පිටු_බැනරය

පුවත්

ඉදිරි ගමන සහ නවෝත්පාදනය: 2025 දී ජලයෙන් බෝවන පොලියුරේතන් ආලේපන තාක්ෂණයේ දියුණුවේ මාවත.

2025 දී, ආලේපන කර්මාන්තය "හරිත පරිවර්තනය" සහ "කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම" යන ද්විත්ව ඉලක්ක කරා වේගවත් වෙමින් පවතී. මෝටර් රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය වැනි ඉහළ මට්ටමේ ආලේපන ක්ෂේත්‍රවල, අඩු VOC විමෝචනය, ආරක්ෂාව සහ විෂ නොවන බව හේතුවෙන් ජලයෙන් ආලේපන "විකල්ප විකල්ප" සිට "ප්‍රධාන ධාරාවේ තේරීම්" දක්වා පරිණාමය වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, දැඩි යෙදුම් අවස්ථා (උදා: ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය සහ ශක්තිමත් විඛාදනය) සහ ආලේපන කල්පැවැත්ම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පරිශීලකයින්ගේ ඉහළ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, ජලයෙන් පොලියුරේතන් (WPU) ආලේපනවල තාක්ෂණික දියුණුව වේගයෙන් සිදුවෙමින් පවතී. 2025 දී, සූත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය, රසායනික වෙනස් කිරීම සහ ක්‍රියාකාරී නිර්මාණයේ කර්මාන්ත නවෝත්පාදනයන් මෙම අංශයට නව ජීව ශක්තියක් එන්නත් කර ඇත.

මූලික පද්ධතිය ගැඹුරු කිරීම: “අනුපාත සුසර කිරීමේ” සිට “කාර්ය සාධන ශේෂය” දක්වා

වත්මන් ජලජ ආලේපන අතර "කාර්ය සාධන ප්‍රමුඛයා" ලෙස, ද්වි-සංරචක ජලජ පොලියුරේතන් (WB 2K-PUR) මූලික අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි: පොලියෝල් පද්ධතිවල අනුපාතය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සමතුලිත කිරීම. මෙම වසරේ, පර්යේෂණ කණ්ඩායම් පොලිඊතර් පොලියෝල් (PTMEG) සහ පොලියෙස්ටර් පොලියෝල් (P1012) වල සහජීවන බලපෑම් පිළිබඳව ගැඹුරු ගවේෂණයක් සිදු කළහ.

සාම්ප්‍රදායිකව, පොලියෙස්ටර් පොලියෝල් ඝන අන්තර් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හේතුවෙන් ආලේපන යාන්ත්‍රික ශක්තිය සහ ඝනත්වය වැඩි කරයි, නමුත් අධික ලෙස එකතු කිරීම එස්ටර කාණ්ඩවල ප්‍රබල ජලාකර්ෂණීයතාවය හේතුවෙන් ජල ප්‍රතිරෝධය අඩු කරයි. P1012 පොලියෝල් පද්ධතියේ 40% (g/g) සඳහා දායක වන විට, "රන් සමතුලිතතාවයක්" ලබා ගන්නා බව අත්හදා බැලීම් මගින් තහවුරු කරන ලදී: හයිඩ්‍රජන් බන්ධන අධික ජලාකර්ෂණීයතාවයකින් තොරව භෞතික හරස් සම්බන්ධක ඝනත්වය වැඩි කරයි, ලුණු ඉසින ප්‍රතිරෝධය, ජල ප්‍රතිරෝධය සහ ආතන්ය ශක්තිය ඇතුළුව ආලේපනයේ පුළුල් ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රශස්ත කරයි. මෙම නිගමනය WB 2K-PUR මූලික සූත්‍ර නිර්මාණය සඳහා පැහැදිලි මග පෙන්වීමක් සපයයි, විශේෂයෙන් යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරිත්වය සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය යන දෙකම අවශ්‍ය වන මෝටර් රථ චැසි සහ දුම්රිය වාහන ලෝහ කොටස් වැනි අවස්ථා සඳහා.

"දෘඪතාව සහ නම්‍යශීලී බව ඒකාබද්ධ කිරීම": රසායනික වෙනස් කිරීම නව ක්‍රියාකාරී සීමාවන් විවෘත කරයි.

මූලික අනුපාත ප්‍රශස්තිකරණය “සියුම් ගැලපීමක්” වන අතර, රසායනික වෙනස් කිරීම ජලයෙන් බෝවන පොලියුරේතන් සඳහා “ගුණාත්මක පිම්මක්” නියෝජනය කරයි. මෙම වසරේ වෙනස් කිරීමේ මාර්ග දෙකක් කැපී පෙනුණි:

මාර්ගය 1: පොලිසිලොක්සේන් සහ ටර්පීන් ව්‍යුත්පන්න සමඟ සහයෝගී වැඩිදියුණු කිරීම

අඩු මතුපිට-ශක්ති පොලිසිලොක්සේන් (PMMS) සහ ජලභීතික ටර්පීන් ව්‍යුත්පන්නයන්ගේ සංයෝජනය WPU හට "සුපිරි ජලභීතිකාව + ඉහළ දෘඪතාව" යන ද්විත්ව ගුණාංග ලබා දෙයි. පර්යේෂකයන් 3-මර්කැප්ටොප්‍රොපයිල්මෙතිල්ඩිමෙතොක්සිසිලේන් සහ ඔක්ටේමෙතිල්සයික්ලොටෙට්‍රාසිලොක්සේන් භාවිතයෙන් හයිඩ්‍රොක්සයිල්-අවසන් කරන ලද පොලිසිලොක්සේන් (PMMS) සකස් කර, පසුව UV-ආරම්භ කරන ලද තයොල්-එන් ක්ලික් ප්‍රතික්‍රියාව හරහා PMMS පැති දාමවලට ​​අයිසොබෝර්නයිල් ඇක්‍රිලේට් (ජෛව ස්කන්ධ-ව්‍යුත්පන්න කැම්පීන් ව්‍යුත්පන්නයක්) බද්ධ කර ටර්පීන්-පාදක පොලිසිලොක්සේන් (PMMS-I) සාදයි.

නවීකරණය කරන ලද WPU කැපී පෙනෙන දියුණුවක් පෙන්නුම් කළේය: ස්ථිතික ජල සම්බන්ධතා කෝණය 70.7° සිට 101.2° දක්වා ඉහළ ගියේය (නෙළුම් කොළ වැනි අධිජලභීතිකාවට ළඟා වෙමින්), ජල අවශෝෂණය 16.0% සිට 6.9% දක්වා පහත වැටුණි, සහ දෘඩ ටර්පීන් වළලු ව්‍යුහය හේතුවෙන් ආතන්ය ශක්තිය 4.70MPa සිට 8.82MPa දක්වා ඉහළ ගියේය. තාප ගුරුත්වාකර්ෂණමිතික විශ්ලේෂණය මඟින් වැඩිදියුණු කළ තාප ස්ථායිතාව ද අනාවරණය විය. මෙම තාක්ෂණය වහල පැනල් සහ පැති සාය වැනි දුම්රිය ප්‍රවාහන බාහිර කොටස් සඳහා ඒකාබද්ධ “අපිරිසිදු විරෝධී + කාලගුණ-ප්‍රතිරෝධී” විසඳුමක් ලබා දෙයි.

මාර්ගය 2: පොලිඅයිමයින් හරස් සම්බන්ධ කිරීම “ස්වයං-සුව කිරීමේ” තාක්ෂණය සක්‍රීය කරයි.

ආලේපනවල ජනප්‍රිය තාක්‍ෂණයක් ලෙස ස්වයං-සුව කිරීම මතු වී ඇති අතර, මෙම වසරේ පර්යේෂණය එය WPU හි යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ ඒකාබද්ධ කර “ඉහළ කාර්ය සාධනය + ස්වයං-සුව කිරීමේ හැකියාව” තුළ ද්විත්ව ජයග්‍රහණ අත්කර ගත්තේය. පොලිබියුටිලීන් ග්ලයිකෝල් (PTMG), අයිසොෆොරෝන් ඩයිසොසයනේට් (IPDI) සහ පොලිඅයිමයින් (PEI) සමඟ හරස් සම්බන්ධකයක් ලෙස සකස් කරන ලද හරස් සම්බන්ධිත WPU ආකර්ෂණීය යාන්ත්‍රික ගුණාංග ප්‍රදර්ශනය කළේය: 17.12MPa ක ආතන්ය ශක්තියක් සහ 512.25% ක බිඳීමකදී දිගු වීම (රබර් නම්‍යශීලීභාවයට ආසන්න).

තීරණාත්මක ලෙස, එය පැය 24ක් තුළ 30°C දී සම්පූර්ණ ස්වයං-සුවවීමක් ලබා ගනී - අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසු 3.26MPa ආතන්ය ශක්තියක් සහ 450.94% දිගුවක් දක්වා යථා තත්ත්වයට පත් වේ. මෙය මෝටර් රථ බම්පර් සහ දුම්රිය ප්‍රවාහන අභ්‍යන්තර වැනි සීරීම් වලට ලක්විය හැකි කොටස් සඳහා බෙහෙවින් සුදුසු වන අතර නඩත්තු වියදම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

"නැනෝ පරිමාණ බුද්ධිමත් පාලනය": අපිරිසිදු විරෝධී ආලේපන සඳහා "මතුපිට විප්ලවයක්"

ඉහළ මට්ටමේ ආලේපන සඳහා ප්‍රධාන ඉල්ලුම වන්නේ ප්‍රති-ග්‍රැෆිටි සහ පහසුවෙන් පිරිසිදු කිරීමයි. මෙම වසරේ, “ද්‍රව වැනි PDMS නැනෝ තටාක” මත පදනම් වූ අපිරිසිදු-ප්‍රතිරෝධී ආලේපනයක් (NP-GLIDE) අවධානය දිනා ගත්තේය. එහි මූලික මූලධර්මයට පොලිඩයිමෙතිල්සිලොක්සේන් (PDMS) පැති දාම බද්ධ කොපොලිමර් පොලියෝල්-g-PDMS හරහා ජල-විසරණය කළ හැකි පොලියෝල් කොඳු නාරටියකට බද්ධ කිරීම, විෂ්කම්භය 30nm ට වඩා කුඩා “නැනෝ තටාක” සෑදීම ඇතුළත් වේ.

මෙම නැනෝ තටාකවල PDMS සුපෝෂණය ආලේපනයට "ද්‍රවයක් වැනි" මතුපිටක් ලබා දෙයි - 23mN/m ට වැඩි පෘෂ්ඨික ආතතියක් සහිත සියලුම පරීක්ෂණ ද්‍රව (උදා: කෝපි, තෙල් පැල්ලම්) සලකුණු ඉතිරි නොකර ලිස්සා යයි. 3H (සාමාන්‍ය වීදුරු වලට ආසන්නව) දෘඪතාව තිබියදීත්, ආලේපනය විශිෂ්ට අපිරිසිදු විරෝධී ක්‍රියාකාරිත්වයක් පවත්වා ගනී.

මීට අමතරව, "භෞතික බාධකයක් + මෘදු පිරිසිදු කිරීම" ප්‍රති-ග්‍රැෆිටි උපාය මාර්ගයක් යෝජනා කරන ලදී: චිත්‍රපට ඝනත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ග්‍රැෆිටි විනිවිද යාම වැළැක්වීම සඳහා HDT-පාදක පොලිසොසයනේට් තුළට IPDI ට්‍රයිමරය හඳුන්වා දීම, ඒ සමඟම දිගු කල් පවතින අඩු මතුපිට ශක්තියක් සහතික කිරීම සඳහා සිලිකොන්/ෆ්ලෝරීන් කොටස් සංක්‍රමණය පාලනය කිරීම. නිරවද්‍ය හරස් සම්බන්ධක ඝනත්ව පාලනය සඳහා DMA (ගතික යාන්ත්‍රික විශ්ලේෂණය) සහ අතුරුමුහුණත් සංක්‍රමණ ලක්ෂණ සඳහා XPS (X-කිරණ ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන වර්ණාවලීක්ෂය) සමඟ ඒකාබද්ධව, මෙම තාක්ෂණය කාර්මිකකරණය සඳහා සූදානම් වන අතර මෝටර් රථ තීන්ත සහ 3C නිෂ්පාදන ආවරණවල ප්‍රති-අපවිත්‍රකරණය සඳහා නව මිණුම් ලකුණක් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිගමනය

2025 දී, WPU ආලේපන තාක්ෂණය "තනි-කාර්ය සාධන වැඩිදියුණු කිරීම" සිට "බහු-ක්‍රියාකාරී ඒකාබද්ධ කිරීම" දක්වා ගමන් කරයි. මූලික සූත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය, රසායනික වෙනස් කිරීමේ ජයග්‍රහණ හෝ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් නවෝත්පාදන හරහා වේවා, මූලික තර්කනය "පරිසර හිතකාමීත්වය" සහ "ඉහළ කාර්ය සාධනය" ඒකාබද්ධ කිරීම වටා භ්‍රමණය වේ. මෝටර් රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය වැනි කර්මාන්ත සඳහා, මෙම තාක්ෂණික දියුණුව ආලේපන ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම පමණක් නොව, "හරිත නිෂ්පාදන" සහ "ඉහළ මට්ටමේ පරිශීලක අත්දැකීම්" තුළ ද්විත්ව වැඩිදියුණු කිරීම් ද සිදු කරයි.


පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-14-2025