RU2332265C2 - Распылительный пистолет и способ для нанесения отверждаемого актиничным излучением покрытия - Google Patents

Распылительный пистолет и способ для нанесения отверждаемого актиничным излучением покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2332265C2
RU2332265C2 RU2005127779A RU2005127779A RU2332265C2 RU 2332265 C2 RU2332265 C2 RU 2332265C2 RU 2005127779 A RU2005127779 A RU 2005127779A RU 2005127779 A RU2005127779 A RU 2005127779A RU 2332265 C2 RU2332265 C2 RU 2332265C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
actinic radiation
spray gun
coating
spray
radiation
Prior art date
Application number
RU2005127779A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005127779A (ru
Inventor
Хэйг КЛИНКЕНБЕРГ (NL)
Хэйг КЛИНКЕНБЕРГ
Эдвард МАРИНУС (NL)
Эдвард МАРИНУС
Йозеф Панкратиус Мари ЙОНКЕР (NL)
Йозеф Панкратиус Мария ЙОНКЕР
ГРААФ Даниель ДЕ (NL)
ГРААФ Даниель ДЕ
Original Assignee
Акцо Нобель Коатингс Интернэшнл Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акцо Нобель Коатингс Интернэшнл Б.В. filed Critical Акцо Нобель Коатингс Интернэшнл Б.В.
Publication of RU2005127779A publication Critical patent/RU2005127779A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2332265C2 publication Critical patent/RU2332265C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/30Low-molecular-weight compounds
    • C08G18/38Low-molecular-weight compounds having heteroatoms other than oxygen
    • C08G18/3855Low-molecular-weight compounds having heteroatoms other than oxygen having sulfur
    • C08G18/3876Low-molecular-weight compounds having heteroatoms other than oxygen having sulfur containing mercapto groups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/16Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed
    • B05B7/22Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed electrically, magnetically or electromagnetically, e.g. by arc
    • B05B7/228Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas incorporating means for heating or cooling the material to be sprayed electrically, magnetically or electromagnetically, e.g. by arc using electromagnetic radiation, e.g. laser
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/02Processes for applying liquids or other fluent materials performed by spraying
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/02Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by baking
    • B05D3/0209Multistage baking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/06Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by exposure to radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/06Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by exposure to radiation
    • B05D3/061Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by exposure to radiation using U.V.
    • B05D3/065After-treatment
    • B05D3/067Curing or cross-linking the coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/70Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
    • C08G18/72Polyisocyanates or polyisothiocyanates
    • C08G18/77Polyisocyanates or polyisothiocyanates having heteroatoms in addition to the isocyanate or isothiocyanate nitrogen and oxygen or sulfur
    • C08G18/78Nitrogen
    • C08G18/79Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/791Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates containing isocyanurate groups
    • C08G18/792Nitrogen characterised by the polyisocyanates used, these having groups formed by oligomerisation of isocyanates or isothiocyanates containing isocyanurate groups formed by oligomerisation of aliphatic and/or cycloaliphatic isocyanates or isothiocyanates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D175/00Coating compositions based on polyureas or polyurethanes; Coating compositions based on derivatives of such polymers
    • C09D175/04Polyurethanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D3/00Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials
    • B05D3/06Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by exposure to radiation
    • B05D3/061Pretreatment of surfaces to which liquids or other fluent materials are to be applied; After-treatment of applied coatings, e.g. intermediate treating of an applied coating preparatory to subsequent applications of liquids or other fluent materials by exposure to radiation using U.V.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нанесению композиции покрытия. Распылительный пистолет для нанесения покрытия имеет распылительную насадку и по меньшей мере один вывод актиничного излучения, в котором по меньшей мере один вывод актиничного излучения расположен снаружи. Вывод излучения и распылительная насадка выполнены одновременно направляемыми на основу, подлежащую покрытию. В способе нанесения композиции покрытия используют указанный распылительный пистолет, который согласно изобретению пригоден для отверждаемых актиничным излучением композиций всех типов, даже если нет периода индукции между инициированием актиничным излучением и действительным началом реакции отверждения. Баланс расхода материала непосредственно после нанесения и скорости высушивания является особенно благоприятным. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к распылительному пистолету для нанесения покрытия, имеющему распылительную насадку и по меньшей мере один вывод актиничного излучения, и к способу нанесения композиции покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением.
В заявке ЕР-А 1002587 на европейский патент раскрыт распылительный пистолет с использованием ультрафиолетового света, предназначенный для нанесения краски, снабженный одним или несколькими точечными источниками ультрафиолетового излучения, расположенными сразу же после распылительной насадки. Композиция покрытия облучается непосредственно до или после выхода из распылительного пистолета. Сшивание отверждаемой ультрафиолетовым светом композиции покрытия инициируется только сразу после распылительной насадки. При этом требуется индукционный период между инициированием ультрафиолетовым светом и действительным началом реакции сшивания. Этим требованием нежелательно ограничивается выбор отверждаемых излучением композиций покрытия, которые могут быть нанесены этим распылительным пистолетом. Поскольку облучение происходит только сразу после распылительной насадки, то это неблагоприятно сказывается на балансе расхода материала покрытия непосредственно после нанесения и скорости высыхания. Это может ухудшать внешний вид верхних слоев покрытия и сцепление грунтовочных слоев.
Кроме того, на поверхности вывода излучения внутри распылительного пистолета может осаждаться слой сшитого материала покрытия, толщина которого возрастает во время работы. Указанное осаждение ограничивает дозу излучения, которая остается в наличии для инициирования реакции отверждения. В конце концов, осаждение сшитого материала покрытия внутри распылительного пистолета может привести к закупориванию. Кроме того, закупоривание распылительной насадки может произойти, если сшитый материал образовался и остался в распылительном пистолете. Когда процесс распыления прерывают, уже облученный материал покрытия остается в распылительной насадке.
Кроме того, недостаточное или неполное инициирование реакции отверждения в распылительном пистолете, известном из документа ЕР-А 1002587, может наблюдаться в случае композиций покрытия, требующих относительно высокой дозы актиничного излучения для инициирования, поскольку облучение происходит только непосредственно до или после выхода материала покрытия из распылительного пистолета. Это может приводить к задержанному или неполному отверждению нанесенного покрытия. В таком случае необходимо дополнительное оборудование для облучения ультрафиолетовым светом, чтобы дополнительно облучить нанесенное покрытие с целью гарантии быстрого и полного отверждения.
Согласно настоящему изобретению созданы распылительный пистолет и способ указанного выше вида, которые не имеют описанных недостатков.
Распылительный пистолет согласно изобретению представляет собой распылительный пистолет для нанесения покрытия, имеющий распылительную насадку и по меньшей мере один вывод актиничного излучения, характеризующийся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения расположен снаружи, а вывод излучения и распылительная насадка выполнены одновременно направляемыми на основу, подлежащую покрытию. Такой геометрией гарантируется, что во время работы распылительного пистолета по меньшей мере часть актиничного излучения достигнет покрываемой основы.
Распылительный пистолет согласно изобретению предназначен для отверждаемых актиничным излучением композиций покрытия всех типов, даже если нет индукционного периода между инициированием актиничным излучением и действительным началом реакции отверждения, поскольку инициирование реакции отверждения происходит во время и после образования пленки, а не исключительно сразу после распылительной насадки. Баланс расхода материала покрытия непосредственно после нанесения и скорости высыхания является особенно благоприятным.
Поскольку инициирование происходит вне распылительного пистолета после выхода материала покрытия из распылительной насадки, то закупоривание распылительной насадки облученным и отвержденным материалом покрытия не может произойти в случае распылительного пистолета согласно изобретению, даже когда процесс распыления прерывают. Поскольку поверхность вывода актиничного излучения распылительного пистолета согласно изобретению не находится в прямом контакте с отверждаемой актиничным излучением композицией покрытия, то не придется сталкиваться с осаждением сшитого материала на вывод излучения и со связанными с этим проблемами. Кроме того, поскольку период облучения не ограничен моментом непосредственно до или после выхода материала покрытия из распылительного пистолета, то к тому же композиции покрытия, для которых требуется относительно высокая доза актиничного излучения для инициирования, могут быть отверждены полностью и без задержки. При необходимости, распылительным пистолетом согласно изобретению можно осуществить дополнительное облучение покрытой поверхности без распыления материала покрытия.
Дополнительный вариант осуществления распылительного пистолета согласно изобретению характеризуется тем, что угол между средним направлением распространения актиничного излучения и средним направлением потока покрытия в насадке меньше, чем 90°, предпочтительно меньше, чем 45°. При такой геометрии во время работы распылительного пистолета повышенная доля актиничного излучения достигает покрываемой основы.
В предпочтительном варианте осуществления распылительного пистолета по меньшей мере один вывод актиничного излучения и насадка выполнены взаимно направляемыми для обеспечения возможности совпадения актиничного излучения и зоны распыления распылительной насадки. Под зоной распыления распылительной насадки имеется в виду пространство, которое достигается туманом во время работы распылительного пистолета. Геометрией этого предпочтительного варианта осуществления гарантируется, что во время работы распылительного пистолета распыленный туман и только что покрытая основа будут облучаться актиничным излучением.
Под актиничным излучением имеется в виду электромагнитное излучение, способное инициировать химическую реакцию. Длина волны актиничного излучения, используемого в распылительном пистолете согласно изобретению, может изменяться в широком диапазоне. Длина волны, пригодная для конкретных ситуаций, зависит от композиции покрытия, которая должна распыляться и отверждаться распылительным пистолетом. В большинстве случаев видимый свет и ультрафиолетовое излучение имеют подходящие длины волн. Особенно подходящие длины волн актиничного излучения находятся ниже 600 нм, в частности ниже 500 нм, и главным образом ниже 450 нм. Для актиничного излучения особенно предпочтительным является участок спектра электромагнитного излучения, известный как область А ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн от около 320 до около 400 нм. Баланс биологической активности и связанных с ней рисков для здоровья, с одной стороны, и потенциальной возможности инициирования химических реакций, с другой стороны, особенно благоприятен в случае ультрафиолетового излучения в области А. В соответствии с этим предпочтительный вариант осуществления распылительного пистолета отличается тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения представляет собой вывод ультрафиолетового излучения в области А.
Однако также применимо актиничное излучение с более короткой длиной волны, такой как 280 нм, 200 нм, или даже с более короткой, такой как 100 нм или 20 нм. Для исключения нежелательных длин волн из актиничного излучения могут быть использованы фильтры. Например, так называемый фильтр невидимого излучения может быть использован для исключения длин волн видимого света из актиничного излучения.
Источники актиничного излучения, пригодные для использования в распылительном пистолете согласно изобретению, имеются в продаже. В качестве примеров можно упомянуть люминесцентные лампы, дейтериевые галогенные источники света, лазерные источники света, ртутные лампы, ртутно-ксеноновые лампы и металлогалоидные лампы. В дополнение к лампам, которые непрерывно создают актиничное излучение, также можно использовать импульсные источники актиничного излучения, такие как ксеноновые импульсные лампы или импульсные лазеры. Предпочтительно, чтобы источник актиничного излучения был источником ультрафиолетового излучения в области А. Также предпочтительно, чтобы источник актиничного излучения был точечным источником, таким как UV-P 280/2 от Panacol-Elosol.
В качестве альтернативы актиничное излучение создается по меньшей мере одним ультрафиолетовым светодиодом. Использование ультрафиолетовых светодиодов в распылительном пистолете изобретения обеспечивает получение нескольких преимуществ. Ультрафиолетовые светодиоды обеспечивают возможность мгновенного включения/выключения источника ультрафиолетового излучения, что повышает гибкость совместного процесса распыления и облучения. Кроме того, срок службы ультрафиолетовых светодиодов обычно значительно больше срока службы обычных источников ультрафиолетового света, например до 50000 ч для ультрафиолетового светодиода, по сравнению с около 1000 ч для обычных ультрафиолетовых ламп. Более того, ультрафиолетовые светодиоды обычно имеют узкое распределение длин волн, и имеется возможность подгонки длины волны максимума в соответствии с требованиями заказчика. Ультрафиолетовые светодиоды характеризуются эффективным преобразованием электрической энергии в ультрафиолетовое излучение. Они имеют низкое тепловыделение и позволяют исключить охлаждающие элементы или использовать только небольшие охлаждающие элементы, которые удобны для прикрепления к распылительному пистолету. Другое преимущество ультрафиолетовых светодиодов заключается в их относительно низком рабочем напряжении, которое является предпочтительным в условиях распыления краски в камере по сравнению с более высокими напряжениями, необходимыми для обычных ультрафиолетовых ламп.
Источник актиничного излучения, такой как упомянутые выше, может быть установлен на наружной стороне распылительного пистолета согласно изобретению так, чтобы актиничное излучение направлялось в распыленный туман и на покрываемую основу. В качестве альтернативы по меньшей мере один вывод актиничного излучения соединен с источником актиничного излучения посредством световода. В этом случае источник актиничного излучения может быть расположен на расстоянии от распылительного пистолета. Световоды изготавливаются из прозрачного материала, в котором для направления потока света используется полное внутреннее отражение. Предпочтительно, чтобы световод был изготовлен из гибкого материала с тем, чтобы обеспечивалась возможность перемещения распылительного пистолета относительно источника актиничного излучения. Примеры световодов включают в себя пластмассовые световоды, волоконные световоды, состоящие из большого числа тонких световодных волокон, и жидкие световоды.
Как упоминалось выше, распылительный пистолет согласно изобретению имеет по меньшей мере один вывод актиничного излучения. Однако также возможно, чтобы распылительный пистолет имел большое количество выводов актиничного излучения, например 2, 3, 4 или даже больше выводов актиничного излучения. Отдельные ультрафиолетовые светодиоды, упомянутые выше, обычно небольшого размера и излучают актиничное излучение сравнительно низкого уровня. Поэтому, если такие ультрафиолетовые светодиоды используются в качестве источника актиничного излучения, то предпочтительно, чтобы большое количество ультрафиолетовых светодиодов было сгруппировано совместно в так называемую матрицу ультрафиолетовых светодиодов. В зависимости от требуемого размера, формы и требуемой выходной мощности актиничного излучения по индивидуальному заказу может быть изготовлена матрица ультрафиолетовых светодиодов с числом отдельных ультрафиолетовых диодов, заданным заказчиком. Матрица ультрафиолетовых светодиодов может содержать несколько сотен или даже тысяч отдельных ультрафиолетовых светодиодов.
Форма по меньшей мере одного вывода актиничного излучения не является существенной. Он может быть любой подходящей формы. В качестве примера может быть упомянута круговая матрица ультрафиолетовых светодиодов, размещенная вокруг насадки распылительного пистолета.
Если распылительный пистолет согласно изобретению имеет более одного вывода актиничного излучения, то эти выводы могут быть выполнены так, чтобы актиничное излучение, исходящее из них, направлялось бы, по существу, в одном и том же направлении, предпочтительно так, чтобы во время работы распылительного пистолета распыленный туман и только что покрытая основа облучались актиничным излучением.
Как вариант, по меньшей мере один вывод актиничного излучения может быть приспособлен для направления актиничного излучения преимущественно в распыленный туман, тогда как по меньшей мере один другой вывод актиничного излучения приспосабливают для направления актиничного излучения, по существу, на покрытую основу без пересечения распыленного тумана. Следовательно, коэффициент распределения актиничного излучения, пересекающего распыленный туман, в сопоставлении с актиничным излучением, непосредственно достигающим только что покрытой основы, можно изменять. Коэффициент распределения, выбираемый для конкретного случая, может зависеть от композиции покрытия, подлежащей нанесению распылительным пистолетом согласно изобретению. Поэтому можно спроектировать распылительный пистолет так, чтобы основная часть актиничного излучения передавалась через распыленный туман. Если желательно и/или целесообразно, также можно изменить коэффициент распределения актиничного излучения так, чтобы только небольшая часть пересекала распыленный туман. Выбор конкретного коэффициента распределения актиничного излучения зависит от нескольких факторов, таких как скорость отверждения материала покрытия и толщина слоя покрытия, наносимого и отверждаемого.
Подходящими способами для корректировки коэффициента распределения актиничного излучения являются выбор конкретного местоположения по меньшей мере одного вывода актиничного излучения относительно распылительной головки распылительного пистолета, изменение угла между средним направлением распространения актиничного излучения, исходящего от по меньшей мере одного вывода актиничного излучения, и средним направлением потока покрытия в насадке и изменение числа выводов актиничного излучения. Кроме того, в пучок актиничного излучения можно вводить подходящие линзы и/или отражатели для регулирования распределения и направления распространения актиничного излучения. Диафрагмы, которые по желанию могут быть регулируемыми, также могут быть использованы для регулирования уровня и коэффициента распределения актиничного излучения. Конечно, возможны комбинации и варианты этих осуществлений.
При условии, что распылительный пистолет пригоден для распыления материала покрытия, ограничения относительно типа распылительного пистолета, который может быть использован в соответствии с изобретением, отсутствуют. Предпочтительные распылительные пистолеты представляют собой распылительные пистолеты для жидких композиций покрытия. В целом такие распылительные пистолеты известны специалисту в области техники, к которой относится изобретение и описаны в: Chor Klaus, "Lehrbuch für Fahrzeuglackkierer", Audin Verlag, Munich 1999, pp. 124-132. Примеры подходящих распылительных пистолетов включают в себя ручные распылительные пистолеты с подачей самотеком, с подачей всасыванием и с вытеснительной подачей; пневматические распылительные пистолеты высокого и низкого давления и безвоздушные распылительные пистолеты; многокомпонентные распылительные пистолеты, например двухкомпонентные распылительные пистолеты; и распылительные пистолеты для распыления в электростатическом поле. Предпочтительны пневматические распылительные пистолеты.
В одном конкретном варианте осуществления распылительный пистолет согласно изобретению образует часть автоматизированной системы для нанесения покрытий, такой как робот для нанесения покрытий.
В одном варианте осуществления распылительный пистолет имеет средство для одновременного начала и прекращения распыления и облучения актиничным излучением, например выключатель источника актиничного излучения, встроенный в механизм приведения в действие распылительного пистолета. Однако также удобно, когда актиничное излучение можно включать отдельно, с тем, чтобы иметь возможность дополнительного облучения покрытой основы после распыления для повышения скорости отверждения и/или для гарантии полного отверждения покрытия.
Настоящее изобретение также относится к способу нанесения композиции покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением, в котором используют распылительный пистолет, имеющий распылительную насадку и по меньшей мере один вывод актиничного излучения, отличающемуся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения располагают снаружи, а вывод и насадку одновременно направляют на основу, подлежащую покрытию.
Конкретный вариант осуществления способа отличается тем, что после нанесения покрытия только что нанесенный слой покрытия дополнительно облучают актиничным излучением.
Способ согласно изобретению может быть осуществлен в отношении любой композиции покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением. Мономеры, олигомеры, полимеры и фотоинициаторы, подходящие для использования в таких композициях покрытия, известны специалисту в области техники, к которой относится изобретение, и описаны, например, в: Kirk-Othmer, "Encyclopedia of chemical technology", 3rd Edition, volume 19, pp. 607-624 и в источниках, цитируемых в настоящей заявке.
Примерами отверждаемых актиничным излучением композиций покрытия являются отверждаемые по радикальному механизму композиции на основе полимеризуемых по радикальному механизму мономеров, олигомеров и полимеров. В качестве примеров полимеризуемых по радикальному механизму групп могут быть упомянуты (мет)акрилатные группы, аллильные группы и виниловые группы. Отверждаемая актиничным излучением композиция покрытия другого типа отверждается с помощью катионного механизма, например катионной полимеризацией с раскрытием цикла или с помощью катионного механизма, и/или механизма катализированного кислотой структурообразования. В этом случае отверждаемая актиничным излучением композиция покрытия содержит фотолатентную кислоту. Подходящие группы, поддающиеся катионной полимеризации с раскрытием цикла, включают в себя циклические эфирные группы, такие как эпоксидные группы или оксетановые группы. Примерами подходящих групп, поддающихся катионному механизму и/или механизму катализированного кислотой структурообразования, являются винилэфирные группы или комбинация содержащих гидроксил полимеров и меламиновых олигомеров. Также возможно, чтобы композиция покрытия была только частично отверждаемой актиничным излучением, а полностью отверждалась термически. В этом случае реакция термического отверждения может быть аналогичной реакции отверждения, вызванной актиничным излучением, или отличной от нее. Поэтому композиция покрытия может также содержать группы, которые не поддаются отверждению под действием актиничного излучения.
Распылительный пистолет согласно изобретению особенно выгодно может быть использован в варианте осуществления упомянутого выше способа, в котором композиция покрытия содержит фотолатентное основание и полимеризуемый или отверждаемый с катализом основанием материал. Реакция отверждения начинается с небольшой задержкой или без нее после того, как фотолатентное основание преобразуется в нелатентное основание под действием актиничного излучения. При этом будут полностью использованы преимущества распылительного пистолета согласно изобретению перед известными распылительными пистолетами.
Примеры подходящих фотолатентных оснований описаны в заявке ЕР-А 0882072 на европейский патент, в международной патентной заявке WO 94/28075 и в международной патентной заявке WO 01/92362.
Предпочтительно выбирать фотолатентное основание из 4-(орто-нитрофенил)дигидропиридина, по желанию замещенного группами алкиловых простых эфиров и алкиловых сложных эфиров, четвертичного борорганического фотоинициатора и α-аминоацетофенона. Предпочтительный α-аминоацетофенон представляет собой соединение, соответствующее нижеследующей формуле (I):
Figure 00000002
Смеси, содержащие доноры Михаэля, такие как полифункциональные ацетоацетаты или малонаты, и полифункциональные акцепторы Михаэля, такие как акрилоильные функциональные соединения, пригодны в качестве отверждаемых материалом с катализируемым основанием. Такие смеси более подробно описаны в упомянутых выше документах ЕР-А 0882072 и WO 94/28075.
В предпочтительном варианте осуществления отверждаемый материал с катализируемым основанием содержит по меньшей мере один полиизоцианат и по меньшей мере одно соединение, содержащее по меньшей мере одну тиоловую группу. Такие композиции покрытия описаны в WO 01/92362.
Композиции покрытия, используемые в способе согласно изобретению, могут содержать обычные добавки и компоненты, такие как растворители, наполнители, выравнивающие средства, эмульгаторы, пеногасители и регулирующие реологию вещества, восстановители, антиоксиданты, пространственно-затрудненные амины, служащие светостабилизаторами для полимеров, ультрафиолетовые стабилизаторы, водоотделители, например молекулярные сита, и вещества, препятствующие оседанию пигмента в краске.
Способ также пригоден для пигментированных композиций покрытия. В предпочтительном варианте осуществления композиция покрытия, используемая в способе, представляет собой композицию для бесцветного покрытия или композицию для верхнего слоя покрытия. Если композиция покрытия представляет собой композицию для бесцветного покрытия, то особенно предпочтительно, чтобы прозрачное покрытие образовывало слой в многослойной системе лакокрасочного покрытия, в такой как система грунтовка-прозрачный слой.
Способ настоящего изобретения может быть применен для покрытия любой основы. Например, основой может быть металл, например железо, сталь и алюминий, пластик, дерево, стекло, синтетический материал, бумага, кожа или другой слой для покрытия. Другой слой для покрытия может быть использован в соответствии со способом настоящего изобретения, или он может быть использован через посредство другого способа.
Способ пригоден для нанесения покрытия на такие объекты, как мосты, трубопроводы, промышленные установки или здания, нефтяные и газовые установки или корабли. Способ согласно изобретению особенно пригоден для отделки и повторной окраски автомобилей и крупных транспортных средств, таких как вагоны, грузовые автомобили, автобусы и самолеты.
Изобретение будет пояснено дополнительно со ссылкой на чертеж и на нижеследующий пример.
На чертеже показан пример распылительного пистолета (1) согласно изобретению. Два вывода (2) актиничного излучения от двух световодов (5) расположены снаружи после распылительной насадки (6). Выводы (2) актиничного излучения и распылительная головка (6) направлены на основу (4), подлежащую покрытию. Актиничное излучение направлено в распыленный туман (3). Стрелками (7) и (8) показаны среднее направление распространения актиничного излучения и среднее направление потока покрытия в насадке соответственно. Распылительный пистолет (1) соответствует модели GTI от DeVilbiss. Световоды (5) присоединены к точечному источнику ультрафиолетового излучения (не показан).
Пример 1
Фотоактивируемая композиция покрытия была приготовлена из следующих составляющих (вес. ч.):
Figure 00000003
Tolonate® HDT-LV представляет собой циклический тример гексаметилендиизоцианата от Rhodia. Byk® 306 представляет собой поверхностно-активное вещество от Byk Chemie.
Предельная продолжительность хранения композиции была 6 ч. Фотоактивируемая композиция покрытия распылялась в качестве прозрачного слоя распылительным пистолетом (см. чертеж).
В первом эксперименте облучение осуществляли только во время распыления. Время высыхания покрытия было около 15 мин.
Во втором эксперименте только что нанесенную распылением пленку облучали после распыления в течение некоторого периода времени, как и во время распыления. Время высыхания покрытия было около 3 мин.

Claims (20)

1. Распылительный пистолет для нанесения покрытия, имеющий распылительную насадку и по меньшей мере один вывод актиничного излучения, отличающийся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения расположен снаружи, при этом вывод излучения и распылительная насадка выполнены одновременно направляемыми на основу, подлежащую покрытию.
2. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что угол между средним направлением распространения актиничного излучения и средним направлением потока покрытия в насадке меньше, чем 90°.
3. Распылительный пистолет по п.2, отличающийся тем, что угол между средним направлением распространения актиничного излучения и средним направлением потока покрытия в насадке меньше чем 45°.
4. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения и насадка выполнены направляемыми друг на друга для обеспечения возможности совпадения актиничного излучения и зоны распыления распылительной насадки.
5. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что распылительный пистолет представляет собой пневматический распылительный пистолет.
6. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что распылительный пистолет образует часть автоматизированной системы для покрытия.
7. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения представляет собой вывод ультрафиолетового излучения в области А.
8. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что актиничное излучение создается точечным источником.
9. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один вывод актиничного излучения присоединен к источнику актиничного излучения с помощью световода.
10. Распылительный пистолет по п.1, отличающийся тем, что актиничное излучение создается по меньшей мере одним ультрафиолетовым светодиодом.
11. Распылительный пистолет по п.10, отличающийся тем, что множество ультрафиолетовых светодиодов сгруппировано совместно в матрицу ультрафиолетовых светодиодов.
12. Способ нанесения композиции покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением, отличающийся тем, что используют распылительный пистолет по любому из предшествующих пунктов.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что после нанесения покрытия только что нанесенный слой покрытия дополнительно облучают актиничным излучением.
14. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что в качестве композиции покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением, используют композицию, содержащую фотолатентное основание и полимеризуемый или отверждаемый с катализируемым основанием материал.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что фотолатентное основание выбирают из 4-(орто-нитрофенил)дигидропиридина, по желанию замещенного группами алкиловых простых эфиров и/или алкиловых сложных эфиров, четвертичного борорганического фотоинициатора и α-аминоацетофенона.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что α-аминоацетофенон представлен формулой (I)
Figure 00000004
17. Способ по п.14, отличающийся тем, что используют отверждаемый с катализируемым основанием материал, содержащий по меньшей мере один полиизоцианат и по меньшей мере одно соединение, содержащее по меньшей мере одну тиоловую группу.
18. Способ по п.12, отличающийся тем, что композиция покрытия, которая является по меньшей мере частично отверждаемой актиничным излучением, представляет собой композицию прозрачного покрытия или верхнего покрытия.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что прозрачное покрытие образует слой в многослойной лакокрасочной системе.
20. Способ по п.12, отличающийся тем, что его применяют для отделки и повторного окрашивания автомобилей и крупных транспортных средств.
RU2005127779A 2003-02-06 2004-02-04 Распылительный пистолет и способ для нанесения отверждаемого актиничным излучением покрытия RU2332265C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP03075361.0 2003-02-06
EP03075361 2003-02-06
US45449303P 2003-03-13 2003-03-13
US60/454,493 2003-03-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005127779A RU2005127779A (ru) 2006-01-27
RU2332265C2 true RU2332265C2 (ru) 2008-08-27

Family

ID=32852238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005127779A RU2332265C2 (ru) 2003-02-06 2004-02-04 Распылительный пистолет и способ для нанесения отверждаемого актиничным излучением покрытия

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20060108450A1 (ru)
EP (1) EP1592522B1 (ru)
JP (1) JP2006520679A (ru)
KR (1) KR101056491B1 (ru)
CN (1) CN100348336C (ru)
AT (1) ATE330712T1 (ru)
AU (1) AU2004210096B2 (ru)
BR (1) BRPI0407273A (ru)
DE (1) DE602004001336T2 (ru)
ES (1) ES2267042T3 (ru)
RU (1) RU2332265C2 (ru)
WO (1) WO2004069427A1 (ru)
ZA (1) ZA200507117B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673840C1 (ru) * 2014-11-24 2018-11-30 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Совместно реагирующие материалы и способы трехмерной печати
US10434704B2 (en) 2017-08-18 2019-10-08 Ppg Industries Ohio, Inc. Additive manufacturing using polyurea materials
US10829629B2 (en) 2015-10-23 2020-11-10 Chemson Polymer-Additive Ag Vinyl chloride polymers and compositions for additive manufacturing

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1251809C (zh) * 2000-10-17 2006-04-19 尼奥弗托尼克斯公司 通过反应沉积形成涂覆的装置及方法
WO2006008251A2 (en) * 2004-07-21 2006-01-26 Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. Process for the photoactivation and use of a catalyst by an inverted two-stage procedure
KR101433684B1 (ko) * 2006-07-17 2014-08-25 시바 홀딩 인크 결합방법
JP2011502031A (ja) * 2007-09-28 2011-01-20 アクゾ ノーベル コーティングス インターナショナル ビー ヴィ 携帯型紫外可視光ランプ
US20090092764A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Hoeckelman Leslie A Method and apparatus for simultaneous spray and cure initiation of curable polymer coating compositions
CN102361899B (zh) 2009-03-31 2013-10-09 阿克佐诺贝尔国际涂料股份有限公司 涂层的辐射固化
DE102009019515A1 (de) * 2009-04-30 2010-11-11 Clearopag Gmbh Dosiergerät, insbesondere Montagepistole, Niederdruckbeschichtungspistole oder dergleichen Vorrichtung zur dosierten Verteilung einer Wirksubstanz
DE102009020785A1 (de) * 2009-05-11 2010-11-25 Marco Systemanalyse Und Entwicklung Gmbh Ventil
DE102009052656A1 (de) 2009-11-11 2011-05-12 Dürr Systems GmbH Applikationsvorrichtung zum Applizieren und Bestrahlen eines durch Strahlung härtbaren Beschichtungsmittels
KR101155302B1 (ko) * 2010-02-03 2012-06-12 피에스아이 주식회사 진동소자 및 이를 포함하는 휴대용 수분공급장치
EP2621983A1 (en) 2010-09-30 2013-08-07 Akzo Nobel Coatings International B.V. Kit of parts for curable coating composition
GB2491643A (en) * 2011-06-10 2012-12-12 Lambson Ltd Method of forming a polymeric material on a substrate
CN104203425A (zh) 2012-03-22 2014-12-10 巴斯夫欧洲公司 用于制备固化涂层的方法和设备
US9339832B2 (en) 2012-03-22 2016-05-17 Basf Se Spraygun for producing cured coating films and methods of use thereof
DE102012205951B4 (de) * 2012-04-12 2016-09-01 Chemetall Gmbh Dichtmassen-System, ungehärtete Grundmasse und Mischung, Härter, Verfahren zum Beschichten eines Substrates und Verwendung eines Dichtmassen-Systems
US9163770B2 (en) 2013-03-14 2015-10-20 Lmk Technologies, Llc Method and apparatus for lining a pipe
US9772059B2 (en) * 2013-03-14 2017-09-26 Lmk Technologies, Llc Method of dispensing a material
WO2015061306A1 (en) * 2013-10-25 2015-04-30 United Technologies Corporation Plasma spraying system with adjustable coating medium nozzle
US12023709B2 (en) 2015-02-13 2024-07-02 Chemetall Gmbh Method of applying a sulphur-containing sealing compound, apparatus therefor, correspondingly treated aerospace vehicle and use thereof
US10099250B2 (en) * 2015-06-17 2018-10-16 The Boeing Company Light-curable material applicator and associated methods
US10180248B2 (en) 2015-09-02 2019-01-15 ProPhotonix Limited LED lamp with sensing capabilities
CN106824591A (zh) * 2017-02-15 2017-06-13 岳文智 一种具有烘干功能的船舶用喷漆枪
EP3600791A4 (en) 2017-03-31 2021-01-06 Canvas Construction, Inc. AUTOMATED SYSTEM AND PROCESS FOR CUTTING AND SUSPENSION OF PLASTER PLATE
KR101776280B1 (ko) 2017-05-29 2017-09-19 주식회사 디에이치기술단 소방용 수관 라이트 라인
IL272882B (en) 2017-09-25 2022-07-01 Canvas Construction Inc Automatic system for planning plaster walls and method
US10799905B2 (en) * 2018-01-30 2020-10-13 Ford Motor Company Ultrasonic material applicators and methods of use thereof
US11724404B2 (en) 2019-02-21 2023-08-15 Canvas Construction, Inc. Surface finish quality evaluation system and method
DE102020130197A1 (de) 2020-11-16 2022-05-19 Gema Switzerland Gmbh Beleuchtungseinrichtung für eine sprühpistole sowie sprühpistole mit einer derartigen beleuchtungseinrichtung

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4668558A (en) * 1978-07-20 1987-05-26 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped plastic articles having replicated microstructure surfaces
JPS5633058A (en) * 1979-08-29 1981-04-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Underwater coating device
JPS597948A (ja) * 1982-07-06 1984-01-17 Asahi Chem Ind Co Ltd 画像形成方法
US4788108A (en) * 1987-06-15 1988-11-29 Ppg Industries, Inc. Ultraviolet light curable compositions based on iminated unsaturated polyesters for application to porous substrates
JPH067812Y2 (ja) * 1989-07-25 1994-03-02 株式会社モリテツクス 光線硬化型樹脂用吐出ガン
US5143296A (en) * 1991-02-19 1992-09-01 Pmc, Inc. Pneumatic spray gun
JPH0665523A (ja) * 1992-08-19 1994-03-08 Toyota Motor Corp ハイソリッド塗料及び塗装方法
JP3439501B2 (ja) * 1993-06-10 2003-08-25 株式会社住田光学ガラス レンズ接合装置
JP3270269B2 (ja) * 1994-11-18 2002-04-02 株式会社長田中央研究所 光照射器
US5713287A (en) * 1995-05-11 1998-02-03 Creo Products Inc. Direct-to-Press imaging method using surface modification of a single layer coating
US5932297A (en) * 1995-12-06 1999-08-03 Kansai Paint Co., Ltd. Method for formation of coating film
JPH10190058A (ja) * 1996-12-24 1998-07-21 Hitachi Cable Ltd 紫外線照射装置
US6697694B2 (en) * 1998-08-26 2004-02-24 Electronic Materials, L.L.C. Apparatus and method for creating flexible circuits
DE19851139A1 (de) * 1998-11-05 2000-05-11 Basf Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von gehärteten Lackschichten
US6180325B1 (en) * 1999-06-23 2001-01-30 Creo Srl Method for masking and exposing photosensitive printing plates
DE19930664A1 (de) * 1999-07-02 2001-01-11 Basf Coatings Ag Klarlack und seine Verwendung zur Herstellung von Klarlackierungen und farb- und/oder effektgebenden Mehrschichtlackierungen
JP2001058147A (ja) * 1999-08-23 2001-03-06 Kansai Paint Co Ltd 塗装方法及び霧化型塗装機
JP3992893B2 (ja) * 1999-12-02 2007-10-17 富士通株式会社 半導体装置のアンダーフィル方法
DE60125929T2 (de) * 2000-05-26 2007-11-08 Akzo Nobel Coatings International B.V. Photoaktivierbare beschichtungszusammensetzung
DE10048355B4 (de) * 2000-09-29 2004-07-15 Advanced Photonics Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zur Pulverbeschichtung
US6929899B2 (en) * 2001-01-25 2005-08-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Fluorinated photopolymer composition and waveguide device
US6547920B2 (en) * 2001-03-13 2003-04-15 3M Innovative Properties Chemical stripping apparatus and method
JP2002336759A (ja) * 2001-03-14 2002-11-26 Gen Gijutsu Kenkyusho:Kk 移動式紫外線照射装置

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10253195B2 (en) 2014-11-24 2019-04-09 Ppg Industries Ohio, Inc. Coreactive materials and methods for three-dimensional printing
RU2685216C2 (ru) * 2014-11-24 2019-04-16 Ют-Баттелле, Ллк Способы реактивной трехмерной печати путем экструзии
RU2673840C1 (ru) * 2014-11-24 2018-11-30 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Совместно реагирующие материалы и способы трехмерной печати
RU2709326C2 (ru) * 2014-11-24 2019-12-17 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Способы реактивной трехмерной печати путем экструзии
US11920046B2 (en) 2014-11-24 2024-03-05 Ppg Industries Ohio, Inc. Coreactive materials and methods for three-dimensional printing
US11634599B2 (en) 2014-11-24 2023-04-25 Ppg Industries Ohio, Inc. Coreactive materials and methods for three-dimensional printing
US10982105B2 (en) 2014-11-24 2021-04-20 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods for reactive three-dimensional printing by extrusion
US11028279B2 (en) 2014-11-24 2021-06-08 Ppg Industries Ohio, Inc. Coreactive materials and methods for three-dimensional printing
US11220610B2 (en) 2014-11-24 2022-01-11 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods for reactive three-dimensional printing by inkjet printing
US11542389B2 (en) 2015-10-23 2023-01-03 Akdeniz Chemson Additives Ag Vinyl chloride polymers and compositions for additive manufacturing
US10829629B2 (en) 2015-10-23 2020-11-10 Chemson Polymer-Additive Ag Vinyl chloride polymers and compositions for additive manufacturing
RU2745215C2 (ru) * 2015-10-23 2021-03-22 Хемсон Полимер-Эддитив Аг Поливинилхлориды и композиции для технологии послойного синтеза
US10434704B2 (en) 2017-08-18 2019-10-08 Ppg Industries Ohio, Inc. Additive manufacturing using polyurea materials
RU2740061C1 (ru) * 2017-08-18 2020-12-31 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Аддитивное производство с использованием реактивных композиций
US10864673B2 (en) 2017-08-18 2020-12-15 Ppg Industries Ohio, Inc. Additive manufacturing using polyurea materials

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200507117B (en) 2006-05-31
BRPI0407273A (pt) 2006-01-31
ATE330712T1 (de) 2006-07-15
KR20050095885A (ko) 2005-10-04
EP1592522A1 (en) 2005-11-09
RU2005127779A (ru) 2006-01-27
AU2004210096A1 (en) 2004-08-19
KR101056491B1 (ko) 2011-08-11
US20060108450A1 (en) 2006-05-25
ES2267042T3 (es) 2007-03-01
JP2006520679A (ja) 2006-09-14
DE602004001336D1 (de) 2006-08-03
DE602004001336T2 (de) 2007-02-01
CN100348336C (zh) 2007-11-14
AU2004210096B2 (en) 2009-04-02
EP1592522B1 (en) 2006-06-21
CN1747796A (zh) 2006-03-15
WO2004069427A1 (en) 2004-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2332265C2 (ru) Распылительный пистолет и способ для нанесения отверждаемого актиничным излучением покрытия
US5425970A (en) Process for the production of multi-coat lacquer coatings
US6333077B1 (en) Method for multi layer enameling and coating compounds for said method
US20050095371A1 (en) Coating composition curable with ultraviolet radiation
JPH05222319A (ja) ラジカル的及び/又はカチオン的に重合できるクリヤーラッカーを用いて多層ラッカー塗装を行う方法
EP1274516A1 (en) Method for repairing coatings
JPH1085660A (ja) 補修コーティングの形成方法
RU2367525C2 (ru) Способ получения порошковых покрытий
US20090092764A1 (en) Method and apparatus for simultaneous spray and cure initiation of curable polymer coating compositions
JP2001523572A (ja) 被塗物の多層塗装法
US20050170100A1 (en) Process for applying an opaque, corrosion resistant, 100% solids, UV curable finish to parts for underhood use in motor vehicles
US20100183820A1 (en) Methods for curing uv-curable coatings
US6773761B2 (en) Method of applying a varnish to a component, in-particular to a vehicle headlight reflector
JP2018535326A (ja) 光沢度の調節が容易な表面処理金属材及びその製造方法
CA2320314A1 (en) Method for multi-layer varnishing with radiation hardenable coating agents
JP2012066235A (ja) 複層塗膜形成方法及び塗装物品
US11813564B2 (en) Gas treatment system and method
WO1997020642A1 (fr) Procede de formation d'un film de peinture
WO2008024208A1 (en) Uv curable putty compositions
JP2004107653A6 (ja) 被覆材組成物、およびこの組成物を用いて得られる物品
EP1395372B2 (en) Process for multilayer coating of substrates
RU2008131315A (ru) Поперечно-сшиваемая композиция для лакокрасочных продуктов
WO2013017552A1 (en) Process for refinishing a transportation vehicle
JP2001046962A (ja) 車輌塗装面の修理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160205