Ceramic Pro 技術實驗室

技術

奈米陶瓷技術的起源

Nanoshine Group Corp. 起步於防護性奈米陶瓷塗層的全新生產技術研發。這一切得益於 2000 年代末半導體研究的重大進展。事實上,Ceramic Pro 是支撐智慧手機及當今眾多智慧電子裝置技術的衍生分支。


總體而言,現代半導體技術涵蓋範圍極為廣泛,更像是數門科學分支共同發展的基礎,且彼此之間常截然不同。其中之一便是防護性奈米陶瓷塗層技術。

奈米陶瓷塗層水接觸角

二氧化矽(SiO2)基礎

Ceramic Pro 產品最初基於二氧化矽(SiO2)。這種材料人類自古便已知曉,並廣泛應用於日常生活。那麼,Ceramic Pro 奈米陶瓷塗層有何獨特之處?答案在於「奈米」一詞。奈米意味著 10-9,在我們的語境中代表技術尺度。即產品本身在生產時充分考量奈米級別的過程。塗層的設計可在分子乃至單個粒子層面調控其效能與結構。

奈米顆粒粘附與表面整合

Ceramic Pro 產品所含奈米顆粒可滲入材料最微小的孔隙與表面不規則之處,並與其結構整合為一體。在此過程中,塗層與受塗材料之間在分子層面發生離子交換。這賦予受保護表面與塗層之間非凡的粘附力,對於延長使用壽命至關重要。在特定條件下,我們的部分產品幾乎可永久存續。


此外,本技術使受塗表面變得更硬、更光滑,同時具備超疏水性與自清潔特性。這些效能可顯著延長各類材料表面的使用壽命,保護其免受各種損傷,並大幅簡化維護工作。

鋼材奈米陶瓷塗層
玻璃奈米陶瓷塗層

二氧化鈦(TiO2)與抗菌防護

Ceramic Pro 發展的下一步,是引入採用二氧化鈦(TiO2)與銀的產品。該配方具備特殊效能,可解決全新型別的問題——抵禦微生物及其活動的後果。例如,消除異味與有害微生物群落。


值得關注的是,本技術具備長期效果,並採用雙重作用原理。Silver 以其抗菌效果而廣為人知,而二氧化鈦在這方面更為高效,但其效能僅在光照下才會啟用,這被稱為光催化效應。因此,兩種活性物質的協同使用可提供 24 小時全天候防護,無論是否存在光源。

結晶與塗層結構

主活性成分的選擇固然至關重要,但新配方的研發並不止步於此。我們的產品還包含多種其他化學物質,雖含量較少。從比例上看,它們的存在似乎微不足道,卻在賦予最終產品效能方面發揮重要作用。


其中最重要的標準之一是塗層的妥善結晶。換言之,溶劑蒸發時,分子必須按正確順序排列並形成所需結構。這便需要前述新增劑——它們調控複雜的化學與物理過程,使預期結果即便無需直接人工干預也能實現。可以說,這是一段調控整個防護塗層結構構建過程的化學程式。

9H 陶瓷塗層施工

碳化矽(SiC)— 新一代

在最新一代 Ceramic Pro 中,碳化矽(SiC)作為主活性成分使用,顯著提升了產品的防護效能。得益於碳化矽的特性,塗層的硬度、耐熱性以及對腐蝕性介質的抵抗力得以進一步增強。特別是已開發出針對酸、鹼與高溫的專用產品,可應用於多種工業領域。


值得注意的是,開發此類產品並非易事。例如,當對腐蝕性化學品的抵抗力提升時,塗層硬度可能下降,或在液態下變得過脆或過於粘稠,使施工困難。因此,提升某些效能可能損及其他效能。儘管如此,Nanoshine Group Corp. 產品的獨特之處在於卓越的均衡性,得以為特定用途實現防護塗層的最高品質與最佳效能。

常見問題

Ceramic Pro 奈米陶瓷塗層使用何種材料?+

Ceramic Pro 塗層基於三代奈米陶瓷技術:作為最初基礎的二氧化矽(SiO2)、與 Silver 協同提供抗菌效能的二氧化鈦(TiO2),以及作為最新一代提供最高硬度與耐化學性的碳化矽(SiC)。

奈米顆粒如何與表面結合?+

Ceramic Pro 奈米顆粒可滲入材料最微小的孔隙與表面不規則之處,隨後在分子層面與表面之間發生離子交換。這帶來非凡的粘附力,使表面更硬、更光滑、具有疏水性與自清潔特性。

Ceramic Pro 技術起源於何處?+

Ceramic Pro 技術源自 2000 年代末半導體技術發展的衍生成果。Nanoshine Group Corp. 將半導體制造原理應用於奈米陶瓷塗層,將工業級技術帶入消費市場。

TiO2 + Silver 抗菌技術的原理是什麼?+

Ceramic Pro 抗菌防護採用雙重作用原理:Silver 離子提供持續的抗菌效果,二氧化鈦(TiO2)則在光照下啟用光催化反應,消除微生物與有害異味。兩者協同,無論光照條件如何,均可提供 24/7 全天候防護。

碳化矽(SiC)塗層有何優勢?+

SiC 是 Ceramic Pro 最新一代的活性成分,顯著提升硬度、耐熱性,以及對酸、鹼等腐蝕性化學品的耐受性。專為對耐久性要求最高的嚴苛環境而工程化設計。

陶瓷塗層中的結晶過程是什麼?+

結晶過程中,專門工程化的新增劑調控「化學程式」,引導塗層分子在溶劑蒸發時如何排列。妥善結晶至關重要——它決定了賦予塗層硬度、光滑度與疏水性等防護效能的最終結構。