ablüftprozess die oben beschriebene, zu patentierende „Hydrophilschicht" (Beispiele 1 bis 3) aufgebracht.
Dies kann beispielsweise durch zwei hintereinander geschaltete Sprühprozesse oder die Kombination eines Walz- oder Rakelprozesses mit einem Sprühprozess geschehen. Hierdurch wird eine Durchmischung der beiden Schichtfilme weitgehend verhindert und dafür gesorgt, dass die für die selbstreinigenden Eigenschaften notwendigen Funktionsgruppen (OH- Gruppen, s.o.) bevorzugt an der Grenzfläche zur Luft angereichert werden. Der Farbuntergrund bleibt von seinen Eigenschaften (Haftung, Abrieb, Flexibilität,...) her unverändert und an der (Farb-)Oberfläche werden die selbstreinigenden Funktions- bzw. Aktivgruppen platziert.
Nach dem Naß-in-Naß-Auftrag erfolgt eine Härtung des Schichtverbunds bei Temperaturen, wie sie üblicherweise für den Farbuntergrund ohne Selbstreinigungsschicht vorgesehen ist. Die Temperaturen die für die Trocknung liegen hierbei zwischen Raumtemperatur und 250°C, bevorzugt zwischen Raumtemperatur und 180°C und besonders bevorzugt zwischen 60°C und 18O0C.
Das Beschichtungsmaterial kann beispielsweise bei den folgenden Produkten Anwendung finden :
Wärme- und Kältetechnik:
Kühler, Klimaanlagen, Wärmetauscher
Automobile Anwendungen:
Kühler, Klimaanlage, Fahrzeuglack, Fahrzeugfelgen, Fahrzeugspiegel, Fahrzeugscheiben,
Stoßstange, LKW-Planen,
Infrastruktur:
Verkehrsschilder, Verkehrspiegel, Leitplanken, Lärmschutzwände, Werbetafeln, Plakat,
Namensschilder, Verteilerkästen (Strom, Telefon,...) Bauelemente:
Fensterglas, Fensterprofile, Sonnenschutzlamellen, Markisen, Rollläden, Blenden, Fassadenprofilelemente aus Edelstahl, Aluminium, lackierten Untergrund; Fassadenplatten (aus Beton, Eternit,...), Bodenplatten, Ziegel, Brücken, Lamellen, Fassaden usw.
Haushalt/Garten:
Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenzwerge, Fensterscheiben und Fensterrahmen, Fliesen und Kacheln (Küchen- und Badfliesen), Arbeitsplatten, Küchenspülen, Waschbecken, Bodenbeläge (Linoleum, Kunststoff, Stein,...)
Sonstiges:
Grabsteine, Spielplatzeinrichtungen, Schwimmbäder, Zelte, Solaranlagen und -zellen,
Windkraftanlagen, Flugzeuge, Motorräder, Fahrräder, Sensoren

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Beschichtungsmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmaterial hydrophile Oberflächenbestandteile enthält, welche in nano- oder mikrostrukturierter oder in einer kombinierten mikro-/nanostrukturierten Form vorliegen.
2. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrophilen Oberflächenbestandteile Silanol, Carbinol oder Metall-Hydroxid-Gruppen sind.
3. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die nanostrukturierten hydrophilen Oberflächenbestandteile eine Größe von 5 bis 150 nm, bevorzugt von 5 bis 80 nm, aufweisen.
4. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die mikrostrukturierten hydrophilen Oberflächenbestandteile eine Größe von 0,2 bis 50 μm, bevorzugt von 1 bis 10 μm, aufweisen.
5. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmaterial zur Strukturierung Nanopartikel enthält.
6. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Nanopartikel Siliziumdioxidpartikel oder Titandioxidpartikel sind.
7. Beschichtungsmaterial gemäß Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung Silber- oder Silberoxidnanopartikel enthält.
8. Verfahren zum Herstellen einer Beschichtung mit einem Beschichtungsmaterial gemäß den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsmaterial auf einen noch nicht vollständig getrockneten Färb- oder Lackuntergrund aufgetragen wird. Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß Substrate aus Glas, Keramik, Glaskeramik, Stein, Beton, Putz, Naturstein, Holz, Gewebe, Textilstoffen, Leder, Kunstleder, Kunststoffe, Metalle, Halbmetalle und Substrate mit lackierten Oberflächen beschichtet werden.
EP07722368A 2006-05-17 2007-05-07 Beschichtungsmaterial Withdrawn EP2027215A1 (de)

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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010122182A1 (es) 2009-04-24 2010-10-28 Fundacion Labein Procedimiento para obtener revestimientos fotocatalíticos sobre sustratos metálicos
DE102009044560A1 (de) 2009-11-17 2011-05-19 Awas Gmbh Dresden Vorrichtung zur Entnahme von Wärme aus flüssigen Medien
CN102199396A (zh) * 2010-03-23 2011-09-28 北京海容华正科技有限公司 无色透明抗菌自洁涂料及其制备方法
WO2012003714A1 (zh) * 2010-07-09 2012-01-12 上海可艾可时装有限公司 纳米合成皮革及纳米pu仿皮革
DE102012004278B4 (de) 2011-03-31 2022-07-07 Few Chemicals Gmbh Beschichtungszusammensetzung für abriebbeständige und antiadhäsive Oberflächenbeschichtungen, deren Verwendung sowie beschichtete Oberfläche
DE102011002312A1 (de) 2011-04-28 2012-10-31 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Filtermedium und Filterelement
DE102011105527A1 (de) * 2011-06-24 2012-12-27 Armstrong DLW GmbH Bedrucktes Flächengebilde auf Linoleum- oder Korkment-Basis
US20130078451A1 (en) * 2011-09-22 2013-03-28 Ruofei Zhang Nano-particle coated genuine leather floor
DE102012110871A1 (de) * 2011-11-17 2013-06-20 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Sensor zum Erfassen einer Messgröße eines Mediums
DE102011089671A1 (de) * 2011-12-22 2013-06-27 Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG Referenzhalbzelle und elektrochemischer Sensor mit der Referenzhalbzelle
CN104017398B (zh) * 2014-06-09 2016-03-30 复旦大学 一种TiO2基水性自清洁涂料的制备方法
KR101799148B1 (ko) * 2015-04-08 2017-12-12 부산대학교 산학협력단 유동 저항 감소를 위한 적층체 및 이의 제조 방법
CN110605227A (zh) * 2019-09-11 2019-12-24 中山市天青色厨卫科技有限公司 一种环保超抗污易洁基材的制作工艺
CN113717419B (zh) * 2020-05-25 2024-01-26 海信空调有限公司 自清洁膜层及采用该自清洁膜层的接水盘、空调器
IT202000015175A1 (it) * 2020-06-24 2021-12-24 Veronica Treu Dispositivo indicatore, in particolare per non vedenti o ipovedenti.
CN111822306B (zh) * 2020-07-16 2021-10-12 深圳市尤佳环境科技有限公司 不锈钢纳米自洁净涂层及其制备方法
DE102020130071B3 (de) 2020-11-13 2021-12-30 Pigmentsolution GmbH Linoleum-Granulat für den Außenbereich und seine Verwendung, sowie Außenanlagen-Bodenbelag daraus oder damit

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5884826A (ja) * 1981-11-16 1983-05-21 Agency Of Ind Science & Technol 帯電防止性合成樹脂成形品の製造方法
DE3400079A1 (de) * 1984-01-03 1985-07-11 Röhm GmbH, 6100 Darmstadt Wasserspreitendes kunststoffmaterial, verfahren zu seiner herstellung u. verwendung als verglasungs- und bedachungsmaterial
CA1275208C (en) * 1985-01-25 1990-10-16 Roger W. Lange Silica coating
DE3915622A1 (de) * 1989-05-12 1990-11-15 Ppg Ind Deutschland Gmbh Doppelte steinschlagschutzschicht fuer metallische substrate
US5873931A (en) * 1992-10-06 1999-02-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Coating composition having anti-reflective and anti-fogging properties
JPH10507695A (ja) 1994-07-29 1998-07-28 ヴィルヘルム バルスロット 物体の自己浄化性表面とその形成方法
FR2738813B1 (fr) 1995-09-15 1997-10-17 Saint Gobain Vitrage Substrat a revetement photo-catalytique
US5753373A (en) * 1995-12-21 1998-05-19 Minnesota Mining And Manufacturing Company Coating composition having anti-reflective and anti-fogging properties
WO1997023572A1 (fr) 1995-12-22 1997-07-03 Toto Ltd. Procede photocatalytique pour rendre une surface hydrophile et materiau composite ayant une surface rendue hydrophile par un processus photocatalytique
DE19721697B4 (de) * 1996-05-24 2008-05-15 Nihon Parkerizing Co., Ltd. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Titandioxidanstrichs
CA2260803C (en) 1996-07-19 2007-06-26 Toto Ltd. Photocatalytically hydrophilifiable coating composition
GB9616983D0 (en) 1996-08-13 1996-09-25 Pilkington Plc Method for depositing tin oxide and titanium oxide coatings on flat glass and the resulting coated glass
US5723181A (en) * 1996-09-06 1998-03-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Colloidal silica/zirconyl salt compositions as hydrophilizing coatings
US6027766A (en) * 1997-03-14 2000-02-22 Ppg Industries Ohio, Inc. Photocatalytically-activated self-cleaning article and method of making same
AU2546599A (en) 1998-02-10 1999-08-30 Toto Ltd. Coating material for forming photocatalytic hydrophilic film, method of forming photocatalytic hydrophilic film, and photocatalytic hydrophilic member
DE19958321A1 (de) 1999-10-29 2001-05-03 Erlus Baustoffwerke Verfahren zur Erzeugung einer Selbstreinigungseigenschaft von keramischen Oberflächen
US20020045010A1 (en) * 2000-06-14 2002-04-18 The Procter & Gamble Company Coating compositions for modifying hard surfaces
DE10105843A1 (de) 2001-01-16 2002-07-18 Fleissner Gerold Verfahren und Vorrichtung zum Transport eines Vlieses zwischen zwei mit Abstand voneinander angeordneten Walzen
DE10158437A1 (de) * 2001-11-29 2003-06-12 Nano X Gmbh Beschichtung zur dauerhaften Hydrophilierung von Oberflächen und deren Verwendung
JP2003206416A (ja) * 2002-01-10 2003-07-22 Inax Corp 防汚コーティング液
DE10235803A1 (de) * 2002-08-05 2004-02-19 Institut für Neue Materialien Gemeinnützige GmbH Substrate mit photokatalytischer TIO2-Schicht
DE10239762A1 (de) * 2002-08-26 2004-03-11 Syntec Gesellschaft Für Chemie Und Technologie Der Informationsaufzeichnung Mbh Hydrophile Schutzschicht
JP4048912B2 (ja) 2002-10-22 2008-02-20 松下電工株式会社 表面防汚性複合樹脂フィルム、表面防汚性物品、化粧板
DE10301984B4 (de) * 2003-01-15 2008-07-03 Hahn-Meitner-Institut Berlin Gmbh Flexible, atmungsaktive Polymerfolie
DE10304953A1 (de) * 2003-02-06 2004-08-19 Röhm GmbH & Co. KG Wasserspreitender, kratzfester und selbstreinigender Kunststoffkörper und Verfahren zu dessen Herstellung
KR100533905B1 (ko) * 2003-02-27 2005-12-07 주식회사 루밴틱스 자외선 경화형 친수성 유-무기 하이브리드 물질을포함하는 김서림 방지 코팅 조성물
GB0306797D0 (en) 2003-03-25 2003-04-30 Pilkington Plc Titania coatings
US20060191671A1 (en) * 2003-03-31 2006-08-31 Behr Gmbh & Co. Kg Heat exchanger and method for treating the surface of said heat exchanger
CA2543737A1 (en) * 2003-10-30 2005-05-12 Applied Medical Resources Corporation Surface treatments and modifications using nanostructure materials
JP4995428B2 (ja) * 2004-03-10 2012-08-08 東海旅客鉄道株式会社 酸化チタン塗膜形成方法
JP2006008902A (ja) * 2004-06-28 2006-01-12 Sakuranomiya Kagaku Kk 光触媒塗料組成物

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2007131474A1 *

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Publication number Publication date
DE102006023375A1 (de) 2007-11-22
US20090263586A1 (en) 2009-10-22
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