{"id":1266,"date":"2022-02-18T17:23:38","date_gmt":"2022-02-18T09:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/wanda-chemical.com\/?p=1266"},"modified":"2025-08-08T17:58:48","modified_gmt":"2025-08-08T09:58:48","slug":"how-to-choose-the-main-raw-materials-of-water-soluble-led-light-diffusion-coatings","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/how-to-choose-the-main-raw-materials-of-water-soluble-led-light-diffusion-coatings\/","title":{"rendered":"Jak wybra\u0107 g\u0142\u00f3wne surowce rozpuszczalnych w wodzie pow\u0142ok rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o LED?"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n\n\n\n<p>Lampa LED ze szklan\u0105 rurk\u0105 ma wysokie wymagania dotycz\u0105ce jednorodno\u015bci, przepuszczalno\u015bci, zamglenia, bezpiecze\u0144stwa, przyczepno\u015bci, stabilno\u015bci, braku zanieczyszcze\u0144 i siatki cenowej pow\u0142oki rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o. Aby spe\u0142ni\u0107 te wymagania, konieczne jest zbadanie doboru \u017cywicy i dyfuzora \u015bwiat\u0142a oraz procesu produkcyjnego. Zastosowanie wodorozcie\u0144czalnej pow\u0142oki rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o LED pozwala unikn\u0105\u0107 zanieczyszczenia \u015brodowiska spowodowanego nisk\u0105 emisj\u0105 organicznych substancji lotnych (LZO), jest bezpieczne i wygodne w u\u017cyciu oraz szybko si\u0119 rozwija dzi\u0119ki promowaniu rozwoju na du\u017c\u0105 skal\u0119 prostych szklanych lamp LED.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-selection-of-water-soluble-film-forming-resin\">1 wyb\u00f3r rozpuszczalnej w wodzie \u017cywicy b\u0142onotw\u00f3rczej<\/h2>\n\n\n\n<p>\u017bywica filmowa, kt\u00f3ra spe\u0142nia wymagania technologiczne sprz\u0119tu, jest kluczem do nieszkodliwej technologii wodorozcie\u0144czalnej pow\u0142oki fotodyfuzyjnej. Obecnie \u017cywice b\u0142onotw\u00f3rcze, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 stosowane jako pow\u0142oki rozpraszaj\u0105ce \u015bwiat\u0142o LED, to wodorozcie\u0144czalna \u017cywica alkidowa, wodorozcie\u0144czalna \u017cywica akrylowa, wodorozcie\u0144czalna \u017cywica poliuretanowa itp. Te trzy rodzaje \u017cywic mog\u0105 by\u0107 stosowane oddzielnie lub w po\u0142\u0105czeniu w okre\u015blonej proporcji, aby unikn\u0105\u0107 wad wydajno\u015bci przy stosowaniu okre\u015blonego rodzaju samej \u017cywicy. R\u00f3\u017cnice w wydajno\u015bci tych trzech rodzaj\u00f3w rozpuszczalnych w wodzie \u017cywic b\u0142onotw\u00f3rczych opisano poni\u017cej.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-1-waterborne-alkyd-resin-the-first-film-forming-agent-developed\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#0c9517\" class=\"has-inline-color\"><strong>1.1 Wodorozcie\u0144czalne alkidy<\/strong> <\/mark><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#0a9f1b\" class=\"has-inline-color\">\u017cywica - pierwszy opracowany \u015brodek b\u0142onotw\u00f3rczy<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Wodorozcie\u0144czalna \u017cywica alkidowa jest wczesn\u0105 pow\u0142ok\u0105 wodorozcie\u0144czaln\u0105, a jej mechanizm b\u0142onotw\u00f3rczy jest podobny do mechanizmu tradycyjnej rozpuszczalnikowej \u017cywicy alkidowej, kt\u00f3ra jest utwardzana przez utlenianie i sieciowanie nienasyconych kwas\u00f3w t\u0142uszczowych bez dodawania kosolwentu (\u015brodka b\u0142onotw\u00f3rczego) i jest wolna od lotnych zwi\u0105zk\u00f3w organicznych. Ponadto wodorozcie\u0144czalna \u017cywica alkidowa charakteryzuje si\u0119 dobr\u0105 zwil\u017calno\u015bci\u0105, du\u017c\u0105 no\u015bno\u015bci\u0105, dobr\u0105 przepuszczalno\u015bci\u0105, wyr\u00f3wnaniem i wype\u0142nieniem, \u0142atwym powlekaniem i dobrym efektem powlekania. Jednak \u0142a\u0144cuch polimerowy \u0142atwo ulega hydrolizie, a trwa\u0142o\u015b\u0107 pow\u0142oki jest niska. Je\u015bli czas zap\u0142onu jest zbyt d\u0142ugi, nieznacznie zmieni kolor. Jednak\u017ce, gdy \u017cywica jest modyfikowana kwasem akrylowym lub poliuretanem po samoemulgowaniu, trwa\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna poprawi\u0107 i mo\u017cna j\u0105 stosowa\u0107 w warstwie rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-2-waterborne-polyacrylic-resin-the-most-ideal-film-forming-agent-at-present\"><strong>1.2 Wodorozcie\u0144czalna \u017cywica poliakrylowa - obecnie najbardziej idealny \u015brodek b\u0142onotw\u00f3rczy<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Wodorozcie\u0144czalna \u017cywica akrylowa obejmuje emulsj\u0119 \u017cywicy akrylowej, wodn\u0105 dyspersj\u0119 \u017cywicy akrylowej i wodny roztw\u00f3r \u017cywicy akrylowej. Wodorozcie\u0144czalna \u017cywica poliakrylowa stosowana jako pow\u0142oka dyfuzyjna jest jedn\u0105 z emulsji. zgodnie ze sk\u0142adem monomeru, zwykle dzieli si\u0119 na czyst\u0105 emulsj\u0119 akrylow\u0105, emulsj\u0119 styrenowo-akrylow\u0105, emulsj\u0119 octanowo-akrylow\u0105, emulsj\u0119 silikonowo-akrylow\u0105, emulsj\u0119 trzeciorz\u0119dowego octu (tert-w\u0119glan-octan winylu), emulsj\u0119 tert-akrylow\u0105 (tert-w\u0119glan-akrylan), emulsj\u0119 fluorow\u0119glow\u0105, emulsj\u0119 fluoro-akrylow\u0105 i tak dalej. Emulsja \u017cywicy akrylowej ma zalety szybkiej pr\u0119dko\u015bci suszenia, wysokiej twardo\u015bci, niskiego kosztu, dobrej odporno\u015bci na warunki atmosferyczne (nie\u0142atwo zmieni\u0107 kolor w punkcie zap\u0142onu) i pozwala unikn\u0105\u0107 wad s\u0142abego tworzenia filmu, niskiego po\u0142ysku, odporno\u015bci na rozpuszczalniki, przyczepno\u015bci na gor\u0105co i krucho\u015bci na zimno, gdy jest stosowana w pow\u0142oce rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o LED. Wodorozcie\u0144czalna \u017cywica poliakrylowa jest najbardziej idealnym \u015brodkiem b\u0142onotw\u00f3rczym do pow\u0142ok rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o pod wzgl\u0119dem kompleksowej wydajno\u015bci i stosunku wydajno\u015bci do ceny.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-3-water-soluble-polyurethane-resin-the-first-choice-for-high-end-coatings\"><strong>1.3 Rozpuszczalna w wodzie \u017cywica poliuretanowa - pierwszy wyb\u00f3r dla wysokiej klasy pow\u0142ok<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Wodorozcie\u0144czalna pow\u0142oka poliuretanowa wykorzystuje wodorozcie\u0144czaln\u0105 \u017cywic\u0119 poliuretanow\u0105 i wod\u0119 jako medium, co ma zalety niskiej toksyczno\u015bci, nie\u0142atwego spalania, niezanieczyszczania \u015brodowiska, oszcz\u0119dno\u015bci energii, bezpiecze\u0144stwa i tak dalej. Pow\u0142oka ma wysok\u0105 twardo\u015b\u0107, siln\u0105 przyczepno\u015b\u0107 i dobr\u0105 elastyczno\u015b\u0107. Jednosk\u0142adnikowy poliuretanowy polimer pow\u0142okowy ma du\u017c\u0105 liczb\u0119 wzgl\u0119dnych sk\u0142adnik\u00f3w i nie ma reakcji sieciowania w procesie tworzenia filmu, wi\u0119c jest wygodny w u\u017cyciu. Dwusk\u0142adnikowe wodorozcie\u0144czalne pow\u0142oki poliuretanowe musz\u0105 by\u0107 mieszane przed u\u017cyciem, reakcja sieciowania zachodzi w procesie tworzenia filmu, a wydajno\u015b\u0107 filmu jest lepsza. Jednak wi\u0119kszo\u015b\u0107 tej \u017cywicy jest produkowana za granic\u0105, koszt jest wysoki, stosunek wydajno\u015bci do ceny nie jest idealny i jest stosowany tylko w niekt\u00f3rych produktach z wy\u017cszej p\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-comparative-analysis-of-light-diffusion-agent\">2. Analiza por\u00f3wnawcza \u015brodka rozpraszaj\u0105cego \u015bwiat\u0142o<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-comparative-analysis-of-light-diffusion-agent\"><strong>2.1 Parametry techniczne pow\u0142oki rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>(1) <strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#0d970a\" class=\"has-inline-color\">Przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a<\/mark><\/strong>-Stosunek strumienia \u015bwietlnego przez lamp\u0119 z warstw\u0105 rozpraszaj\u0105c\u0105 \u015bwiat\u0142o do strumienia \u015bwietlnego przez szklan\u0105 rurk\u0119 z pow\u0142ok\u0105 rozpraszaj\u0105c\u0105 \u015bwiat\u0142o jest wyra\u017cony w procentach. Istnieje jednak problem r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy g\u00f3rn\u0105 i doln\u0105 grubo\u015bci\u0105 prostej rurki lampy w procesie produkcji. Obecnie wielu producent\u00f3w stosuje por\u00f3wnanie strumienia \u015bwietlnego przed i po pokryciu szklanej rurki warstw\u0105 rozpraszaj\u0105c\u0105 \u015bwiat\u0142o, mierzonego w kuli ca\u0142kuj\u0105cej w tych samych warunkach.<\/p>\n\n\n\n<p>2) <mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#239e05\" class=\"has-inline-color\"><strong>zamglenie<\/strong><\/mark>-stosunek strumienia \u015bwiat\u0142a rozproszonego przechodz\u0105cego przez szklan\u0105 rurk\u0119 (odbiegaj\u0105cego od kierunku \u015bwiat\u0142a padaj\u0105cego) do strumienia \u015bwiat\u0142a przechodz\u0105cego jest wyra\u017cony w procentach (w tej metodzie do obliczenia zamglenia stosuje si\u0119 strumie\u0144 \u015bwiat\u0142a rozproszonego odbiegaj\u0105cy od kierunku \u015bwiat\u0142a padaj\u0105cego o wi\u0119cej ni\u017c 2,5\u00b0), co cz\u0119sto mierzy si\u0119 za pomoc\u0105 miernik\u00f3w zamglenia.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>(3) Czas przeciwstarzeniowy - szybko\u015b\u0107 rozpadu \u015bwiat\u0142a spowodowanego przez pow\u0142ok\u0119 w okre\u015blonym punkcie spalania w temperaturze roboczej. Do jego wyra\u017cenia powszechnie stosuje si\u0119 szybko\u015b\u0107 rozpadu \u015bwiat\u0142a wynosz\u0105c\u0105 1 000 h lub 10 000 h.<br>Przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a i zamglenie s\u0105 wa\u017cnymi wska\u017anikami do pomiaru przezroczysto\u015bci lamp LED. Wyzwaniem dla dyfuzora \u015bwiat\u0142a jest uzyskanie wysokiego zamglenia przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej przepuszczalno\u015bci \u015bwiat\u0142a oraz jednolitego i mi\u0119kkiego efektu \u015bwietlnego. Kluczowym kryterium doskona\u0142o\u015bci dyfuzora \u015bwiat\u0142a jest maksymalne zmniejszenie rozpadu \u015bwiat\u0142a spowodowanego rozproszeniem \u015bwiat\u0142a w procesie skutecznego wywierania efektu rozproszenia \u015bwiat\u0142a.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-inorganic-light-diffuser\"><strong>2.2 Nieorganiczny rozpraszacz \u015bwiat\u0142a.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Istnieje wiele rodzaj\u00f3w materia\u0142\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 stosowane jako nieorganiczne rozpraszacze \u015bwiat\u0142a, takie jak w\u0119glan wapnia, talk, tlenek cynku, dwutlenek tytanu, tlenek krzemu itp. Dyfuzor optyczny mo\u017ce zwi\u0119kszy\u0107 zamglenie pow\u0142oki, dostosowa\u0107 energi\u0119 reologiczn\u0105, poprawi\u0107 wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 mechaniczn\u0105 i poprawi\u0107 trwa\u0142o\u015b\u0107 folii.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-1-calcium-carbonate-caco3\"><strong>2.2.1 W\u0119glan wapnia (CaCO3).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>W\u0119glan wapnia obejmuje ci\u0119\u017cki w\u0119glan wapnia i lekki w\u0119glan wapnia. Gdy lekki w\u0119glan wapnia jest u\u017cywany jako surowiec do produkcji zawiesiny, nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na jego ilo\u015b\u0107. Dysocjacja Ca2+ z wolnego tlenku wapnia w wodzie wp\u0142ywa na stabilno\u015b\u0107 przechowywania zawiesiny, wi\u0119c zawarto\u015b\u0107 wolnego tlenku wapnia w lekkim w\u0119glanie wapnia jest wa\u017cnym wska\u017anikiem przy przygotowywaniu lekkich pow\u0142ok dyfuzyjnych. Ci\u0119\u017cki w\u0119glan wapnia, w tym bia\u0142y proszek i proszek kalcytowy, jest wytwarzany z proszku kalcytowego o wysokiej czysto\u015bci. Ci\u0119\u017cki w\u0119glan wapnia jest stosunkowo g\u0119sty i \u0142atwy do wytr\u0105cenia, dlatego konieczne jest zwr\u00f3cenie uwagi na zapobieganie sedymentacji, gdy jest stosowany w zawiesinie.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-2-talc-3mgo-4sio2-h2o\"><strong>2.2.2 talk (3MgO -4SiO2 -H2O).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Sk\u0142ad chemiczny talku w proszku to hydrat krzemianu magnezu, kt\u00f3ry nie tylko poprawia elastyczno\u015b\u0107 folii, ale tak\u017ce eliminuje napr\u0119\u017cenia wewn\u0119trzne podczas utwardzania i ma dobre w\u0142a\u015bciwo\u015bci wyr\u00f3wnuj\u0105ce.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-3-zinc-oxide-zno\"><strong>2.2.3 Tlenek cynku (ZnO).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Tlenek cynku, znany r\u00f3wnie\u017c jako biel cynkowa, ma dzia\u0142anie przeciw ple\u015bni, wybielaj\u0105ce i mo\u017ce poprawi\u0107 odporno\u015b\u0107 na \u015bwiat\u0142o i sproszkowanie folii. W\u015br\u00f3d nich Zn2+ mo\u017ce powodowa\u0107 g\u0119stnienie i koagulacj\u0119 niekt\u00f3rych pow\u0142ok i nie b\u0119dzie stosowany samodzielnie, dlatego nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na dawkowanie i kompatybilno\u015b\u0107 z odpowiednimi pow\u0142okami oraz przeprowadzi\u0107 test stabilno\u015bci termicznej formu\u0142y.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-4-titanium-dioxide-tio2\"><strong>2.2.4 Dwutlenek tytanu (TiO2).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Dwutlenek tytanu (dwutlenek tytanu) dzieli si\u0119 na trzy r\u00f3\u017cne stany krystaliczne: typ rutylowy, typ anatazowy i typ tytanu p\u0142ytkowego. Rutylowy dwutlenek tytanu ma wysoki wsp\u00f3\u0142czynnik odbicia, siln\u0105 si\u0142\u0119 krycia, wysoki wsp\u00f3\u0142czynnik za\u0142amania \u015bwiat\u0142a, odporno\u015b\u0107 na \u015bwiat\u0142o, odporno\u015b\u0107 na ciep\u0142o i trwa\u0142o\u015b\u0107 oraz nie jest \u0142atwy do \u017c\u00f3\u0142kni\u0119cia, proszkowania i degradacji. mo\u017ce by\u0107 zag\u0119szczony, tiksotropowy i odporny na p\u0142yni\u0119cie w pow\u0142oce. Typ anatazu nie nadaje si\u0119 do stosowania jako dyfuzor \u015bwiat\u0142a, poniewa\u017c \u0142atwo ulega sproszkowaniu pod wp\u0142ywem \u015bwiat\u0142a, podczas gdy typ tytanu p\u0142ytkowego jest niestabilny i nie ma warto\u015bci u\u017cytkowej.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-2-5-silicon-dioxide-sio2\"><strong>2.2.5 Dwutlenek krzemu (SiO2).<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Naturalna krzemionka jest neutralnym bia\u0142ym proszkiem o w\u0142a\u015bciwo\u015bciach chemicznych zgodnych z dwutlenkiem krzemu i wysokiej stabilno\u015bci, ale istnieje du\u017ca r\u00f3\u017cnica w stanie fizycznym. Niekt\u00f3re proszki maj\u0105 du\u017ce cz\u0105stki, nieczysty kolor i pewn\u0105 absorpcj\u0119 \u015bwiat\u0142a, wi\u0119c wydajno\u015b\u0107 \u015bwietlna jest niska, gdy s\u0105 bezpo\u015brednio stosowane jako dyfuzor \u015bwiat\u0142a. Naturaln\u0105 krzemionk\u0119 mo\u017cna podzieli\u0107 na trzy rodzaje: naturaln\u0105 krzemionk\u0119 amorficzn\u0105, naturaln\u0105 krzemionk\u0119 krystaliczn\u0105 i naturalny diatomit. W\u015br\u00f3d nich wielko\u015b\u0107 cz\u0105stek naturalnej amorficznej krzemionki jest przewa\u017cnie mniejsza ni\u017c 40 \u03bcm, co odbiega od najlepszego zakresu zastosowania i nie jest idealnym dyfuzorem optycznym. Naturalny diatomit to krzemionka zawieraj\u0105ca krystaliczn\u0105 wod\u0119, o wielko\u015bci cz\u0105stek 4 ~ 12 \u03bcm. Jego absorbancja r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od r\u00f3\u017cnych metod produkcji, a jego jako\u015b\u0107 jest bardzo zmienna i trudna do kontrolowania. Wielko\u015b\u0107 cz\u0105stek naturalnej krzemionki krystalicznej wynosi 1,5 ~ 9,0 \u03bcm, a wielko\u015b\u0107 cz\u0105stek jest odpowiednia. Produkt mo\u017cna wybra\u0107 po oczyszczeniu, co mo\u017ce poprawi\u0107 energi\u0119 mechaniczn\u0105 folii.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"717\" height=\"542\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/light-diffusion-agent-for-LDA-masterbath.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1268\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/light-diffusion-agent-for-LDA-masterbath.png 717w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/light-diffusion-agent-for-LDA-masterbath-300x227.png 300w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/light-diffusion-agent-for-LDA-masterbath-600x454.png 600w\" sizes=\"(max-width: 717px) 100vw, 717px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-3-application-of-organic-light-diffuser\">2.3 Zastosowanie organicznego dyfuzora \u015bwiat\u0142a.<\/h3>\n\n\n\n<p><br>Organiczne dyfuzory \u015bwiat\u0142a to przezroczyste lub p\u00f3\u0142przezroczyste cz\u0105steczki \u017cywicy organicznej, a najcz\u0119\u015bciej stosowane to cz\u0105steczki mikronowe, takie jak polimetakrylan metylu (PMMA), polistyren, \u017cywica silikonowa i \u017cywica akrylowa. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a emitowanego przez diod\u0119 LED mo\u017ce przechodzi\u0107 przez te cz\u0105stki, co r\u00f3\u017cni si\u0119 od nieorganicznego dyfuzora \u015bwiat\u0142a na dwa sposoby.<\/p>\n\n\n\n<p><br>G\u0142\u00f3wne wyniki s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce: (1) istnieje r\u00f3\u017cnica w wsp\u00f3\u0142czynniku za\u0142amania \u015bwiat\u0142a mi\u0119dzy organicznym dyfuzorem \u015bwiat\u0142a a pod\u0142o\u017cem, w kt\u00f3rym \u015bwiat\u0142o jest wielokrotnie za\u0142amywane, aby uzyska\u0107 doskona\u0142e zamglenie, a nie efekt rozproszenia spowodowany wielokrotnym odbiciem. W ten spos\u00f3b przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a jest dobra, utrata \u015bwiat\u0142a jest mniejsza, a samoabsorpcja \u015bwiat\u0142a spowodowana wielokrotnymi odbiciami jest unikana, co poprawia wydajno\u015b\u0107 \u015bwietln\u0105 i rozwi\u0105zuje problem wyr\u00f3wnywania \u015bwiat\u0142a.<\/p>\n\n\n\n<p><br>(2) Cz\u0105steczki \u017cywicy organicznej maj\u0105 silne w\u0142a\u015bciwo\u015bci tryboelektryfikacji, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 szybko rozproszone w innych dyfuzorach optycznych i r\u00f3wnomiernie przymocowane do powierzchni innych cz\u0105stek proszku podczas mieszania na sucho. To uporz\u0105dkowane mieszanie poprawia w\u0142a\u015bciwo\u015bci mieszania, p\u0142ynno\u015b\u0107 i formowalno\u015b\u0107 proszku. W por\u00f3wnaniu z proszkami nieorganicznymi, te granulowane \u017cywice maj\u0105 lepsz\u0105 kompatybilno\u015b\u0107 z \u017cywicami organicznymi jako \u015brodkami b\u0142onotw\u00f3rczymi i s\u0105 \u0142atwiejsze do zdyspergowania w \u017cywicach na bazie wody.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Je\u015bli chodzi o obecny efekt zastosowania, cz\u0105steczki \u017cywicy silikonowej o wsp\u00f3\u0142czynniku za\u0142amania \u015bwiat\u0142a od 1,41 do 1,43 maj\u0105 doskona\u0142\u0105 przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a i wysokie zamglenie. W por\u00f3wnaniu z mikrocz\u0105stkami nieorganicznymi, mikrocz\u0105stki \u017cywicy silikonowej maj\u0105 ni\u017cszy ci\u0119\u017car w\u0142a\u015bciwy i lepsz\u0105 odporno\u015b\u0107 na ciep\u0142o; przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a i stabilno\u015b\u0107 s\u0105 wy\u017csze ni\u017c w przypadku innych materia\u0142\u00f3w organicznych, a ilo\u015b\u0107 dodatku jest mniejsza; w por\u00f3wnaniu z dyfuzorem \u015bwiat\u0142a z \u017cywicy akrylowej ma lepsz\u0105 odporno\u015b\u0107 na ciep\u0142o i wysok\u0105 temperatur\u0119, niski dodatek i wysoki stosunek wydajno\u015bci do ceny; w por\u00f3wnaniu z PMMA jest bardziej odporny na wysok\u0105 temperatur\u0119 i nie zmienia koloru. W te\u015bcie idealnej frakcji masowej efektywny wsp\u00f3\u0142czynnik dyfuzji \u015bwiat\u0142a cz\u0105stek \u017cywicy silikonowej mo\u017ce osi\u0105gn\u0105\u0107 76,7%, co jest najwy\u017cszym spo\u015br\u00f3d znanych organicznych dyfuzor\u00f3w \u015bwiat\u0142a.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-nano-particle-materials\">3 materia\u0142y nanocz\u0105steczkowe.<\/h2>\n\n\n\n<p><br>W przypadku dyfuzora optycznego, je\u015bli jest on zbyt drobny, zamglenie nie jest dobre, a je\u015bli jest zbyt gruby, przepuszczalno\u015b\u0107 \u015bwiat\u0142a nie jest dobra. Z kompleksowego rozwa\u017cenia przepuszczalno\u015bci \u015bwiat\u0142a i zamglenia, najlepszy zakres wielko\u015bci cz\u0105stek dyfuzora \u015bwiat\u0142a wynosi 2 ~ 20 \u03bcm. Warto jednak r\u00f3wnie\u017c zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na wp\u0142yw nanocz\u0105stek na pow\u0142ok\u0119<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-1-physicochemical-analysis-of-nano-particle-materials-in-coatings\"><strong>3.1 Analiza fizykochemiczna materia\u0142\u00f3w nanocz\u0105steczkowych w pow\u0142okach.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><br>Gdy cz\u0105stki osi\u0105gaj\u0105 skal\u0119 nanometrow\u0105, wzrost liczby centr\u00f3w powierzchniowo czynnych zwi\u0119ksza zdolno\u015b\u0107 reakcji katalizy chemicznej i fotokatalizy oraz nadaje pow\u0142oce zdolno\u015b\u0107 samooczyszczania pod wp\u0142ywem promieniowania ultrafioletowego i tlenu. Wt\u00f3rne wi\u0105zanie chemiczne mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 mi\u0119dzy centrum aktywnym powierzchniowo a grup\u0105 funkcyjn\u0105 materia\u0142u b\u0142onotw\u00f3rczego, co znacznie zwi\u0119ksza sztywno\u015b\u0107 i wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 pow\u0142oki oraz sprawia, \u017ce nie jest ona \u0142atwa do zarysowania. Energia powierzchniowa nanomateria\u0142u jest bardzo wysoka, a po modyfikacji mo\u017ce by\u0107 jednocze\u015bnie hydrofobowy i oleofobowy. stosowany w pow\u0142oce rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o, mo\u017ce znacznie poprawi\u0107 odporno\u015b\u0107 na plamy i odporno\u015b\u0107 pow\u0142oki na starzenie. Gdy materia\u0142 nanocz\u0105steczkowy jest stosowany w pow\u0142oce rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o, mo\u017ce zwi\u0119kszy\u0107 przyczepno\u015b\u0107 mi\u0119dzy pow\u0142ok\u0105 a szk\u0142em pod\u0142o\u017ca, poprawi\u0107 wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 mechaniczn\u0105 oraz siln\u0105 si\u0142\u0119 i efekt wype\u0142nienia mi\u0119dzy nanocz\u0105steczkami a pow\u0142ok\u0105, co jest pomocne w \u0142\u0105czeniu interfejsu mi\u0119dzy pow\u0142ok\u0105 a szk\u0142em.<br>D\u0142ugo\u015b\u0107 fali \u015bwiat\u0142a widzialnego (400 ~ 750 nm) jest znacznie wi\u0119ksza ni\u017c rozmiar cz\u0105stek nanocz\u0105stek, kt\u00f3re mog\u0105 przechodzi\u0107 bezpo\u015brednio przez cz\u0105stki, zapewniaj\u0105c w ten spos\u00f3b wysok\u0105 przezroczysto\u015b\u0107 pow\u0142oki nanokompozytowej.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-2-nanometer-silica\">Krzemionka o grubo\u015bci 3,2 nanometra.<\/h3>\n\n\n\n<p><br>Sztuczna wytr\u0105cona krzemionka jest bia\u0142ym amorficznym proszkiem o \u015bredniej wielko\u015bci cz\u0105stek 20 ~ 110 nm, kt\u00f3ry nale\u017cy do skali nanometrowej. Zostanie on przy\u0142\u0105czony do powierzchni polimeru w uk\u0142adzie wodnym, podczas gdy niewielka ilo\u015b\u0107 \u0142adunku ujemnego na powierzchni cz\u0105stek sprawia, \u017ce wzajemnie si\u0119 wykluczaj\u0105 i s\u0105 trudne do flokulacji, poprawiaj\u0105c w ten spos\u00f3b stabilno\u015b\u0107 uk\u0142adu. Po dodaniu nanometrowej krzemionki pow\u0142oka nie jest \u0142atwa do rozwarstwienia, mo\u017ce zapobiega\u0107 zawieszaniu si\u0119 przep\u0142ywu i ma odporno\u015b\u0107 na starzenie i stabilno\u015b\u0107 termiczn\u0105. Jednak\u017ce, gdy warto\u015b\u0107 pH systemu jest ni\u017csza ni\u017c 8,5, \u0142adunek powierzchniowy dyspersji nanokrzemionki zmniejszy si\u0119, a stabilno\u015b\u0107 systemu r\u00f3wnie\u017c spadnie, wi\u0119c dyspersj\u0119 nanokrzemionki nale\u017cy zmiesza\u0107 z emulsj\u0105 \u017cywicy przed dodaniem innych sk\u0142adnik\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-3-nanometer-titanium-dioxide\">3,3 nanometrowy dwutlenek tytanu.<\/h3>\n\n\n\n<p><br>Dwutlenek nanotytanu jest dobrym materia\u0142em nanopow\u0142okowym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 jednocze\u015bnie samoczyszcz\u0105cy i antybakteryjny. Proszek nano-dwutlenku tytanu mo\u017ce by\u0107 stosowany w pow\u0142okach, aby mia\u0142 dzia\u0142anie bakteriob\u00f3jcze. Napromieniowanie \u015bwiat\u0142em mo\u017ce spowodowa\u0107, \u017ce powierzchnia dwutlenku tytanu utworzy wspania\u0142\u0105 super amfifilow\u0105 (hydrofilow\u0105 i lipofilow\u0105 dwufazow\u0105 koegzystencj\u0119). Pod wp\u0142ywem \u015bwiat\u0142a o d\u0142ugo\u015bci fali mniejszej ni\u017c 400nm, cz\u0105steczki mog\u0105 absorbowa\u0107 kr\u00f3tkofalowe promieniowanie \u015bwietlne wy\u017csze ni\u017c szeroko\u015b\u0107 jego pasma zabronionego, wytwarza\u0107 przej\u015bcie elektronowe, a elektrony pasma walencyjnego s\u0105 wzbudzane do pasma przewodzenia i tworz\u0105 pary elektron-dziura, kt\u00f3re przenosz\u0105 energi\u0119 do otaczaj\u0105cego o\u015brodka i indukuj\u0105 reakcj\u0119 fotochemiczn\u0105, dzi\u0119ki czemu maj\u0105 dzia\u0142anie fotokatalityczne.<br>Dodanie dwutlenku tytanu i innych nanocz\u0105stek do pow\u0142oki rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o mo\u017ce nie tylko poprawi\u0107 odporno\u015b\u0107 na starzenie, ale tak\u017ce znacznie zwi\u0119kszy\u0107 twardo\u015b\u0107 i przyczepno\u015b\u0107 pow\u0142oki.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-concluding-remarks\"><strong>4 uwagi ko\u0144cowe.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><br>Obecnie technologia wodorozcie\u0144czalnych pow\u0142ok rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o jest w centrum zainteresowania producent\u00f3w prostych lamp LED. G\u0142\u00f3wne formu\u0142y surowc\u00f3w s\u0105 analizowane i badane, maj\u0105c nadziej\u0119 na promowanie bada\u0144, rozwoju i stosowania przyjaznych dla \u015brodowiska pow\u0142ok rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o LED.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poprzez analiz\u0119 r\u00f3\u017cnic w wydajno\u015bci r\u00f3\u017cnych rozpuszczalnych w wodzie \u017cywic lm w procesie produkcji pr\u00f3bnej i wynik\u00f3w zastosowania r\u00f3\u017cnych dodatk\u00f3w rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o w pow\u0142oce, przeprowadzane s\u0105 badania doboru i zastosowania \u017cywicy lm formers i dodatk\u00f3w rozpraszaj\u0105cych \u015bwiat\u0142o na pow\u0142oce rozpraszaj\u0105cej \u015bwiat\u0142o liniowej szklanej lampy LED.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1256,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-1266","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general-knowledge"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1266"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1271,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1266\/revisions\/1271"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wanda-chemical.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}