Technologien

Selbstheilende Lacke auf Basis von Polyurethan-Rohstoffen

Polyurethanlacke haben aufgrund ihrer einzigartigen Chemie schon inherent selbstheilende Eigenschaften. Bayer MaterialScience hat diese speziellen Eigenschaften nun weiterentwickelt. Damit kann der Traum von selbstheilenden Lacken, bei denen Kratzer wie von selbst verschwinden wahr werden.

Polyurethane sind erstklassige Rohstoffe für Lacke wegen ihrer mechanischen Widerstandskraft bei gleichzeitiger Flexibilität: Feste Doppelbindungen sind für Härte und Beständigkeit verantwortlich, reversible Wasserstoffbrücken für die Elastizität. Genau wegen dieser reversiblen, elastischen Wasserstoffbrücken hat ein vernetzter Polyurethan-Lack gewissermaßen sein "polymeres Gedächtnis". Sobald sich ein kleiner Kratzer auf der Oberfläche zeigt, sind die Polymerketten verschoben. Die Wasserstoffbrücken sind unterbrochen und "suchen" nach neuen "Andockmöglichkeiten". Die festen chemischen Bindungen sind nicht betroffen. Das Polymer-Netzwerk ist in einem Stadium fester Spannung. Der Memory-Effekt führt dann unter Hitzeeinwirkung dazu, dass sich das Netzwerk wieder in das ursprüngliche Stadium zurückbildet. Sobald sich das Polymer wieder entspannt, bilden sich die Wasserstoffbrücken wieder zurück und der Kratzer verschwindet. Dies ist ein wenig wie bei uns Menschen, wenn sich unter Einwirkung von Infrarot-Licht unsere Muskeln entspannen.

"Reflow" Effekt


Neben ihren selbstheilenden Eigenschaften zeigen diese Lacke auch die weiteren Eigenschaften, für die Polyurethane bekannt sind:
    • Gute Chemikalienbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit
    • Härte, Zähigkeit und Elastizität aufgrund ihrer Urethan- und Harnstoffstruktur
    • Wasserstoffbindungen, die eine thermoplastische Verformung bei Belastungen ermöglichen und damit selbstheilende Eigenschaften haben
    • High solids/geringer VOC-Gehalt
    • Gute optische Qualitäten – hoher Glanz und “Nass-Look”
Diese Videos veranschaulichen das Konzept sehr plastisch:

Funktionsweise Selbstheilender 2 Komponenten Polyurethan Lacke
Anwendungsbeispiele für Selbstheilende 2 Komponenten Polyurethan Lacke

(die Ladezeit kann ein wenig länger sein)
    Selbstheilungseffekt mit verschiedenen Lack-Technologien
    Wie oben erläutert, sind Urethan- und Harnstoff-Strukturen in einem elastischen Polyurethan-Lack notwendige Voraussetzungen für den Selbstheilungseffekt. Nicht dagegen, mit welchem System dieser Lack aufgebaut ist, sei es z.B.
      · über die 2K oder 1K Technologie
      · über lösemittel-, lösemittelfreie oder wässrige Systeme
      · über die Vernetzung von NCO-OH oder über UV-härtende Systeme
    Das Lacksystem kann der jeweiligen Anwendung angepasst werden, indem man durch die Auswahl geeigneter Poly-Isocyanat und Polyol-Komponenten die Molekularstruktur der Weich-Segmente anpasst, die Verteilung und Länge der Hart-Segmente oder die Anzahl der Kettenverzweigungen variiert.

    Eine der ersten Erfolgsgeschichten von selbstheilenden Lacken wurde in der Autoindustrie geschrieben. Autofahrer haben lange nach kratzfesten Lacken gesucht. Lesen Sie dazu diesen sehr ausführlichen Artikel "Kratzer ade" aus der "Farbe und Lack, Ausgabe 3/2011", der die unterschiedlichen Technologien zu selbstheilenden 2K Polyurethanlacken beschreibt.

    Urethan-Acrylate sind die Basis für sehr effiziente selbstheilende, strahlenhärtende Lacke. Besonders geeignet sind monomeren-freie Produkte, die größtmögliche Formulierungsfreiheit zulassen.

    Anwendungsbeispiele
    Selbstheilungseigenschaften konnten schon in Formulierungen für Autoreparaturlacke, für OEM Klarlacke und für Kunststoff-Klarlacke gezeigt werden. Neuerdings wurden selbstheilende Lacke auch in Möbeloberflächen getestet. Die dafür verwendeten Produkte und Anwendungen sind in der Präsentation "Waterbased self-healing system for wood coatings" und dem Artikel: "Enviromentally friendly self-healing polyurethane systems for wood coatings" erläutert.

    Beispiele für Polyurethan-Rohstoffe mit Selbstheilungseffekt:

    Typ
    Lieferform
    [%]
    Funktionelle Komponente
    ca.. [%]
    Viskosität
    bei 23 °C
    ca.. [mPas]
    Eigenschaften
    Lösemittelbasierte Vernetzer
    Desmodur® N 75
    HDI-Biuret
    75 in BA
    17% NCO
    160
    Lichtecht, hoch beständig
    Desmodur® 3900
    HDI-Biuret
    100
    23,5% NCO
    730
    Lichtecht, kratzfest
    Wässrige Polyol-Dispersionen
    Bayhydrol® U XP 2755
    PES-Polyurethan
    38
    3% OH
    3000
    schnell trocknend, hoher Glanz, Anfeuerung
    Bayhydrol® U XP 2750
    PES-PC-Polyurethan
    43
    3,6% OH
    1000
    Hoch kratzbeständig, hoher Glanz, Anfeuerung
    Wässriger Isocyanat-Vernetzer
    Bayhydur® XP 2655
    Anionisches hydrophiliertes HDI Trimer
    100
    3500
    Lichtecht, gute Chemikalien- Beständigkeit
    UV-härtende Urethan-Acrylate
    Desmolux® XP 2666
    Allophanat- Urethan-Acrylat
    100
    3,8 DB
    60000
    Ausgewogene Eigenschaften, Kratzfestigkeit, hohe Reaktivität
    Desmolux® XP 2738
    Allophanat- Urethan-Acrylat
    100
    4,1 DB
    35000
    Gute Barriere- eigenschaften gegen Wasser und aggressive Umgebungen
    Desmolux® XP 2740
    Allophanat- Urethan-Acrylat
    100
    2,8 DB
    8000
    "Flexibilisierer" in Verbindung mit anderen Allophanaten
    Desmolux® XP 2513
    Urethan-Acrylat
    100
    1,9 DB
    25000
    Flexibel, verbessert die Elastizität in Systemen mit harten Bindemitteln

    Für weitere Informationen zu Produkten und Formulierungen können stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung

    Sehen Sie sich auch diese zusätzlichen Informationen an:

    Artikel: "Self-healing 2-component polyurethane coatings - the next generation" (englisch)

    Präsentation:"Self-healing UV-coatings" (englisch)

    Artikel: „Glänzende Aussichten für 2K-Polyurethan-Klarlacke“

    Produktübersicht:"Resins - Polyols and Aspartics for reaction with Polyisocyanates" (englisch)

    Präsentation:"A combination of strong characters Polycarbonatediols Desmophen® C" (englisch)



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