チタンジオキサイドの研究開発および供給。
Jul 31,2025
[業界インサイト] 電子機器や自動車用レンズで需要が高まるポリカーボネート(PC)において、従来の二酸化チタンによる黄変や脆化(ぜいか)が重要な課題となっています。世界中の研究機関による革新的な検証結果が明らかに: クロライド法ルチル型二酸化チタン 最先端の表面処理技術によりPCの性能限界を再定義しています!
紫外線遮蔽技術の革新
ジルコニア-アルミナ二重コーティングにより「紫外線シールド」を形成し、紫外線吸収率を99.5%(ASTM G155)に高めます。これによりPCの分子鎖切断を防止し、自動車用ランプカバーにおいて10年後でもΔE<2.0を実現(業界標準ΔE<5.0)しています。
高温時でもゼロ触媒作用
有機シリケート処理により光触媒活性を中和します。300°Cでの射出成形時においても、PCの光透過率は91%を維持(通常の硫酸法プロセスでは≤85%)、医療機器ハウジングの曇りを解消します。
分散性のブレイクスルー
0.2μmの単分散球状粒子(BET 15m²/g)で、油吸収量18g/100gを実現。表面積を40%削減し、スクリューシャーエネルギーを低減、PCマスターバッチコストを12%削減します。
コベストロのPCラインはすべて完全に 塩素化プロセスによるルチル型TiO₂ (例:CR-223)を採用しています。検証済みデータによると:
電子機器ハウジングの耐候性が3倍に(QUV 4000時間 vs. 1200時間)
成形歩留まりが99.3%に向上(従来グレードの95.1%に対して)
「これは機能性ポリカーボネートにおいて極めて重要です。」とコベストロのCTOは述べています。「 クロライド法ルチル型二酸化チタン 透明性と耐候性の矛盾を解決し、5GラドームやLiDARレンズを可能にします。」
▶ 今後の展望
グランドビュー・リサーチによれば、世界の耐候性ポリカーボネート市場は2027年までに220億ドルに達する見込みです。 塩素化プロセスによるルチル型TiO₂ 高級ポリカーボネート用途の標準となり、持続可能なイノベーションを推進するでしょう!