Titre : |
Laser focus on curing : Improving energy efficiency and optimising film formation in powder coatings |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Christian Schmitz, Auteur ; Bernd Strehmel, Auteur |
Année de publication : |
2018 |
Article en page(s) : |
p. 40-44 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Formation de film Lasers -- Applications industrielles Polyesters insaturésLes résines de polyesters insaturés (UP) sont obtenues par polycondensation
d’un ou de plusieurs diacides avec un ou plusieurs glycols, l’un, au moins, des constituants contenant une double liaison éthylénique susceptible de réagir ultérieurement sur un composé vinylique, acrylique ou allylique.
Par le terme résine polyester, on désigne en fait la dissolution du prépolymère polyester insaturé dans un solvant copolymérisable, le plus utilisé étant le styrène. C’est sous cette forme liquide que les résines polyesters sont livrées aux transformateurs.
Après addition de différents adjuvants, charges et renforts, divers procédés de transformation provoquent, sous l’action d’un système catalytique approprié, la copolymérisation finale de la résine en un objet thermodurcissable.
Les polyesters insaturés sont d’un usage relativement ancien (1950), essentiellement
dans le bâtiment (moulage au contact). Ils ont connu un renouveau important à partir de 1980, en particulier au niveau des formulations et de la fiabilité des procédés grâce au développement de technologies industrielles de moulage par injection et par compression dans l’industrie automobile. Polymérisation Prévision, Théorie de la Revêtement -- Séchage Revêtements poudre Vinyl éther uréthane
|
Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Laser technology is a common tool for material processing. Moreover, thermally induced coating processes such as curing benefit from th euse of laser as it speeds up thermal processes that require high object temperatures. Radiation-curable powder coatings are one example of where laser application can make a difference by optimising curing and film formation. |
Note de contenu : |
- Line-focused laser beam to dry coatings
- Interaction betweenlight and matter
- Polymerisation cannot be monitored in isolation
- Optimising the energy input for film formation
- Energy input and polymer state are key for network density
- Fig. 1. Intensity distribution and beam profil of the line-focused laser for homogeneous exposure of the surface
- Fig. 2. Mechanism of heat and radical generation, a) electron transfer reaction with the diaryl iodonium cation and subsequent cleavage into aryl radicals, b) deactivation by internal conversion
- Fig. 3. Demonstration of absorber excitation a) by laser light) b) photophysical deactivation via fluorescence, and c) internal conversion competing with the chemical reaction
- Fig. 4. Laser-induced film formation of NIR-curable powder coatings (unsaturated polyester/vinylether urethane) with the NIR-initiator system (novel NIR 1 [0.06 wt%]/novel NIR 2 [0.06 wt%]/diaryl iodonium [2.0 wt%]) at 808 nm and 980 nm (each 60 W) and the optimum of the laser focus ; a) and b) without pigment ; c) to e) with Fe2O-pigment
- Fig. 5. Conversion of the laser-induced thermal polymerisation of powder coatings (vinylether urethane) with NIR 2 and di-tert-butyl peroxide as raidcal generators after exposure with NIR laser spot (980 nm) and scanning speed of 4 mm.s-1 |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1yZzyPBsVUrNnuMMzlQfcsAdEKoKN5z9i/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30495 |
in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ) > N° 4 (04/2018) . - p. 40-44