항-대안 코팅은 전기 화학 부식의 원리에 따라 기판 (금속, 시멘트 또는 목재 등)의 표면에 적용되는 보호 코팅이다. 일반적인 페인트의 기술적 특성 (건조, 점도, 미세, 충격, 접착력 및 유연성 등) 외에도 코팅은 반응의 특별한 요구 사항을 충족해야합니다. 코팅의 항-대안 기능은 차폐 효과, 저항 효과, 습식 접착력, 화학적 수동성 및 코팅의 음극 보호에있다. 일반적인 방지 코팅은 3 개의 층, 즉 바닥 층, 중간 층 및 표면층으로 나뉩니다. 바닥 층은 방지제 (아연이 풍부한 물질)를 첨가하여 녹의 형성 및 발달을 방지하고, 중간 층 및 표면 층은 기판 외관 특성을 제공한다. 코팅 두께는 약 200um입니다.
2. 전기 절연 코팅
전기 절연 코팅은 주로 전선과 전기 장비에 사용되어 절연하고 보호합니다. 표면 코팅 유형 및 절연 공극 충전 유형으로 나뉩니다. 코팅 표면층은 주로 코팅 재료, 주로 폴리 우레탄 시스템, 에폭시 시스템 및 PI를 사용합니다. 주요 재료로서 PI로 절연 코팅의 절연 등급은 F 등급 및 H 등급에 도달 할 수 있습니다. 채워진 절연 유형은 절연 재료를 사용하여 폴리 에스테르 필름으로 코팅 한 다음 폴리 에스테르 필름으로 코팅 한 다음 Pi 필름 또는 PI 코팅 실리콘 압력 감광 접착제로 포장 된 재료, E 등급 또는 이하 요구 사항을 채우고 요건을 채 웁니다.
3. 전자기파 차폐 코팅 및 전도성 코팅
전자기파와 정전기 간섭은 TV 화면의 혼란, 라디오의 소음, 컴퓨터 오류 및 로봇 살해와 같은 주요 사고를 유발합니다. 강한 전자기파 배출원으로 인한 전자기 방사선은 또한 환경 및 운영자에게 큰 피해를 입힐 것이므로 적절한 조치를 수행해야합니다. 전자기 차폐 및 정전기 차폐. 전자기파 차폐 재료를 통해 전자기파가 반사되어 전자기파의 간섭을 효과적으로 피할 수 있습니다. 과거에는 전자 및 전기 장비가 일반적으로 금속 케이싱에 의해 보호되었지만 이제는 플라스틱 재료의 광범위한 사용으로 전자기 간섭 문제가 점점 두드러지고 있습니다. 전도성 성분으로 재료를 채우고 재료 표면에 전도성 코팅을 적용하는 것은 전자기파 간섭을 피하기위한 주요 솔루션입니다. 재료에 전도성 성분으로 채워진 후, 재료의 기계적 특성이 종종 영향을 받는다. 따라서, 재료의 표면에 전도성 코팅을 적용하는 것이 효과적인 방법이다. 기존 전도성 코팅 방법은 전도성 페인트의 직접 코팅 및 전도성 테이프의 결합의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 전자는 전도성 분말 (예 : 금속 분말, 금속 산화물, 흑연 탄소 및 금속 또는 탄소로 코팅 된 다양한 유기 또는 무기 분말)과 혼합 된 코팅입니다. 전도성 테이프는 주로 금속 포일 지원 전도성 접착제와 전도성 입자로 변형 된 접착제로 만들어집니다. 3M의 전도성 테이프 (5000, 6000, 7000 시리즈)와 같은. 건축 및 안정성이 쉽기 때문에 전도성 테이프는 전자 산업에서 점차 대중화되고 적용되기 시작했지만 테이프의 접착력 강도와 안정성은 여전히 개선되어야합니다.
4. 전자기 파 흡수 코팅
전자기파 흡수 코팅 재료는 전자기파 방사선 에너지를 흡수하고 전자기파를 약화시켜 전자기 간섭을 방지하는 재료입니다. 고층 건물에 반영된 전자기파는 TV 방송의 수신 된 신호를 방해하여 소위 유령 이미지를 초래할 것입니다. 배가 큰 다리 근처에있을 때, 선박의 레이더는 고스트 이미지를 생성하여 밤이나 짙은 안개에서 선박의 내비게이션 안전에 영향을 미칩니다. ; 항공기 비행 타이밍의 레이더는 동일한 문제를 일으킬 수 있습니다. 고층 건물, 다리, 선박, 비행기 등을 방지하기 위해 전자기파를 반사하지 않도록하기 위해 전자기 파 흡수 코팅을 적용 할 수 있습니다. 기존 기술은 스프레이를 위해 전자기파 흡수 페인트를 사용하는 것입니다. 전자기 흡수 재료는 철 분말, 페라이트, 다결정 철 섬유 등), 탄소 시리즈 (흑연, 아세틸렌 탄소 검은 색, 탄소 섬유 튜브, 탄소 나노 튜브 등), 세라믹 시리즈, 플라즈마 및 키랄 파 흡수 물질 대기입니다. 흡수 코팅은 원하는 효과를 달성하기 위해 EMI 코팅과 협력해야합니다.
5. 스텔스 코팅
스텔스 기술은 주로 군사 분야에서 사용되는데, 이는 특정 탐지 환경에서 대상의 식별 가능한 특성 신호를 제어하고 감소시키는 것을 의미하며, 특정 범위 내에서 발견, 식별 및 공격을 어렵게 만듭니다. 이 단계에서 주로 레이더 및 적외선 탐지 기술에 중점을 둡니다. 레이더의 스텔스 기술은 제 2 차 세계 대전에서 현재까지 60 년 이상의 발전을 거쳐 성숙해졌습니다. 적외선 탐지 기술 및 레이저 탐지 기술이 미래의 개발 방향이 될 것입니다. 전자기 파 흡수 코팅과 유사하게, 스텔스 코팅의 형성 공정은 주로 코팅 유형 및 구조 유형이다. 더 나은 파동 흡수 효과를 달성하기 위해, 둘 다 종종 하나의 제품에 사용됩니다. 위장은 제 2 차 세계 대전 중에 램프를 스텔스 램프에 사용하는 기술 인 가시 광선으로 스텔스 기술을 쉽게 스텔스하는 방법입니다. 이제는 얇은 형광 패널, 가벼운 폴리머 패널 및 반짝이는 스킨으로 인해 항공기가 보이지 않습니다.
6. 자기 코팅
오디오 테이프, 비디오 테이프, 컴퓨터 플로피 디스크, 다양한 신용 카드, 기차 티켓 및 일반 티켓에 널리 사용됩니다. 또한, 전기 소포 스크라이브를위한 페인트와 인쇄 회로 및 통합 회로를위한 코팅도 있습니다. 전자는 에폭시 수지 및 산화 아연으로 만들어진 프리 인테 아트 프라이머이며; 후자는 전기 영동 코팅 기술 및 감광성 수지 기술을 사용하는 인쇄 회로 보드를위한 UV 단위 전기 영동 광자 주의자입니다 .