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Transparent color coating films were fabricated on a glass substrate by using sol-gel hybrid binder and organic dye. Sol-gel hybrid binder coating film fabricated with PTMS of 0.03 mole showed a very high pencil hardness of 9 H. As the withdrawal speed increased from 1.0 mm/s to 5.0 mm/sec, The yell...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 투명하며 코팅막의 표면경도가 우수한 컬러 코팅막을 제조하기 위하여 솔-젤 하이브리드 바인더와 유기 컬러 염료가 혼합된 코팅액을 제조하고 코팅막을 제조하였다. 솔-젤 하이브리드 박막은 PTMS의 몰비가 0.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
착색 졸을 이용하여 제조되는 투명 칼라 코팅유리는 어떤 장점이 있는가? 특히 투명 컬러 유리는 스테인드 그라스와 같이 Fe3+, Co2+, Ni2+와 같은 전이 금속 이온(transition metalion)을 함유한 용융 유리 [1]와 착색 졸을 이용한 코팅 방법이 있다 [2]. 착색 졸을 이용하여 제조되는 투명 칼라 코팅유리는 용융법에 의해 제조되는 칼라 유리와 비교하여 다양한 색의 구현이 가능하며, 열처리를 통해 투명 칼라 코팅 막의 제조가 용이하며 다양한 형태의 유리에 코팅이 용이하다는 장점이 있다.
솔-젤 유무기 하이브리드 소재란? 솔-젤 유무기 하이브리드 소재는 실리콘계 무기물에 유기 실란 커플링제를 반응시켜 가수분해와 중축합 반응을 통해 합성하는 코팅소재로서 무기 혹은 유기 코팅막의 균열, 낮은 내열성 및 표면경도 등과 같은 문제점을 해결할 수 있는 특성을 보여주고 있다 [5-8]. 이런 유무기 하이브리드 코팅액을 이용하여 내마모성 코팅, 친수/소수성 코팅, 내식성 코팅, 정전기방지 코팅, 기체차단 코팅 등과 같은 다양한 기능성 코팅막을 제조할 수 있다 [9-14].
유기 착색제를 사용하면 투명한 착색 코팅이 가능한 이유는? 무기 혼합물에 의한 착색 코팅은 전이 금속 이온의 d-d 전이가 약 0.1~100으로 낮은 몰 흡광계수(molar absorptivity)를 갖기 때문에 색이 불투명하지만 유기착색제의 발색단인 π-π 전이는 약 104~105의 높은 몰 흡광계수를 갖기 때문에 투명한 착색 코팅이 가능하다 [3,4]. 이런 유기 착색제를 사용하여 투명하면서 내구성이 우수하고, 유연성을 지닌 투명 컬러 코팅막을 제조하기 위해서는 착색제와 혼합할 바인더의 특성이 매우 중요하다.
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참고문헌 (14)

  1. D. Moncke, M. Papageorgiou, A. W. Beckmann, and N. Zacharias, J. Archaeological Sci., 46, 23 (2014). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.03.007] 

  2. S. Sakka, Handbook of Sol-Gel Scienceand Technology Processing Characterization and Applications., 3, 599 (Kluwer Academic Press, Japan, 2005). 

  3. W. Vogle, The American Ceramic Society, 153 (1985). 

  4. D. Avnir, V. R. Kaufman, and R. Reisfeld, J. Non-cryst. Solids, 74, 395 (1985). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(85)90081-X] 

  5. P Judeinstein and C. Sanchez, J. Mater. Chem., 6, 511 (1996). [DOI: http://dx.doi.org/10.1039/jm9960600511] 

  6. U. Schubert, N. Husing, and A. Lorenz, Chem. Mater., 7, 2010 (1995). [DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm00059a007] 

  7. T. Iwamoto and J. D. Mackenzie, J. Mater. Sci., 30, 2566 (1995). [DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00362135] 

  8. J. Schmidt, Non-Cryst. Solids, 178, 302 (1994). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90299-2] 

  9. T. Iwamoto and J. D. Mackenzie, J. Mat. Sci., 30, 2566 (1995). [DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00362135] 

  10. H. Schmidt, J. Non-Cryst. Solids, 178, 302 (1994). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90299-2] 

  11. J. Kron, S. Amberg-Schwab, and G. Schottner, J. Sol-Gel Sci. Technol., 2, 189 (1994). [DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00486239] 

  12. R. Kasemann and H. Schmidt, New J. Chem., 18, 1117 (1994). 

  13. H. Schmidt and H. Wolter, J. Non-Cryst. Solids, 121, 428 (1990). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(90)90171-H] 

  14. S. Amberg-Schwab, H. Katschorek, U Weber, M. Hoffmann, and A. Burger, J. Sol-Gel Sci. Tech., 19, 125 (2000). [DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008738912173] 

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