JTR-777
ジンタイ
この 環境に優しいアナターゼ型二酸化チタンは 、特に高性能コーティング用途向けに設計された持続可能な顔料技術における画期的な製品です。卓越した美白効果と環境に配慮した製造を組み合わせたこの製品は、 TiO₂ 含有量 97.5% 以上 と、有害な重金属や揮発性有機化合物 (VOC) を除去する独自の表面処理を特徴としています。 EU REACH 規制 (EC 1907/2006) に基づいて認定され、RoHS 規格に準拠しており、住宅、商業、施設の建物に使用されるコーティングに対する最も厳しい地球環境要件を満たしています。最適化された粒子形態 (平均サイズ 0.27μm ) により、優れた光散乱が保証され、従来のアナターゼ グレードと比較して顔料の消費量を削減しながら、鮮やかな白さを実現します。
白色度が 97%を超え 、L* 値が の 98.0この二酸化チタンは、コーティングの美しさと色の強度を高める並外れた明るさを提供します。その狭い粒径分布 ( 0.25 ~ 0.29 μm ) により光の反射が最大化され、 10 ~ 15% 少ない添加量が必要です。 同等の不透明度を達成するには標準アナターゼ顔料よりもこれにより、原材料コストが削減されるだけでなく、顔料の使用量が削減されるため、コーティング配合物の環境フットプリントも削減されます。
有害な有機コーティングを使用する従来の二酸化チタン顔料とは異なり、この製品は、VOC やアルキルフェノール エトキシレート (APE) を含まない革新的な水ベースの表面改質プロセスを採用しています。これにより、LEED や Green Building 基準などの厳しい環境規制に準拠した低 VOC およびゼロ VOC コーティング配合に最適です。この処理により、環境に優しいという評価を損なうことなく分散安定性が向上します。
このアナターゼ型二酸化チタンは内装用に最適化されており、従来のグレードと比較して周囲の光や湿気による変色に対して優れた耐性を示します。加速老化試験では、屋内照明と温度サイクル (10 ~ 40°C) に 1,000 時間暴露した後の 色の変化が 2%未満であることが示され 、交通量の多い屋内空間でも長期にわたる仕上げの完全性が保証されます。
この環境に優しい二酸化チタンは、環境に優しい建築プロジェクトの内壁、天井、トリム用の低 VOC エマルジョン塗料の配合に最適です。アクリル、スチレンアクリル、および水性アルキドバインダーとの適合性により、塗料メーカーは 50g/L未満に達成することができます。 優れた隠蔽力と仕上がり品質を維持しながら、 VOC レベルをBREEAM や DGNB などの主要なグリーン ビルディング認証プログラムの要件を満たしています。
この顔料は、水性の木材仕上げや家具の塗装において、環境への影響を最小限に抑えながら、鮮やかな白色のベースコートと不透明な着色剤を提供します。粒子サイズが細かいため、さまざまな木材基材上でスムーズな塗布と均一な被覆が保証され、着色配合物で使用すると粒子の視認性が向上します。 VOC フリー処理により、塗布時と硬化時の両方で有害な排出物が排除され、室内空気の質が改善されます。
機械のエナメル、機器の仕上げ、倉庫の床コーティングなどの工業用内装コーティングに、この二酸化チタンは環境への影響を軽減しながら、耐久性のある明るい仕上げを実現します。油、洗浄剤、適度な温度変化にさらされる環境でも色の安定性を維持できるため、持続可能な製造施設や食品加工工場に適しています。
この二酸化チタンは、TDIC コンソーシアムによる EU REACH (EC 1907/2006) 登録に完全に準拠しており、有害物質制限に関する RoHS 要件を満たしています。また、化学物質の排出量が少ないという GREENGUARD ゴールド基準でも認定されており、学校、病院、保育施設などの敏感な環境に適しています。
ルチル型二酸化チタンは優れた耐候性を備えていますが、このアナターゼ グレードは、内装用途に匹敵する白色度 (一般的なルチル 97 ~ 98% に対して 97% ) を 20 ~ 30% 低いコストで提供します。最適化された粒子構造により、屋内の照明条件で光の散乱効率が最大化され、建築環境で優れた視覚パフォーマンスを実現します。
環境に優しい特性を活用するために主に水ベースのシステムに最適化されていますが、適切な分散剤を使用して溶剤ベースのコーティングにも使用できます。ただし、VOC フリーの表面処理は、最終コーティング製品の全体的な VOC 数の低下に寄与する水性配合物で最も優れた性能を発揮します。
この顔料の優れた分散特性により、従来のアナターゼ グレードと比較して、水性コーティングの乾燥時間が実際に最大 15%短縮されます 。これは最適化された粒子充填により、フィルムの完全性を損なうことなく硬化プロセス中により効率的に水分を蒸発させることができるためです。







