RU2011106933A

Aqueous suspension for pyrolytic spray coating

Abstract

one. A coated article comprising a pyrolytic transparent film deposited on a glass substrate with a crystalline structure, the crystal size of the crystal structure being in the range from 15 to less than 25 nm. ! 2 A coated article according to any one of the preceding claims, wherein the crystal size is measured from a photograph of an electronic image of the upper surface of a coated film product obtained using an emission electron microscope. ! 3 The coated article of claim 2, wherein the film is a film of iron oxide, chromium oxide and cobalt oxide. ! four. The coated product according to claim 2, wherein the color coordinates Y of the coated product when observed when reflected near the normal are 32% and 38%, and within the range of the chromaticity diagram, the light source “C” is defined by the following x and y coordinates (x = 0.308, y = 0.328); (x = 0.326, y = 0.338); (x = 0.310, y = 0.325); (x = 0.324, y = 0.341). ! five. The coated article of claim 1, wherein the film of a sample of the coated article subjected to ASTM D4585-99 test at the Cleveland Condensation Chamber (Cleveland condensation chamber) is not separated from the glass substrate for 12 weeks. ! 6 Pyrolytic coating suspension comprising:! liquid or semi-liquid, and! particles of two organometallic precursors in a liquid or semi-liquid, and the particles of these two precursors have a different distribution of average particle size. ! 7 The pyrolytic coating suspension of claim 6, wherein the precursor with a higher average particle size distribution has a lower melting point, measured in degrees Celsius, than the other precursor. ! eight. Pyrolytic Coating Suspension

Term

No projected expiry on record.

  1. Priority
  2. Filed
  3. Published
  4. Today

75 claims: 53 independent, 22 dependent

  1. 1
    Изделие с покрытием, включающее нанесенную распылением на стеклянную подложку пиролитическую прозрачную пленку, обладающую кристаллической структурой, причем размер кристаллов кристаллической структуры находится в диапазоне от 15 до менее 25 нм. one. A coated article comprising a pyrolytic transparent film deposited on a glass substrate with a crystalline structure, the crystal size of the crystal structure being in the range from 15 to less than 25 nm.
  2. 2
    2 A coated article according to any one of the preceding claims, wherein the crystal size is measured from a photograph of an electronic image of the upper surface of a coated film product obtained using an emission electron microscope. 2. Изделие с покрытием по п.1, в котором размер кристалла измеряют по фотографии электронного изображения верхней поверхности пленки изделия с покрытием, полученной с использованием эмиссионного электронного микроскопа.
  3. 6
    6 Pyrolytic coating suspension comprising:6. Суспензия пиролитического покрытия, включающая:
  4. 7
    7 liquid or semi-liquid and 7. жидкость или полужидкость, и
  5. 8
    частицы двух металлоорганических предшественников в жидкости или полужидкости, причем частицы этих двух предшественников имеют различное распределение среднего размера частиц. eight. particles of two organometallic precursors in a liquid or semi-liquid, and the particles of these two precursors have a different distribution of average particle size.
  6. 19
    17 A method for mixing a suspension of organometallic precursors of a pyrolytic coating, comprising:17. Способ смешивания суспензии металлоорганических предшественников пиролитического покрытия, включающий:
  7. 20
    preparing organometallic precursor powders mixed in a liquid or semi-liquid to form a suspension;20. приготовление порошков металлоорганических предшественников, смешиваемых в жидкости или полужидкости для получения суспензии;
  8. 21
    determination of the melting point in degrees Celsius of an organometallic compound, the organometallic precursor with the lowest melting point being accepted as the basic organometallic precursor;21. определение температуры плавления в градусах Цельсия металлоорганического соединения, причем металлоорганический предшественник с самой низкой температурой плавления принимают как основной металлоорганический предшественник;
  9. 22
    22 determining the particle size distribution for each of the organometallic precursors, moreover, the distribution of the particle size of the basic organometallic precursors is taken as a unit, and the size distribution of the particles of each remaining metal acetylacetonate is determined by multiplying the particle size distribution of the basic organometallic precursors by the particle size ratio, specified for each of the organometallic precursors different from the main organometallic precursors, moreover, the value of the coefficient of particle size less than 1;22. определение распределения размера частиц для каждого из металлоорганических предшественников, причем распределение размера частиц основных металлоорганических предшественников принимают за единицу, а распределение размера частиц каждого остающегося ацетилацетоната металла определяют умножением распределения размера частиц основных металлоорганических предшественников на коэффициент размера частиц, заданного для каждого из металлоорганических предшественников отличных от основных металлоорганических предшественников, причем величина коэффициента размера частиц менее 1;
  10. 23
    preparing organometallic precursor particles with an appropriate particle distribution range, and 23. приготовление частиц металлоорганических предшественников с соответствующим диапазоном распределения частиц, и
  11. 24
    24 mixing particles of organometallic precursors with the appropriate range of distribution of particles in water to obtain a suspension of the pyrolytic coating. 24. смешивание частиц металлоорганических предшественников с соответствующим диапазоном распределения частиц в воде для получения суспензии пиролитического покрытия.
  12. 26
    26 Particles are prepared by grinding each metal acetylacetonate separately to the appropriate particle size distribution range, and mixing is performed by mixing metal acetylacetonates milled to the appropriate particle size distribution range in water to obtain a pyrolytic coating suspension. 26. приготовление частиц осуществляют размолом каждого ацетилацетоната металла отдельно до соответствующего диапазона распределения размера частиц, и смешивание осуществляют смешиванием ацетилацетонатов металлов, размолотых до соответствующего диапазона распределения размера частицы в воде для получения суспензии пиролитического покрытия.
  13. 27
    19. Способ по п.17, в котором металлоорганические предшественники представляют собой ацетилацетонаты металлов;жидкость или полужидкость представляет собой воду;приготовление частиц осуществляют отдельно смешиванием каждого ацетилацетоната металла в отдельных количествах воды для получения отдельной пульпы, каждая из которых содержит один ацетилацетонат металла, и размолом каждой пульпы для уменьшения размера частиц ацетилацетоната металла в пульпе до соответствующего диапазона распределения размера частиц, и смешивание осуществляют смешиванием размолотой пульпы вместе для получения суспензии пиролитического покрытия. nineteen. The method according to 17, wherein the organometallic precursors are metal acetylacetonates;liquid or semi-liquid is water;Particle preparation is carried out separately by mixing each metal acetylacetonate in separate amounts of water to produce a separate pulp, each of which contains one metal acetylacetonate, and grinding each pulp to reduce the particle size of the metal acetylacetonate in the pulp to the appropriate particle size distribution range, and mixing is carried out by mixing the ground pulp together to obtain a suspension of the pyrolytic coating.
  14. 29
    A = B · (1 - ((C-D) / 10 ° C) / 100)), where:29. А=В·(1-((С-D)/10°С)/100)), где:
  15. 30
    "А" является средним размером распределения одного из остающихся ацетилацетонатов металла;thirty. “A” is the average size distribution of one of the remaining metal acetylacetonates;
  16. 31
    "B" is the average size of the distribution of the main metal acetylacetonate and its value is 1;31. "В" является средним размером распределения основного ацетилацетоната металла и его значение равно 1;
  17. 32
    "C" melting point in degrees Celsius of one of the remaining metal acetylacetonates, and 32. "С" температура плавления в градусах Цельсия одного из остающихся ацетилацетонатов металла, и
  18. 33
    "D" is the melting point of basic metal acetylacetonate in degrees Celsius. 33. "D" температура плавления'основного ацетилацетоната металла в градусах Цельсия.
  19. 36
    36 A = B · (1 - ((C-D) / 10 ° C) × (E-F / G)) / 100), where:36. А=В·(1-((С-D)/10°С)×(Е-F/G))/100), где:
  20. 37
    “A” is the average size of the distribution of one of the metal acetylacetonates;37. "А" является средним размером распределения одного из ацетилацетонатов металла;
  21. 38
    38 "B" is the average size distribution of the main metal acetylacetonate, which is 1;38. "В" является средним распределения размера основного ацетилацетоната металла, которое равно 1;
  22. 39
    39 "C" is the melting point in degrees Celsius of one of the remaining metal acetylacetonate;39. "С" является температурой плавления в градусах Цельсия одного из остающегося ацетилацетоната металла;
  23. 40
    40 "D" is the melting point of the main metal acetylacetonate in degrees Celsius;40. "D" является температурой плавления основного ацетилацетоната металла в градусах Цельсия;
  24. 41
    41 "E" is the solubility of the main metal acetylacetonate in 100 g of water;41. "Е" является растворимостью основного ацетилацетоната металла в 100 г воды;
  25. 42
    42 “F” is the solubility of one of the remaining metal acetylacetonates in 100 g of water, and 42. "F" является растворимостью одного из остающихся ацетилацетонатов металлов в 100 г воды, и
  26. 43
    "G" is the coefficient of correction of solubility and is equal to 100 g 43. "G" является коэффициентом корректировки растворимости и равен 100 г.
  27. 44
    23. The method according to item 22, wherein the metal acetylacetonates is iron acetylacetonate, cobalt acetylacetonate and chromium acetylacetonate and in which the average particle size distribution of iron acetylacetonate is in the range of 1,000 ± 0,200 μm;the average particle size distribution of cobalt acetylacetonate is in the range of 0.888 ± 0.200 μm and the average particle size distribution of chromium acetylacetonate is in the range of 0.873 ± 0.200 micron, and the particles are measured using a laser diffraction particle analyzer. 23. Способ по п.22, в котором ацетилацетонаты металлов представляет собой ацетилацетонат железа, ацетилацетонат кобальта и ацетилацетонат хрома и в котором среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната железа находится в диапазоне 1,000±0,200 мкм;среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната кобальта находится в диапазоне 0,888±0,200 мкм и среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната хрома находится в диапазоне 0,873±0,200 мкм, причем частицы измеряют с использованием анализатора частиц с лазерной дифракцией.
  28. 45
    24 The method of applying a pyrolytic transparent coating on a glass substrate, which includes:24. Способ нанесения пиролитического прозрачного покрытия на стеклянную подложку, который включает:
  29. 46
    placing a spray coating device over a hot glass substrate;46. размещение устройства нанесения покрытия распылением над горячей стеклянной подложкой;
  30. 47
    47 preparing a pyrolytic coating suspension with particles of organometallic precursors in a liquid or semi-liquid;47. приготовление суспензии пиролитического покрытия с частицами металлоорганических предшественников в жидкости или полужидкости;
  31. 48
    feeding the pyrolytic coating suspension through the nozzle of the coating device to the surface of the glass substrate, and 48. подачу суспензии пиролитического покрытия через сопло устройства нанесения покрытия на поверхность стеклянной подложки, и
  32. 49
    optical coating on the hot surface of the glass substrate, 49. нанесение оптического покрытия на горячую поверхность стеклянной подложки,
  33. 50
    characterized in that carry out:50. отличающийся тем, что осуществляют:
  34. 51
    preparing organometallic precursor powders for mixing in a liquid or semi-liquid to form a suspension;51. приготовление порошков металлоорганических предшественников для смешивания в жидкости или полужидкости для получения суспензии;
  35. 52
    determination of the melting point in degrees Celsius of an organometallic compound, the organometallic precursor with the lowest melting point being accepted as the basic organometallic precursor;52. определение температуры плавления в градусах Цельсия металлоорганического соединения, причем металлоорганический предшественник с самой низкой температурой плавления принимают как основной металлоорганический предшественник;
  36. 53
    determining the particle size distribution for each of the organometallic precursors, moreover, the distribution of the particle size of the basic organometallic precursors is taken as a unit, and the size distribution of the particles of each remaining metal acetylacetonate is determined by multiplying the particle size distribution of the basic organometallic precursors by the particle size ratio, specified for each of the organometallic precursors different from the main organometallic precursors, moreover, the value of the coefficient of particle size less than 1;53. определение распределения размера частиц для каждого из металлоорганических предшественников, причем распределение размера частиц основных металлоорганических предшественников принимают за единицу, а распределение размера частиц каждого остающегося ацетилацетоната металла определяют умножением распределения размера частиц основных металлоорганических предшественников на коэффициент размера частиц, заданный для каждого из металлоорганических предшественников отличных от основных металлоорганических предшественников, причем величина коэффициента размера частиц менее 1;
  37. 54
    preparing organometallic precursor particles with an appropriate particle distribution range, and 54. приготовление частиц металлоорганических предшественников с соответствующим диапазоном распределения частиц, и
  38. 55
    mixing particles of organometallic precursors with the appropriate range of distribution of particles in water to obtain a suspension of the pyrolytic coating. 55. смешивание частиц металлоорганических предшественников с соответствующим диапазоном распределения частиц в воде для получения суспензии пиролитического покрытия.
  39. 59
    A = B · (1 - ((C-D) / 10 ° C) / 100)), where:59. А=В·(1-((С-D)/10°С)/100)), где:
  40. 60
    60 “A” is the average size distribution of one of the remaining metal acetylacetonates;60. "А" является средним размером распределения одного из остающихся ацетилацетонатов металла;
  41. 61
    "B" is the average size of the distribution of the main metal acetylacetonate and its value is 1;61. "В" является средним размером распределения основного ацетилацетоната металла и его значение 1;
  42. 62
    "C" melting point in degrees Celsius of one of the remaining metal acetylacetonates, and 62. "С" температура плавления в градусах Цельсия одного из остающихся ацетилацетонатов металла, и
  43. 63
    "D" is the melting point of the main metal acetylacetonate in degrees Celsius. 63. "D" температура плавления основного ацетилацетоната металла в градусах Цельсия.
  44. 66
    66 A = B · (1 - ((C-D) / 10 ° C) × (E-F / G)) / 100), where:66. А=В·(1-((С-D)/10°С)×(Е-F/G))/100), где:
  45. 67
    “A” is the average size of the distribution of one of the metal acetylacetonates;67. "А" является средним размером распределения одного из ацетилацетонатов металла;
  46. 68
    68 "B" is the average size distribution of the main metal acetylacetonate, which is 1;68. "В" является средним распределения размера основного ацетилацетоната металла, которое равно 1;
  47. 69
    69 "C" is the melting point in degrees Celsius of one of the remaining metal acetylacetonate;69. "С" является температурой плавления в градусах Цельсия одного из остающегося ацетилацетоната металла;
  48. 70
    70 "D" is the melting point of the main metal acetylacetonate in degrees Celsius;70. "D" является температурой плавления основного ацетилацетоната металла в градусах Цельсия;
  49. 71
    71 "E" is the solubility of the main metal acetylacetonate in 100 g of water;71. "Е" является растворимостью основного ацетилацетоната металла в 100 г воды;
  50. 72
    “F” is the solubility of one of the remaining metal acetylacetonates in 100 g of water, and 72. "F" является растворимостью одного из остающихся ацетилацетонатов металлов в 100 г воды, и
  51. 73
    "G" is the coefficient of correction of solubility and is equal to 100 g 73. "G" является коэффициентом корректировки растворимости и равно 100 г.
  52. 74
    30. Способ по п.29, в котором ацетилацетонаты металлов представляют собой ацетилацетонат железа, ацетилацетонат кобальта и ацетилацетонат хрома и в котором среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната железа находится в диапазоне 1,000±0,200 мкм;среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната кобальта находится в диапазоне 0,888±0,200 мкм и среднее значение распределения размера частиц ацетилацетоната хрома находится в диапазоне 0,873±0,200 мкм, причем частицы измеряют с использованием анализатора частиц с лазерной. thirty. The method according to clause 29, wherein the metal acetylacetonates are iron acetylacetonate, cobalt acetylacetonate and chromium acetylacetonate and in which the average particle size distribution of iron acetylacetonate is in the range of 1,000 ± 0,200 μm;the average particle size distribution of cobalt acetylacetonate is in the range of 0.888 ± 0.200 μm and the average particle size distribution of chromium acetylacetonate is in the range of 0.873 ± 0.200 micron, and the particles are measured using a laser particle analyzer.
  53. 75
    75 It is improved by the use of a polymeric acid spray solution. More specifically, it is a function of the acetylacetonates and it is a function of the melting temperature. 75. The durability of a transparent pyrolytic spray applied coating is improved by providing a spray solution of metal acetylacetonates having different particle size distribution. More particularly, the particle size distribution of each of the metal acetylacetonates is a function of its melting temperature, and optionally of its melting temperature and solubility.
Independent claims53