에폭시 코팅은 그 견고함과 내약품성chemical resistance의 대명사이지만,
이들은 자연채광의 자외선 노출에서 가루처럼chalk됩니다.
일부 시장에서는,오염 요소들이 가루같은 표면powdery surface에 단단히 붙지 못하게 하여
'자체 청소'가 이루어지기 때문에 이러한 현상이 장점으로 여겨지기도 합니다
에폭시의 화학적 성질은 또한 광범위한 수식 및 변형modification에 도움을 줍니다.
하이솔리드high solid, 무용매solvent-free 및 수용성 시스템waterborne system,
아민경화제amine curing agent의 유독성과 비변형 에폭시unmodified epoxy의
상대적 메짐성brittleness 발전의 필요성은 모두 변화의 중요한 동력입니다.
분자구조는 알코올alcohol, 페놀phenol, 지방산fatty acid과 다른 화합물들
(궁극적으로 알키드alkyd와 같은 방식으로 경화되지만 비교적 높은 수준의
내약품성chemical resistance과 내마모성abrasion resistance를 제공하는
에폭시 에스테르epoxy ester로 이끎)의 혼합에 의해 변형modify될 수 있습니다.
마찬가지로 에폭시epoxy에 넓고 다양한 범위의 경화제curing agent가 선택될 수 있습니다.
일반적인 폴리아미드polyamide, 폴리아민polyamine, 그리고 마니쉬 염기Mannich base 외에,
페날카민(phenalkamine)이라고 불리우는 흥미로운 경화제curing agent는
천연 부산물인 캐슈넛 껍질 오일cashew nutshell oil(CNSL)에서부터 파생되었습니다.
이것의 주성분인 카르다놀cardanol은 에폭시epoxy, 접착력adhesion을 개선시키는
수산기hydroxyl group를 경화하는 페놀기phenol group, 방수성과 유연성flexibility을 개선시키는
방향족고리aromatic ring와 지방족 사슬aliphatic chain을 포함합니다,
이 결과로, 페날카민phenalkamine은 프라이머primer와 콘크리트 코팅으로 특히
유용하게 여겨집니다.
수용성 에폭시waterborne epoxy는 액상 및 고상 에폭시apoxy에 근거 할 수 있습니다.
최초로 소개된 'Type I' 코팅은 에폭시epoxy를 위한 유화제emulsifier처럼
수용성water-soluble 아민 경화제amine curing agent를 사용합니다.
이는 손쉽게 전체가 무용제solvent-free로 만들어 질 수 있지만, 이들의 제한된 유연성때문에
거의 대부분 강철steel보다는 콘크리트에 적용됩니다.
'Type II' 코팅은 좋은 피막형성film formation을 보장하기 위해 공용매cosolvent를 요하지만
더 넓은 범위의 적용에 적합한 미리 분산된pre-dispersed 고상 에폭시solid epoxy에 기반되어있습니다.
더욱 최근, 에폭시epoxy와 관련된 풍화 문제들을 없애고 훌륭한 내구성durability, 광택 유지
그리고 내약품성chemical resistance을 제공하는 시레인화된 에폭시silanised epoxy
(하이브리드 코팅hybrid coating으로 최근 논의된)가 소개되었습니다,
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