Por que utilizar pigmentos de Alumnio Propriedades de

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Por que utilizar pigmentos de Alumínio? • Propriedades de barreira (umidade, corrosão) • Resistência

Por que utilizar pigmentos de Alumínio? • Propriedades de barreira (umidade, corrosão) • Resistência a luz UV e IR • Proporciona Alta reflexão da luz • São possíveis diversos efeitos estéticos • Brilho • Cobertura • Efeito metálico

Por que utilizar pigmentos de Alumínio? Objeto opaco não metalizado - reflexão difusa Luz

Por que utilizar pigmentos de Alumínio? Objeto opaco não metalizado - reflexão difusa Luz incidente Reflexão difusa

Por que utilizar pigmentos de Alumínio? Superfície metalizada - reflexão difusa Luz incidente Reflexão

Por que utilizar pigmentos de Alumínio? Superfície metalizada - reflexão difusa Luz incidente Reflexão difusa Reflexão especular

Processo de fabricação Metal Alumínio Processo Redestilação Lubrificante Solvente Moinho de Bolas Tanque de

Processo de fabricação Metal Alumínio Processo Redestilação Lubrificante Solvente Moinho de Bolas Tanque de Coleta Tela Filtro Prensa Mistura Produto acabado

O que são pigmentos de alumínio? Solvente Ácido graxo Al 2 O 3 Alumínio

O que são pigmentos de alumínio? Solvente Ácido graxo Al 2 O 3 Alumínio Metal Pigmentos de Alumínio Pigmentos de alumínio são resultado de um processo de moagem com solventes minerais e ácido graxo. As partículas são transformadas em flocos de alumínio com diferentes formatos e tamanhos de partículas que proporcionam alta reflexão à luz.

Resistência a Ácidos Não resistentes a ácidos • Flocos não resistentes a ácidos tem

Resistência a Ácidos Não resistentes a ácidos • Flocos não resistentes a ácidos tem pureza de 99, 5% a 99, 7% Resistentes a ácidos - AR • Flocos Resistentes a Ácido tem 99, 97% de pureza

Tipos de Pasta de Alumínio Leafing Ácido esteárico Orientação na superfície do filme Alta

Tipos de Pasta de Alumínio Leafing Ácido esteárico Orientação na superfície do filme Alta Reflexão da luz Non Leafing n n Ácido Oléico Orientação paralela por todo o filme Acabamentos Policromáticos Resistência à abrasão

Resumo – Leafing e Não-Leafing BRILHO COBERTURA CORES SATURADAS/LIMPAS ADERÊNCIA RESISTÊNCIA MEC NICA Não

Resumo – Leafing e Não-Leafing BRILHO COBERTURA CORES SATURADAS/LIMPAS ADERÊNCIA RESISTÊNCIA MEC NICA Não - Leafing

Alumínios Não-Leafing • Desenvolvimento de cores metálicas • Seleção correta da partícula • Geometria

Alumínios Não-Leafing • Desenvolvimento de cores metálicas • Seleção correta da partícula • Geometria do floco • Tamanho de partícula do alumínio • Orientação

Geometria do Floco Microscopicamente, podemos identificar e classificar os flocos como tendo dois tipos:

Geometria do Floco Microscopicamente, podemos identificar e classificar os flocos como tendo dois tipos: • Lamelar - Cornflake • Lenticular - Silver Dollar Essa característica é a responsável pela capacidade do floco refletir a luz.

Geometria dos Flocos Cornflake (Sparkle Silver) Superfície irregular Reflexão da luz difusa Face escura

Geometria dos Flocos Cornflake (Sparkle Silver) Superfície irregular Reflexão da luz difusa Face escura Flop Claro Distribuição de partícula larga O resultado é a redução no brilho e luminosidade

Cornflake – Sparkle Silver

Cornflake – Sparkle Silver

Geometria dos Flocos Silver Dollar (Sparkle Silver Premier) Geometria arredondada Tecnologia avançada do processo

Geometria dos Flocos Silver Dollar (Sparkle Silver Premier) Geometria arredondada Tecnologia avançada do processo de moagem Proporciona o ‘alisamento’ das partículas Reflexão da luz especular Face Clara Flop escuro Distribuição de partícula estreita Melhor efeito metálico, mais claro e brilhante.

Silver Dollar – Sparkle Silver Premier

Silver Dollar – Sparkle Silver Premier

SS x SSP

SS x SSP

Tamanho de Partícula • O Tamanho de partícula é avaliado por um analisador de

Tamanho de Partícula • O Tamanho de partícula é avaliado por um analisador de partícula (Malvern) • Representado por D(50), em µm. • Representa o tamanho de partícula médio da pasta de alumínio (50%)

Tamanho de Partícula Tamanho Graúdo Fino Brilho Luminosidade Cobertura Ptg

Tamanho de Partícula Tamanho Graúdo Fino Brilho Luminosidade Cobertura Ptg

Distribuição de Partícula • “fines” escurecem a face. • Partículas grandes não permitem um

Distribuição de Partícula • “fines” escurecem a face. • Partículas grandes não permitem um efeito metálico homogêneo.

Distribuição de Partícula

Distribuição de Partícula

Cor Claro Evolução dos pigmentos de alumínio Id Escuro Ult Sp ra ea l!

Cor Claro Evolução dos pigmentos de alumínio Id Escuro Ult Sp ra ea l! SS ark P St le an Sil da ve rd r Graúdo Aparência Fino

Formulando com alumínio • Pesar primeiramente o Alumínio • Adicionar solvente - aproximadamente 1/3

Formulando com alumínio • Pesar primeiramente o Alumínio • Adicionar solvente - aproximadamente 1/3 ou 1/2 do total da formula • Deixar o solvente ‘umectar’ a pasta de alumínio • Misturar lentamente, até obter uma pasta homogênea

Formulando com alumínio • Sob baixa rotação, adicionar os demais ingredientes • Utilizar hélice

Formulando com alumínio • Sob baixa rotação, adicionar os demais ingredientes • Utilizar hélice “borboleta” • Não utilizar cowles ou alta rotação - a degradação dos flocos causa perda de brilho (face escura) • É recomendada a filtração por gravidade

Nova Tecnologia Filme Aluminizado Solvente Release Coating Application Filme Aluminizado Filme Solvente / concentrado

Nova Tecnologia Filme Aluminizado Solvente Release Coating Application Filme Aluminizado Filme Solvente / concentrado Vapor de Alumínio Processo de deposição Sizing Substrato Tanque de Agitação do solvente Acerto da concentração Enlatamento

Nova Tecnologia

Nova Tecnologia