プラスチックコーティングは、技術分野でよく使われる用語ですが、その意味は曖昧です。プラスチックのコーティング(例:プラスチックのメタライゼーション[1])または他の材料(例:電気ケーブル)をプラスチックでコーティングすることを意味すると理解できます。[2]
ポリマーコーティング
ポリマーコーティングは、プラスチックコーティングまたは表面コーティングの一種であり、プラスチックをベースとしています。また、多様なポリマーを利用できるため、様々な用途のニーズに適応できるトライボロジーポリマーコーティングもあります。[3]このコーティングは摩擦と摩耗を低減し、腐食や傷による製品の摩耗を防ぎます。[4]
利点
ポリマーコーティングは様々な化合物から製造できるため、ほぼあらゆる表面に適用できます。そのため、ポリマーコーティングは、すべり軸受を使用できない場所に特に適しています。例えば、スペースが限られていてアクセスが困難な場合には、トライボロジーコーティングを使用できます。[5]
さらに、ポリマーコーティングは、特に高温の環境や食品業界などの幅広い用途に合わせてカスタマイズできます。
ポリマーベースでコーティングする部品の準備工程は、他のコーティング方法と比較して費用対効果に優れています。さらに、コーティングされた最終製品は消費者にとって使いやすく、疎水性材料で表面をコーティングすることで水や油などの液体が弾けて落ちるため、コーティングされた部品は人気があります。これにより、最終製品のメンテナンスと洗浄が容易になります。
さらに、ポリマーコーティングの色も調整可能ですが、いくつかの制限があります。これは、色の濃淡に応じて必要な顔料の数が増え、それが最終的にコーティングに影響を与えるためです。
アプリケーション
- 自動車産業:表面コーティングは水や油を弾き飛ばすため、様々な自動車アクセサリーにポリマーコーティングがよく使用されています。例えば、セラミックシーリングを施した自動車用塗装などが挙げられます。[6]
- ポリマーコーティングは航空宇宙産業でも使用されています。
- その他の応用例としては、金属、床材、医療製品などが挙げられ、特にポリマーコーティングは永久的に滅菌された表面を提供するためである。[7] [8]
プラスチックの金属化
技術プロセス
プラスチック表面への超微細金属コーティングの適用はますます重要になっています。[2]
- 乾式プロセス:高真空蒸着、陰極 スパッタリング、ガス・金属めっき、導電性塗料スプレー。高真空技術は、プラスチックがガスを発生しない場合にのみ有効です。ガスめっきでは、他のプロセスとは異なり、熱分解しやすい揮発性化合物(例:テトラカルボニルニッケル)から化学反応によって金属が原位置で生成され、その後、金属ミラー(場合によっては、予め剥離したプラスチック表面、例えばアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・グラフト共重合体)がプラスチック上に堆積されます。
- 湿式法
材料のプラスチックコーティング
コーティングプロセスはコーティング技術とも呼ばれます。特に技術的に重要なのは、あらゆる材料をプラスチックでコーティングすることです。例えば、電気ケーブルの被覆や食器洗い機のカトラリーバスケットのコーティングなどが挙げられます。
技術プロセス
- 流動床焼結法[2]
- 静電粉体噴霧、トライボコーティング
- 浸漬工程[2]
- 火炎噴射[9]
理論的には、コーティングもプラスチックのようなコーティングです。コーティングの反応または架橋が起こるか(自動車用クリアコート)、プラスチックが表面で溶融して固化するだけか(熱可塑性プラスチックのボルテックス焼結)によって境界が引かれますが、その遷移は流動的です。一般的に、プラスチックコーティングは従来の塗料よりも膜厚がはるかに厚くなります。
ポリマーコーティングでは、粉体塗装が一般的に用いられます。[10]ウェットコーティング、真空コーティング、ディップコーティング、溶射など の方法もあります。コーティングはポリマーまたはポリマー材料に適用できます。
参考文献
- ^ De Bruyn, K; Van Stappen, M; De Deurwaerder, H; Rouxhet, L; Celis, J. P (2003-01-30). 「プラスチックの真空蒸着における前処理方法の研究」 .表面・コーティング技術. 第29回国際冶金コーティング・薄膜会議議事録. 163– 164: 710– 715. doi :10.1016/S0257-8972(02)00684-9. ISSN 0257-8972.
- ^ abcd ミルズ, ナイジェル; ジェンキンス, マイク; ククレカ, スティーブン (2020-03-04). プラスチック:微細構造と工学応用. エルゼビア・サイエンス. ISBN 978-0-08-102499-7。
- ^ 「TriboShield® 低摩擦ポリマーコーティング | GGB」www.ggbearings.com . 2022年6月23日閲覧。
- ^ Hogmark, Sture; Jacobson, Staffan; Larsson, Mats (2000-11-01). 「トライボロジカルコーティングの設計と評価」 . Wear . 246 (1): 20– 33. doi :10.1016/S0043-1648(00)00505-6. ISSN 0043-1648.
- ^ Reddy, Annadi Ramana; Ismail, Syed (2021-02-01). 「質量保存条件とカップルストレスパラメータを考慮した混合潤滑条件下におけるテクスチャ付き平行滑り接触のトライボロジー性能」 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology . 235 (2): 410– 422. doi :10.1177/1350650120945080. ISSN 1350-6501. S2CID 225439346.
- ^ Bommel, Dr. (2021-10-01). 「フィールドレポート セラミックシーラント 車」nanoCare .
- ^ 「エポキシ床のすべて:工業用床材以上のもの」Topciment . 2022年6月23日閲覧。
- ^ 「新しいコーティングで99%の細菌を除去」デゼレトニュース2001年5月22日2022年6月23日閲覧。
- ^ Fauchais, Pierre L.; Heberlein, Joachim VR; Boulos, Maher I. (2014-01-24). Thermal Spray Fundamentals: From Powder to Part. Springer Science & Business Media. ISBN 978-0-387-68991-3。
- ^ Narkis, M.; Rosenzweig, N. (1995-09-28). ポリマーパウダーテクノロジー. Wiley. ISBN 978-0-471-93872-9。