Abstract:
본 발명은 하나 이상의 소판-모양 고체상태 윤활제, 하나 이상 유형의 무기 소판-모양 안료 입자, 하나 이상의 친수성기 및 하나 이상의 소수성기를 갖는 하나 이상의 표면-활성 화합물, 및 하나 이상의 작용기를 갖는 하나 이상의 유기 중합체 또는 올리고머, 또는 이들의 전구체를 포함하는 경화성 결합제 시스템을 포함하는 조성물에 관한 것이다.
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본 발명은 부식성 금속 기재 상에, 특히 강철 상에 보호층으로서 적용되고 경화될 수 있는, 고도로 구조화된 복합 물질에 관한 것이다. 상기 물질은 그의 고도로 구조화된 조성으로 인해, 필요한 경우 열수 조건 하에서 황화 수소, 이산화 탄소 및 해수와 같은 부식성 물질에 의한 공격에 대해 금속을 보호하기에 특히 유효한 차단제이다. 동시에 상기 물질은 또한 예를 들어 모래에 의한 삭마 효과에 대해 마모 안정성일 뿐만 아니라, 예를 들어 도구에 의한 기계 부하의 충격에 대해 내성이다. 이는 하나 이상의 가교결합성 수지(여기에서 상기 수지는 하나 이상의 극성 그룹을 포함한다)를 포함하는 결합제; 10 초과의 종횡비를 갖는 한 가지 유형 이상의 친수성 박편(여기에서 상기 박편의 표면은 적어도 부분적으로 산화 금속을 포함한다); 및 유기 용매를 포함하는 코팅 조성물에 의해 성취된다.
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본 발명은 금속 구조물의 제조 방법에 관한 것이며, 여기에서 상기 방법은 광촉매 나노막대를 포함하는 개시제 조성물을 기재에 적용시킨다. 전구체 조성물을 상기 층에 적용시키고, 상기 나노막대의 광촉매 활성에 의해 금속을 형성하도록 환원시킨다. 고-분해능 금속 구조물이 구조화된 노출에 의해 수득될 수 있다.
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본 발명은 저 에너지 표면을 갖는 내마모성 및 내알칼리성 층 또는 성형체의 제조를 위한 조성물, 및 상기에 의해 수득된 제품에 관한 것으로, 상기 조성물은 a) 하나 이상의 작용기를 포함하는 하나 이상의 유기 중합체 또는 올리고머 또는 그의 전구체를 함유하는 경화성 결합제 시스템, b) 상기 결합제 시스템의 작용기와 반응할 수 있는 하나 이상의 작용기를 함유하는 하나 이상의 불소 함유 중합체 또는 올리고머, 및 c) 무기 입자를 포함한다. 상기 수득된 코팅층 및 성형체는 표면을 깨끗하게 유지시키기에 특히 적합하다. 경화성 결합제 시스템, 플루오르화된 중합체 또는 올리고머, 저 에너지 표면을 갖는 내마모성 및 내알칼리성 코팅층을 갖는 기재
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본 발명은 홀로그래피 제품, 이미지 광학에서의 평면 경사 인덱스 렌즈, 전방 시현 장치, 하방 시현 장치, 광도파관 및 광학 데이터 저장 매체에 사용되는 경사구조를 가진 광학 요소로서 고체 매트릭스에 임베딩된 나노스케일 입자를 포함하는 광학 요소에 관한 것이다. 상기의 것은, 경화될 수 있는 매트릭스 물질로부터 만들어진 고체 또는 겔-유사 나노복합물에서 전위차가 생성되어 나노스케일 입자의 방향성 확산이 농도 경사의 형성과 함께 생김으로써 생산된다. 농도 경사를 포함하는 나노복합물질은 그후 경화된다. 경사구조, 광학요소
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금속표면에, 장식적이며 또한 긁힘 저항성 및 부식 방지성인 유리층을 제공하는 방법이 기재되어 있다. 상기 방법은 하기 화학식 (1)의 실란 하나 이상 또는 그로부터 유래한 올리고머를 a) 나노크기의 SiO 2 입자 및/또는 b) 알칼리 및 알칼리 토금속의 산화물 및 수산화물로 구성되는 군으로부터 선택된 화합물 하나 이상 의 존재하에 가수분해 및 축중합하는 것으로 구성되는 방법에 의해 수득 가능한 코팅 조성물을 상기 금속 표면에 도포하고, 생성된 코팅을 열적으로 고밀도화하여 유리층을 형성하는 것에 특징이 있다: [화학식 1] R n SiX 4-n (식중 X 기는 서로 같거나 다르고, 가수분해 가능한 기 또는 히드록시 기이고, 라디칼 R 은 서로 같거나 다르고, 수소, 탄소수 12 미만의 알킬, 알케닐 또는 알키닐기 및 탄소수 6 내지 10의 아릴, 아랄킬 및 알카릴기를 나타내고, n 은 0, 1 또는 2 이고 n=1 또는 2의 실란이 하나 이상 사용된다).
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본 발명은 (A) 나노규모의, 임의로는 표면-개질된 무기 화합물 입자 35 중량% 이상 ; (B) 상기 나노규모 입자 (A) 의 표면기와 반응 및/또는 상호작용할 수 있는 2 개 이상의 작용기를 갖는 화합물 10 ∼ 60 중량% ; (C) 상기 (B) 에서 정의한 작용기를 갖지 않거나 또는 하나만 갖는 유기 용매 및/또는 물 1 ∼ 40 중량% (이들 각각의 성분의 퍼센트 (%) 는 성분 (A), (B) 및 (C) 의 합량을 기준으로 한 것임) ; 및 (D) 첨가제 0 ∼ 10 중량% (이 양은 나노복합체를 기준으로 한 것임) 를 배합함으로써 수득할 수 있는, 단열, 특히 내화 목적의 나노복합체에 관한 것이다.
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산화 인듐 주석 현탁액 및 분말의 제조방법 및 그의 이용 산화 인듐 주석 전구체를 하나 이상의 표면-개질 성분의 존재 하에서 하나 이상의 용매 중의 용액들로부터 침전시키고, 상기 용매를 생성된 분말로부터 제거하고, 이어서 이를 하소시키고, 하나 이상의 표면-개질 성분 및 하나 이상의 용매를 가하고, 생성된 혼합물을 분쇄 또는 분산 처리하여 현탁액을 형성시키고, 상기 현탁액으로부터 임의의 액체 성분을 분리시켜 분말을 수득하는 방법에 의해 산화 인듐 주석 기재의 현탁액 및 분말을 제조한다. 필요시, 상기 수득된 분말을 성형 공정에 의해 성형물로 전환시킬 수도 있다. 이와 같은 방식으로 제조된 산화 인듐 주석 물질은 마이크로 전자 공학 및 광전자 공학에 사용하기 위한 피복 물질로서 특히 적합하다.