I en tid då urbaniseringen accelererar har städning och underhåll av stadens offentliga anläggningar blivit en viktig fråga. Graffiti förstör inte bara skönheten i den offentliga miljön, utan ökar också kostnaderna för rengöring. I detta sammanhang har anti-graffitipulverbeläggning, som en innovativ funktionell beläggning, blivit ett viktigt tekniskt sätt att lösa problemet med stadsgraffiti med sina unika prestationsfördelar.
Kärnprincipen för anti-graffitipulverbeläggning är att konstruera en hydrofob och oleofob mikrostruktur genom att minska ytfria energin. Denna beläggning är baserad på ett polyester-polyuretankompositsystem, och en speciell process används för att bilda en mikro-nano-struktur som liknar ett lotusblad på ytan på beläggningen. När vätskan kontaktar beläggningen, på grund av skillnaden i ytenergi, kan vätskan inte infiltrera ytan på beläggningen, utan bildar sfäriska droppar som rullar och glider och därmed tar bort fläckarna fästa vid ytan. Denna fysiska mekanism gör det svårt för graffitibläck att följa effektivt. Även om en liten mängd rest bildas kan den lätt tas bort av vanliga tvättmedel eller lösningsmedel utan att skada beläggningen.
Ur perspektivet av materialformulering återspeglas det tekniska genombrottet av anti-graffitipulverbeläggning i den innovativa utformningen av hartsystemet. Även om rena polyesterbeläggningar har goda mekaniska egenskaper, är de inte resistenta mot fläckar; Medan polyuretanbeläggningar har fläckmotstånd, är de kostsamma och har dålig seghet. Genom att förvärra hög hydroxylpolyester med blockerat isocyanat i ett specifikt förhållande förbättras den kemiska resistensen och hårdhetsfördelarna med polyuretan, och segheten och vidhäftningen av beläggningsfilmen förbättras med polyester. Denna synergistiska effekt gör det möjligt för beläggningen att ha god vädermotstånd och mekaniska egenskaper samtidigt som anti-graffitiprestanda bibehålls.
Mikrostrukturen för beläggningen är en nyckelfaktor för att bestämma anti-graffitiprestanda. Studier har visat att när beläggningens ytråhet når en viss tröskel kommer ökningen av kontaktområdet för fast vätska att förbättra den vätske-avvisande effekten. Detta till synes motsägelsefulla fenomen härrör från den dynamiska balansen mellan ytenergi - den grova strukturen ökar energitröskeln som krävs för vätskeinfiltrering, så att beläggningsens ytenergi alltid är lägre än det kritiska värdet som krävs för flytande infiltration. Detta designkoncept överensstämmer mycket med den självrenande effekten av lotusblad i naturen. Genom att simulera den mikroskopiska morfologin hos biologiska ytor uppnås den super-vätska-avvisande prestanda för konstgjorda beläggningar.
När det gäller applikationsprestanda, anti-graffitipulverbeläggningar visa betydande fördelar. Beläggningens hårdhet kan nå mer än 2h blyertspenenhet, och slagmotståndet har passerat GB/T 1732 -standardtestet, vilket visar motstånd mot mekanisk skada. Det kemiska motståndstestet visar att beläggningen inte har någon förändring efter att ha nedsänkts i en 5% saltsyralösning under 168 timmar, och ytan skadas inte efter att ha torkats med aceton 10 gånger. Dessa prestationsindikatorer säkerställer den långsiktiga stabiliteten i beläggningen i utomhusmiljön och kan effektivt motstå påverkan av naturliga faktorer som ultraviolett strålning och syra regn erosion.
Optimeringen av byggprocessen är en viktig länk för att säkerställa beläggningens prestanda. Beläggningen antar elektrostatisk sprutningsteknik, konstruktionstemperaturområdet är 130-200 ℃ och härdningstiden är 20 minuter. Följande punkter bör noteras under konstruktionen: oljefläcken på ytan av underlaget måste rengöras noggrant före sprutning; Spruttjockleken måste styras inom intervallet 60-80 um; Spårgas som genereras under härdningsprocessen måste samlas in genom avgasbehandlingssystemet. Den exakta kontrollen av dessa processparametrar är direkt relaterad till tätheten och ytkvaliteten för beläggningen.
Anti-graffiti-pulverbeläggningar har ett brett utbud av applikationer som täcker kommunala anläggningar, kollektivtrafik, utbildning och medicinsk vård och andra områden. Efter beläggningen av ytan på utomhusbänkar, busshållplatser, lampstolpar och andra anläggningar kan frekvensen för rengöring och underhåll minskas avsevärt; När det används i sjukhusmöbler, laboratorieutrustning och andra scenarier kan dess kemiska motstånd effektivt motstå desinfektionsfonosion; Vid beläggning av elektroniska utrustningsskal kan det ge långvarig antifouling-skydd. Denna multifunktionella egenskap gör det till ett oumbärligt skyddsmaterial i modern stadskonstruktion.