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『PCクラックシールド』をご紹介|福岡で塗装ならトラストホーム

2015/06/30 ブログ

こんにちは。福岡の塗装専門店トラストホームです。

今回は、プレキャストコンクリートの保護に『PCクラックシールド』を紹介します!

プレキャストコンクリートの保護に『PCクラックシールド』をご紹介です。

 プレキャストコンクリートの保護に      超低汚染  クラック防止
S K K – P C ク ラ ッ ク シ ー ル ド 塗 装 シ ス テ ム

PC部材には、柔軟で強靭な塗装システムが必要です。

 ー 近年、建築物の高層化・短工期化に伴い建材の乾式化が進んでいます。それにより、乾式建材である
PC(プレキャストコンクリート)部材を壁・柱・梁などに採用する建築物が増えてきました。
 PC部材の問題点の一つとして、コンクリートの乾燥収縮や熱伸縮による部材表面のヘアークラック(0.1㎜程度の微細なひび割れ)が挙げられます。これらは仕上げ塗膜にも悪影響を及ぼし、やがてはひび割れが塗膜表面にまで達し、さらにはエフロレッセンス(白華)の発生、塗膜の膨れにつながり、建物の美観を著しく損ねる結果となります。

 SKK-PCクラックシールド塗装システムは、このような塗膜表面へのヘアークラックの発生を防ぎ、
塗膜による保護機能を一段と高めるものです。また、上塗りに超低汚染・超耐久性のふっ素樹脂塗料を採用することにより、美しい外観を長期にわたって維持することのできる画期的な塗装工法といえます。
           図13
            クラック追従性の秘密は塗膜の微弾性機能と強靭さにあります。

柔軟型ウレタン変性エポキシ樹脂サーフェーサーのPCクラックシードがPC部材表面に生じた基材のヘアークラックに追従し、塗膜表面へのヘアークラックの発生を防ぎます。
その秘訣は、塗膜の微弾性機能とウレタン変性エポキシ樹脂の強靭さにあります。そのため、薄膜でありながら、優れたクラック追従性を示します。
図14
強靭な塗膜により下地のヘアークラックの影響を受けず、塗膜表面にひび割れが発生しない。

 特長 

■ひび割れ追従性・・・PC部材の表面に発生するヘアークラックに追従し、防水性を高めます。

■付 着 強 度・・・エポキシ系樹脂で構成され、架橋塗膜を形成する専用の下塗材の採用により、PC部材
           表面と、優れた付着性を示します。

■作業性/仕上り性・・専用のサーフェーサー(PCクラックシールド)は、優れた作業性を示し、上塗りの
           仕上りに最適な下地を提供します。

■超 耐 候 性・・上塗りの超耐久性のふっ素樹脂塗料を採用しているため、長期にわたって建物を保護しま
          す。

■超  低  汚  染  性・・上塗りにセラミック複合型のふっ素樹脂塗料(特許製品)を採用しているため、表面は
           親水性性、高い塗膜硬度、低帯電性を示し、超低汚染性を発揮します。

欠点30

超低汚染機能を持つ超耐久性弾性フッ素樹脂塗料の採用により、
建物の資産価値が大幅に向上します。

①超低汚染性(弾性セラタイトF)

 特許を持つセラミック複合技術により、特殊親水性セラミック成分が塗膜形成時に塗膜表面に配向し、
シロキサン結合と特殊親水性基を持つ表面層を形成します。(図1)

    ①塗料の状態       ②セラミック複合化     ③塗膜の完成
図15
  ①親水性のセラミック成分(無  ②セラミック成分が表面に  ③超低汚染・優れた耐久性塗膜
   機質成分)と有機質成分が複   配置される。        の完成
   合している。
              図1.塗膜形成メカニズム(セラミック複合技術)

これにより、次に示すトリプル効果が生まれ、(図2)、超低汚染性を発揮します。
図16
①汚れが除去されやすい親水性  ②汚れが定着しにくい    ③汚れが付着しにくい
                 高い架橋密度・高い硬度   低帯電性
水との濡れ性(親水性)が向上し、 表面硬度が高まったことから、 塗膜表面の静電気を低減させることに
降雨にさらされた場合、汚染物  汚染物質の衝突による塗膜変  より、汚染物質を抑制します。
質の洗浄効果が現れ、汚れが落  形を減少させ、塗膜への汚染  
ちます。            物質の定着を抑制します。

              図2.超低汚染性を示すトリプル効果

 ②超耐候性(弾性セラタイトF)

弾性セラタイトFを構成する「C-F結合」の結合エネルギー(484kcal/mol)は、紫外線のエネルギーよりも
高いため、耐候性が高くなります。
また、フッ素原子は水素原子の約4倍と大きく、さらに内部の簡素原子鎖(C-C結合)を保護することから、
劣化しにくい構造を形成します。

 キセノンランプ法による促進耐候性試験結果      結合エネルギー(kcal/mol)
図17


 

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