JP2018518656A - 担持板上に設けられた少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性の判定方法 - Google Patents
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Abstract
Description
少なくとも1つのコアボード上に設けられた耐摩耗層の少なくとも1つの近赤外スペクトルを、
a)少なくとも1つの耐摩耗層(摩耗保護層)の硬化前、
b)少なくとも1つの耐摩耗層の硬化後、または
c)少なくとも1つの耐摩耗層の硬化前後に、
少なくとも1つの近赤外検出器を使用して、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、記録する工程と、
多変量データ解析(MDA)によって、少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を判定するために記録された前記近赤外スペクトルを、既知の耐摩耗性を有する少なくとも1つの耐摩耗層の少なくとも1つの標準試料に対して記録された少なくとも1つの近赤外スペクトルと比較することにより、前記少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を判定する工程と、を含み、
少なくとも1つの耐摩耗層の、既知の耐摩耗性を有する少なくとも1つの標準試料に対して記録された少なくとも1つの近赤外スペクトルが、
a)硬化後、または
b)硬化前後に、
同一の近赤外検出器を用いて、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、
事前に判定されている、方法である。
a)少なくとも1つの熱硬化性保護層、および/または
b)少なくとも1つの紫外線硬化性および/または電子線硬化性(EBC)保護層、
を含む群から選択される。
a)製造ライン内に、もしくはその一部として、特に、工程の流れ方向における塗工装置および乾燥装置の下流に配置されるか、
b)製造ラインの外部、もしくは製造ラインから離れて、例えば、適切な試験室に配置されるか、または
c)製造ライン外および付加的にその内部に、もしくはその一部として、特に、工程の流れ方向における塗工装置および乾燥装置の下流に配置される。
a)耐摩耗層の少なくとも1つの第1のサブレイヤーを、コアボード、特に、印刷コアボードの上側に塗布し、かつ(耐摩耗性粒子を含まない)樹脂層の少なくとも1つの第1のサブレイヤーを、コアボードの下側に塗布するための第1の塗工装置と、
b)工程の流れ方向において、第1の塗工装置の下流に配置されたIRアセンブリ(このIRアセンブリは、特に、所定の最低表面温度を生じさせ、表面温度を均一にする)と、工程の流れ方向において、IRアセンブリの下流に配置された、耐摩耗層および/または樹脂層の少なくとも1つの第1のサブレイヤーを乾燥させるための少なくとも1つの第1の乾燥装置(例えば、対流式乾燥機)と、
c)工程の流れ方向において第1の乾燥装置の下流に配置された、耐摩耗層の少なくとも1つの第2サブレイヤーをコアボードの上側に塗布し、かつ樹脂層の少なくとも1つの第2サブレイヤーをコアボードの下側に塗布するための第2の塗工装置と、
d)工程の流れ方向において第2の塗工装置の下流に配置された、摩耗保護および/または樹脂層の少なくとも1つの第2サブレイヤーを乾燥させるための第2の乾燥装置(例えば、対流式乾燥機)と、
e)工程の流れ方向において第2の乾燥装置の下流に配置された、耐摩耗層の少なくとも1つの第3のサブレイヤーをコアボードの上側に塗布し、かつ樹脂層の少なくとも1つの第3のサブレイヤーをコアボードの下側に塗布するための第3の塗工装置と、
f)工程の流れ方向において第3の塗工装置の下流に配置された、耐摩耗層/樹脂層の少なくとも1つの第3のサブレイヤーを乾燥させるための第3の乾燥装置(例えば、対流式乾燥機)と、
g)必要に応じ、工程の流れ方向において第3の乾燥装置の下流に配置される、コアボードの上側に設けられた耐摩耗層の耐摩耗性をオンラインで判定するための近赤外検出器と、
h)工程の流れ方向において近赤外検出器の下流に配置された、コアボードの上側に設けられた耐摩耗層、およびコアボードの下側に設けられた樹脂層のプレス加工および硬化のための短周期プレス(SCプレス)と、
i)コアボードの上側に設けられた耐摩耗層の耐摩耗性についてのオフライン判定のために、製造ラインから離れて配置された近赤外検出器。
a)既に硬化された耐摩耗層の較正は、b)に記載される方法と類似の方法で、標準試料としてのコアボードの近赤外スペクトルを記録することによって行われる。このボードには、既に硬化された耐摩耗層が設けられている。
b)硬化されていない耐摩耗層についての較正は、標準試料としてのコアボードの近赤外スペクトルを記録することによって行われる。このボードには耐摩耗層が設けられているもののプレス加工がまだ行われておらず、プレス加工工程後に耐摩耗性について試験が行われる。
この測定は、予め乾燥された合成樹脂層(メラミン樹脂)の近赤外スペクトルを記録することによって行われる。この合成樹脂層は、短周期プレスにおいて、後架橋がまだ行われておらず、プレス加工工程後に磨滅性能の試験が行われるコアボード(例えば、HDF)上に存在する層である。相関関係は、予め、多数の試料の分光学的な測定、および耐摩耗性を判定するための基準に従った測定による較正モデルによって判定された。
近赤外線分光法を用いてラッカー層の耐摩耗性を判定するために、アクリレートコーティングの量が異なる(13g/m2および31g/m2のラッカー)木質複合ボードの2つの試料が提供された。摩耗量は、DIN EN 14978に従って、「落砂」試験法によって判定された。
図4のダイアグラムに描かれた、SCプレスを有する工程ライン上の保護層の耐摩耗性の判定の例について、その測定方法を説明する。
2(図1) コアボードの所定部位
P1、P2、P3、P4 試料
1、2、3(図4) 塗工ユニット
1a、2a、3a(図4) 熱風乾燥器
なお本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様1〕
コアボード上に設けられた少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を判定する方法であって、前記コアボードに、
a)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化する前、
b)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化した後、または
c)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化する前後に、
前記少なくとも1つのコアボード上に設けられた前記耐摩耗層の少なくとも1つの近赤外スペクトルを、少なくとも1つの近赤外検出器を使用して、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、記録する工程と、
多変量データ解析(MDA)によって、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定するために記録された前記近赤外スペクトルを、既知の耐摩耗性を有する前記少なくとも1つの耐摩耗層の少なくとも1つの標準試料に対して記録された少なくとも1つの近赤外スペクトルと比較することにより、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定する工程と、
を含み、
前記少なくとも1つの耐摩耗層の、既知の耐摩耗性を有する前記少なくとも1つの標準試料に対して記録された前記少なくとも1つの近赤外スペクトルが、a)硬化後に、またはb)硬化前後に、同一の前記近赤外検出器を用いて、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、事前に判定されている、方法。
〔態様2〕
態様1に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードの製造ライン内で前記摩耗層の硬化前に判定することを特徴とする方法。
〔態様3〕
態様1に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードのための製造ライン外で前記耐摩耗層の硬化後に判定することを特徴とする方法。
〔態様4〕
態様1から3のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードの製造ライン内で前記耐摩耗層の硬化前に、および前記ボードの前記製造ライン外で前記耐摩耗層の硬化後に判定することを特徴とする方法。
〔態様5〕
態様1から4のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの標準試料の前記少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を、硬化された前記標準試料から採取された少なくとも1つの個別の試料に基づいて、硬化前または硬化後に判定することを特徴とする方法。
〔態様6〕
態様5に記載の方法において、前記標準試料の前記耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記標準試料から採取された、少なくとも1つの、好ましくは少なくとも4つ以上の個別の試料に基づいて、好ましくはDIN EN 13329:2009 (D)に従って、判定することを特徴とする方法。
〔態様7〕
態様1から6のいずれか一態様に記載の方法において、前記耐摩耗層の、既知の耐摩耗性を有する前記標準試料が、コアボードに塗布された耐摩耗層を備え、前記標準試料の前記コアボードおよび前記耐摩耗層が、前記コアボードおよび前記耐摩耗層からなる前記試験試料と同種の物であることを特徴とする方法。
〔態様8〕
態様1から7のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層を、a)少なくとも1つの熱硬化性保護層、および/またはb)少なくとも1つの紫外線硬化性および/または電子線硬化性(EBC)保護層を含む群から選択することを特徴とする方法。
〔態様9〕
態様1から8のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が耐摩耗性粒子を含み、特に、酸化アルミニウム、炭化ホウ素、二酸化ケイ素および炭化ケイ素を含む群から選択される耐摩耗性粒子を含むことを特徴とする方法。
〔態様10〕
態様1から9のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が、5〜100g/m 2 、好ましくは10〜70g/m 2 、特に好ましくは20〜50g/m 2 の耐摩耗性粒子を含むことを特徴とする方法。
〔態様11〕
態様1から10のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の厚さが10〜150μm、好ましくは20〜100μm、特に好ましくは30〜80μmであることを特徴とする方法。
〔態様12〕
態様1から11のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が、重ねて塗布された少なくとも2つのサブレイヤー、好ましくは少なくとも3つのサブレイヤーを備えることを特徴とする方法。
〔態様13〕
態様12に記載の方法において、前記サブレイヤーの塗布量が、同一または異なっていることを特徴とする方法。
〔態様14〕
態様1から13のいずれか一態様に記載の方法において、前記少なくとも1つのコアボードが木質複合ボードであり、特に、中密度繊維板(MDF)、高密度繊維板(HDF)、または粗粒パーティクルボード(CPB)または合板、セメント繊維板および/または石膏繊維板、酸化マグネシウムボード、ウッドプラスチックボード(WPC)および/またはプラスチックボードであることを特徴とする方法。
〔態様15〕
態様1から14のいずれか一態様に記載の方法によって、ボードを製造するための製造ライン内または製造ライン外で、コアボード上に塗布された前記耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定するための少なくとも1つの近赤外検出器の使用法。
〔態様16〕
ボードを製造するための製造ラインであって、
少なくとも1つの耐摩耗層をコアボードに塗布するための少なくとも1つの装置と、
前記耐摩耗層を乾燥するための少なくとも1つの装置と、
請求態様1から14のいずれか一態様に記載の方法を実施するための少なくとも1つの近赤外検出器と、
を備え、
a)工程の流れ方向における前記塗工装置および前記乾燥装置の下流において、前記製造ライン内に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、
b)前記製造ライン外に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、または
c)工程の流れ方向における前記塗工装置および前記乾燥装置の下流において、前記製造ライン外に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、および前記製造ライン内に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、
を有する製造ライン。
Claims (16)
- コアボード上に設けられた少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を判定する方法であって、前記コアボードに、
a)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化する前、
b)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化した後、または
c)前記少なくとも1つの耐摩耗層が硬化する前後に、
前記少なくとも1つのコアボード上に設けられた前記耐摩耗層の少なくとも1つの近赤外スペクトルを、少なくとも1つの近赤外検出器を使用して、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、記録する工程と、
多変量データ解析(MDA)によって、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定するために記録された前記近赤外スペクトルを、既知の耐摩耗性を有する前記少なくとも1つの耐摩耗層の少なくとも1つの標準試料に対して記録された少なくとも1つの近赤外スペクトルと比較することにより、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定する工程と、
を含み、
前記少なくとも1つの耐摩耗層の、既知の耐摩耗性を有する前記少なくとも1つの標準試料に対して記録された前記少なくとも1つの近赤外スペクトルが、a)硬化後に、またはb)硬化前後に、同一の前記近赤外検出器を用いて、500nmから2500nm、好ましくは700nmから2000nm、特に好ましくは900nmから1700nmの波長領域において、事前に判定されている、方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードの製造ライン内で前記摩耗層の硬化前に判定することを特徴とする方法。
- 請求項1に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードのための製造ライン外で前記耐摩耗層の硬化後に判定することを特徴とする方法。
- 請求項1から3のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記ボードの製造ライン内で前記耐摩耗層の硬化前に、および前記ボードの前記製造ライン外で前記耐摩耗層の硬化後に判定することを特徴とする方法。
- 請求項1から4のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの標準試料の前記少なくとも1つの耐摩耗層の耐摩耗性を、硬化された前記標準試料から採取された少なくとも1つの個別の試料に基づいて、硬化前または硬化後に判定することを特徴とする方法。
- 請求項5に記載の方法において、前記標準試料の前記耐摩耗層の前記耐摩耗性を、前記標準試料から採取された、少なくとも1つの、好ましくは少なくとも4つ以上の個別の試料に基づいて、好ましくはDIN EN 13329:2009 (D)に従って、判定することを特徴とする方法。
- 請求項1から6のいずれか一項に記載の方法において、前記耐摩耗層の、既知の耐摩耗性を有する前記標準試料が、コアボードに塗布された耐摩耗層を備え、前記標準試料の前記コアボードおよび前記耐摩耗層が、前記コアボードおよび前記耐摩耗層からなる前記試験試料と同種の物であることを特徴とする方法。
- 請求項1から7のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層を、a)少なくとも1つの熱硬化性保護層、および/またはb)少なくとも1つの紫外線硬化性および/または電子線硬化性(EBC)保護層を含む群から選択することを特徴とする方法。
- 請求項1から8のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が耐摩耗性粒子を含み、特に、酸化アルミニウム、炭化ホウ素、二酸化ケイ素および炭化ケイ素を含む群から選択される耐摩耗性粒子を含むことを特徴とする方法。
- 請求項1から9のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が、5〜100g/m2、好ましくは10〜70g/m2、特に好ましくは20〜50g/m2の耐摩耗性粒子を含むことを特徴とする方法。
- 請求項1から10のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層の厚さが10〜150μm、好ましくは20〜100μm、特に好ましくは30〜80μmであることを特徴とする方法。
- 請求項1から11のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つの耐摩耗層が、重ねて塗布された少なくとも2つのサブレイヤー、好ましくは少なくとも3つのサブレイヤーを備えることを特徴とする方法。
- 請求項12に記載の方法において、前記サブレイヤーの塗布量が、同一または異なっていることを特徴とする方法。
- 請求項1から13のいずれか一項に記載の方法において、前記少なくとも1つのコアボードが木質複合ボードであり、特に、中密度繊維板(MDF)、高密度繊維板(HDF)、または粗粒パーティクルボード(CPB)または合板、セメント繊維板および/または石膏繊維板、酸化マグネシウムボード、ウッドプラスチックボード(WPC)および/またはプラスチックボードであることを特徴とする方法。
- 請求項1から14のいずれか一項に記載の方法によって、ボードを製造するための製造ライン内または製造ライン外で、コアボード上に塗布された前記耐摩耗層の前記耐摩耗性を判定するための少なくとも1つの近赤外検出器の使用法。
- ボードを製造するための製造ラインであって、
少なくとも1つの耐摩耗層をコアボードに塗布するための少なくとも1つの装置と、
前記耐摩耗層を乾燥するための少なくとも1つの装置と、
請求項1から14のいずれか一項に記載の方法を実施するための少なくとも1つの近赤外検出器と、
を備え、
a)工程の流れ方向における前記塗工装置および前記乾燥装置の下流において、前記製造ライン内に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、
b)前記製造ライン外に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、または
c)工程の流れ方向における前記塗工装置および前記乾燥装置の下流において、前記製造ライン外に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、および前記製造ライン内に配置された少なくとも1つの近赤外検出器、
を有する製造ライン。
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