Ceramic Pro 기술 연구소

기술

나노세라믹 기술의 기원

NanoShine Group은 보호 나노세라믹 코팅 생산을 위한 새로운 기술 개발로 시작되었습니다. 이는 2000년대 후반 반도체 연구의 새로운 발전으로 가능해졌습니다. 사실 Ceramic Pro는 스마트폰과 오늘날 스마트 전자제품 대부분을 가능하게 한 기술의 파생물입니다.


일반적으로 현대 반도체 기술은 매우 광범위한 주제입니다. 오히려 이는 여러 다른 과학 분야가 발전하는 기반이며, 서로 완전히 다른 경우가 많습니다. 그중 하나가 보호 나노세라믹 코팅 기술입니다.

물 각도 나노세라믹 코팅

이산화규소(SiO2) 기반

Ceramic Pro 제품은 원래 이산화규소(SiO2)를 기반으로 했습니다. 이 물질은 고대부터 인류에게 알려져 왔으며 일상생활에서 널리 사용됩니다. 그렇다면 Ceramic Pro 나노세라믹 코팅의 특별한 점은 무엇일까요? 그 답은 "나노"라는 단어에 있습니다. 나노는 10-9를 의미하며, 우리의 경우에는 기술의 규모를 나타냅니다. 즉, 제품 자체가 나노 수준에서 일어나는 과정을 고려하여 생산됩니다. 코팅은 분자, 심지어 개별 입자 수준에서 그 특성과 구조를 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

나노 입자 부착과 표면 통합

Ceramic Pro 제품에는 재료의 가장 작은 기공과 표면 불규칙성에 침투하여 그 구조와 통합되어 하나의 전체를 형성할 수 있는 나노 입자가 포함되어 있습니다. 이 과정에서 분자 수준에서 코팅과 적용 재료 사이에 이온 교환이 일어납니다. 이를 통해 보호된 표면과 코팅 사이에 비범한 부착력이 발생하며, 이는 수명 연장에 매우 중요합니다. 특정 조건에서 일부 제품은 거의 영구적으로 지속될 수 있습니다.


또한 이 기술은 처리된 표면을 훨씬 더 단단하고 매끄럽게 만들 뿐만 아니라 발수성(초소수성)과 자가 세정성을 갖게 합니다. 이러한 특성은 다양한 재료 표면의 운영 수명을 크게 연장하고, 광범위한 손상으로부터 보호하며, 유지 관리를 훨씬 더 쉽게 만들 수 있습니다.

강철 나노세라믹 코팅
유리 나노세라믹 코팅

이산화티타늄(TiO2)과 항균 보호

Ceramic Pro 개발의 다음 단계는 이산화티타늄(TiO2)과 은을 활용한 제품의 도입이었습니다. 이 제형은 특별한 특성을 가지고 있으며 새로운 유형의 문제를 해결할 수 있게 합니다. 즉, 미생물과 그 활동의 결과로부터의 보호입니다. 예를 들어, 불쾌한 냄새와 유해한 미생물 군집의 제거입니다.


놀랍게도 이 기술은 장기적인 효과가 있으며 이중 작용 원리를 사용합니다. 은은 항균 효과로 잘 알려져 있지만, 이산화티타늄은 이 면에서 훨씬 더 효과적이지만 이러한 특성은 빛이 있을 때만 활성화됩니다. 이것을 광촉매 효과라고 합니다. 따라서 두 가지 활성 물질의 사용은 광원의 유무에 관계없이 24시간 보호를 제공합니다.

결정화 및 코팅 구조

주요 활성 성분의 선택은 물론 매우 중요하지만, 새로운 제형을 만드는 작업은 거기서 끝나지 않습니다. 당사 제품에는 소량이지만 다른 많은 화학 물질이 포함되어 있습니다. 비율 측면에서 그 존재는 미미하지만 최종 제품의 특성을 부여하는 데 상당한 역할을 합니다.


가장 중요한 기준 중 하나는 코팅의 적절한 결정화입니다. 즉, 용매가 증발할 때 분자가 올바른 순서로 정렬되어 원하는 구조를 형성해야 합니다. 이를 위해 앞서 언급한 첨가제가 필요합니다. 이들은 복잡한 화학 및 물리적 과정을 제어하고, 직접적인 인간의 개입 없이도 원하는 결과를 달성할 수 있게 합니다. 이는 전체 보호 코팅 구조의 구축 과정을 제어하는 화학 프로그램이라고 할 수 있습니다.

9H 세라믹 코팅 시공

탄화규소(SiC) — 차세대

Ceramic Pro의 최신 세대에서는 탄화규소(SiC)가 주요 활성 성분으로 사용되어 제품의 보호 품질이 크게 향상되었습니다. 탄화규소의 특성 덕분에 코팅의 경도, 내열성 및 공격적인 환경에 대한 저항성을 더욱 향상시킬 수 있었습니다. 특히 다양한 산업에서 사용할 수 있도록 산, 알칼리 및 고온으로부터 보호하기 위한 전문 제품이 만들어졌습니다.


이러한 제품을 만드는 것은 쉬운 일이 아니라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 강한 화학 물질에 대한 저항성이 증가하면 코팅의 경도가 감소하거나 너무 부서지기 쉽거나 액체 상태에서 너무 점성이 강해 시공이 어려워질 수 있습니다. 따라서 일부 특성을 향상시키면 다른 특성을 악화시킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 NanoShine 제품의 독특한 특징은 특정 목적에 맞는 보호 코팅의 최대 품질과 효과를 달성할 수 있게 하는 탁월한 균형입니다.

자주 묻는 질문

Ceramic Pro 나노세라믹 코팅에는 어떤 소재가 사용되나요?+

Ceramic Pro 코팅은 세 세대의 나노세라믹 기술을 기반으로 합니다: 원래의 기반인 이산화규소(SiO2), 항균 특성을 위해 은과 결합된 이산화티타늄(TiO2), 그리고 최대의 경도와 화학 저항성을 제공하는 최신 세대인 탄화규소(SiC)입니다.

나노 입자는 표면과 어떻게 결합되나요?+

Ceramic Pro 나노 입자는 소재의 가장 작은 기공과 표면 불규칙성에 침투한 다음, 분자 수준에서 코팅과 표면 사이에 이온 교환을 거칩니다. 이는 비범한 부착력을 만들어내고 자가 세정 특성을 갖춘 더 단단하고 매끄럽고 발수성이 있는 표면을 만들어냅니다.

Ceramic Pro 기술의 기원은 무엇인가요?+

Ceramic Pro 기술은 2000년대 후반 반도체 기술 발전의 파생물로 시작되었습니다. NanoShine Group은 반도체 제조의 원리를 적용하여 표면 보호용 나노세라믹 코팅을 만들었으며, 산업용 기술을 소비자 시장에 도입했습니다.

TiO2 + 은 항균 기술은 어떻게 작동하나요?+

Ceramic Pro의 항균 보호는 이중 작용 원리를 사용합니다: 은 이온은 지속적인 항균 효과를 제공하며, 이산화티타늄(TiO2)은 빛 아래에서 광촉매 반응을 활성화하여 미생물과 유해한 냄새를 제거합니다. 함께 작용하여 조명 조건에 관계없이 24시간 연중무휴 보호를 제공합니다.

탄화규소(SiC) 코팅이 우수한 이유는 무엇인가요?+

SiC는 Ceramic Pro 활성 성분의 최신 세대로, 산과 알칼리를 포함한 공격적인 화학 물질에 대한 경도, 내열성 및 저항성이 크게 향상되었습니다. 최대의 내구성이 요구되는 까다로운 환경을 위해 특별히 설계되었습니다.

세라믹 코팅에서 결정화 과정은 무엇인가요?+

결정화 동안 특별히 설계된 첨가제가 용매 증발 시 코팅 분자가 정렬되는 방식을 안내하는 '화학 프로그램'을 제어합니다. 적절한 결정화는 매우 중요합니다 — 이는 경도, 매끄러움, 소수성 등 코팅에 보호 특성을 부여하는 최종 구조를 결정합니다.