DE19501114A1 - Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wellenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich - Google Patents

Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wellenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich

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Description

Bekannte Anstrichstoffe, wie z. B. Wandfarben für den Innenbereich eines Hauses, bestehen aus Bindemitteln, Pigmenten und verschie­ denen Additiven. In den meisten Fällen werden weiße Wandfarben bevorzugt, um eine hohe Ausnutzung des Lichtes durch Reflexion an den Wänden zu haben.
Neben der Reflexion des Lichtes im Raum durch die hellen Wände, wäre es im Winter wünschenswert, die von den Gegenständen im Raum und von den Innenwänden des Hauses und von den Menschen im Raum ausgehende Wärmestrahlung an den Innenseiten der Außenwände in den Raum zurückzureflektieren. Bei einer Temperatur von 20° Cel­ sius strahlt die Innenwand eines Hauses immerhin eine Wärmeener­ gie von
M=ε·σ·T⁴=397 Wm-2 ab.
Dabei ist ε der Emissionsgrad der Oberfläche, σ die Stefan Boltz­ mann Konstante mit 5.67 × 10-8 und T die Oberflächentemperatur in Kelvin. Die nach Wien′s Gesetz dieser Temperatur zugeordnete Wel­ lenlänge liegt bei 9.89 µm, eine Wellenlänge im thermischen In­ frarot. Das heißt, die Wand strahlt mit einer Strahlungscharakte­ ristik nach Plank, mit einem Strahlungsmaximum bei 9.89 µm ab. Diese Wärmestrahlung wird von der gegenüberliegenden Innenseite der Außenwand nur ca. zu 5% reflektiert, da die im Hausbereich eingesetzten Anstrichstoffe im Wellenlängenbereich der Wärme­ strahlung von 5 bis 100 µm stark absorbieren. Die restlichen 95% werden über Wärmeleitung der Wand nach außen transportiert und gehen dem Raum verloren.
Scheint im Winter die Sonne, so kann die solare Strahlung wegen des tiefen Sonnenstandes in dieser Jahreszeit z. B. durch ein Süd­ fenster des Hauses auf eine Innenwand treffen und entsprechend den Reflexionseigenschaften der Wandfarbe im Spektralbereich der Sonnenstrahlung von 0.3 bis 2.5 µm absorbiert werden und entspre­ chend in Wärme umgesetzt werden.
In üblichen Wandfarben sind allerdings Pigmente eingesetzt die über den sichtbaren Bereich des Sonnenspektrums hinaus auch noch im nahen Infrarotbereich von 0.8 bis 2.5 µm reflektieren und da­ her, wie die "weiße" Farbe im sichtbaren Bereich einen großen Teil der Sonnenenergie in diesem Wellenlängenbereich zurückre­ flektieren. Darüberhinaus haben die in den üblichen Farben einge­ setzten Pigmente und Bindemittel starke Absorptionsbande im Be­ reich des thermischen Infrarot, also im Bereich der Wärmestrah­ lung. Das was aus der solaren Einstrahlung an Wärme gewonnen wer­ den könnte, wird sofort zu 95% als Wärmestrahlung abgegeben.
Diese Wärme steht dem Raum zwar zur Verfügung, aber der Raum ist nur dann warm, wenn die Sonne scheint. Wegen der nur geringen Energieausbeute im nahen Infrarotbereich und insbesondere auch wegen 95 prozentigen, sofortigen Wärmeabstrahlung an der Oberflä­ che, können keine Energiegewinne für die nächste Nacht gespei­ chert werden.
Für die außenliegenden Seiten der Hauswände gilt Ähnliches. Wohl mehr aus optischen Gründen werden überwiegend sichtoptisch weiße bis helle Wandfarben eingesetzt. Da die Pigmentierung ähnlich wie bei den Innenfarben ist, haben sie auch im nahen Infrarotspektrum des Sonnenlichtes eine hohe Reflexion. Wie bei den Innenwandfar­ ben ist die Reflexion der Außenwandfarben im thermischen Infra­ rotbereich, also im Bereich der Wärmestrahlung nur gering.
Durch die starken Absorptionsbande der üblicherweise eingesetzten Bindemittel und Pigmente in diesem Wellenlängenbereich, wird das was aus dem Sonnenlicht in der Wandfarbe in Wärme umgesetzt werden konnte, zu 95% wieder abgestrahlt.
Die vorliegende Erfindung macht es sich zur Aufgabe, die auch im Winter vorhandene direkte und diffuse Sonneneinstrahlung durch einfache Maßnahmen positiv in die Wärmebilanz eines Hauses einzu­ beziehen, dabei aber ästhetische Gesichtspunkte bei der Farbge­ staltung von Hauswänden, wie z. B. helle Farbtöne, in gewohnter Weise zuzulassen.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
Die Erfindung betrifft einen Anstrichstoff, der im sichtbaren Be­ reich des elektromagnetischen Spektrums von 0.4 bis 0.7 µm re­ flektierend und im nahen Infrarotbereich von 0.75 bis 2.5 µm ab­ sorbierend eingestellt werden kann. Der darüber hinaus im thermi­ schen Infrarotbereich von 3 bis 100 µm, insbesondere von 5 bis 50 µm, also dem Wellenlängenbereich, in dem Oberflächen mit Tempera­ turen von 0 bis 30° Celsius ihr Strahlungsmaximum haben, eine ho­ he Reflexion bei geringem Absorptionsgrad hat. Was bedeutet, daß er in diesem Wellenlängenbereich auch eine geringe Wärmeemission hat.
Hierzu werden zur Darstellung von weißen, hellen Anstrichstoffen im sichtbaren Bereich, solche Pigmente ausgewählt, die im sicht­ baren Bereich transparent sind und einen größeren Brechungsindex haben, als das Bindemittel, die somit im Sichtbaren eine hohe Rückstreuung bewirken und damit weiß und hell sind.
Im nahen Infrarotbereich von 0.75 bis 2.5 µm absorbieren die ausgewählten Pigmente mehr oder weniger und im Bereich des thermischen Infrarot besonders im Bereich 5 bis 50 µm sind die Pigmente wieder überwiegend transparent, so daß Wärmestrahlung kaum von Ihnen absorbiert wird. Diese Pigmente werden im folgenden Teil der Beschreibung zur besseren Differenzierung mit den anderen Zuschlagstoffen als zweite Teilchen bezeichnet.
Um eine Reflexion im thermischen Infrarotbereich von 5 bis 50 µm zu erzielen, werden dem Bindemittel plättchenförmige Pigmente zu­ gesetzt, deren Reflexionsvermögen R nach der Formel
größer 40%, insbesondere größer 60% ist. Dabei ist n der Bre­ chungsindex des Pigmentes und k der Absorptionskoeffizient. Diese Pigmente werden in der weiteren Beschreibung zum besseren Ver­ ständnis als erste Teilchen bezeichnet.
Die Reflexion dieser Pigmente ist breitbandig, das heißt sie re­ flektieren sowohl im sichtbaren, wie auch im nahen Infrarot und im thermischen Infrarotbereich. Allerdings ist nur ihre Reflexion im thermischen Infrarotbereich erwünscht, im sichtbaren Bereich sollen sie möglichst nicht zu sehen sein.
Dies wird einmal durch die direkte Überlagerung der zweiten Teilchen auf dem ersten Teilchen erreicht oder durch die freie Überlagerung im Bindemittel. Darüber hinaus hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Plättchengröße der ersten Teilchen möglichst groß zu wählen, da sie dann weniger zur Vergrauung des Farbeindruckes beitragen.
Die gewünschte Absorption des Anstrichstoffes im nahen Infrarot­ bereich von 0.75 bis 2.5 µm, also jenseits des sichtbaren Wellen­ längenbereiches, wird einmal durch die zweiten Teilchen selber verursacht und zum anderen durch weitere Teilchen, die zum Abtönen des Anstrichstoffes dienen.
Die weiteren Teilchen sind so ausgewählt, daß sie im sichtbaren Bereich spektralselektiv sind und nur bei diskreten Farben also z. B. rot, grün oder blau reflektieren, im nahen Infrarotbereich eine hohe Absorption haben und im thermischen Infrarotbereich eine hohe Transparenz aufweisen um die Reflexion der ersten Teilchen in diesem Bereich möglichst wenig zu stören.
Die Wahl des Bindemittels in das die genannten Pigmente disper­ giert werden, richtet sich nach der zu behandelnden Oberfläche. Grundsätzlich muß das Bindemittel jedoch im sichtbaren und im thermischen Infrarotbereich eine hohe Transparenz aufweisen, um in diesen Wellenlängenbereichen eine rückstreuende bzw. reflek­ tierende Wirkung des Anstrichstoffes zuzulassen. Im nahen Infra­ rotbereich ist es von Vorteil, wenn das Bindemittel hier Absorp­ tionsbande hat.
Für Wandoberflächen haben sich Dispersionsbindemittel bewährt, da sie atmungsaktiv sind. Für den erfindungsgemäßen Anstrichstoff sind insbesondere Mischungen von Dispersionen auf Polyethylenba­ sis auch von Polyethylenoxidaten mit geringen Mengen von Acryl­ dispersionen geeignet.
Für Metalloberflächen wie Metallfensterrahmen innen und außen, aber auch Metallfassaden und Metallkonstruktionen für z. B. Win­ tergärten, eignen sich eher lösemittelhaltige Bindemittel wie z. B. Zyklokautschuk und hydrierte Kohlenwasserstoffharze, wobei die letzteren vorzugsweise nur im Innenbereich eingesetzt werden.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß die ersten Teilchen aus der Gruppe der Metalle, wie z. B. Aluminium, Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Zink, Eisen, aus Legierungen der Metalle wie z. B. Edelstahl, Messing, Bronze, aus der Gruppe der Halbleiter, wie z. B. Silizium, Germanium, aus der Gruppe der dotierten Halbleiter, wie z. B. dotiertes Silizium ausgewählt werden.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß die ersten Teilchen elektrisch leitend sind und mit einer weiteren, elektrisch leitenden, dünnen Schicht zur Erhöhung der chemischen Resistenz und zur Erhöhung des Glanzgra­ des überzogen sind.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß die ersten Teilchen elektrisch leitend sind und mit einer elektrisch nicht leitenden, dünnen Schicht zur Farbgebung überzogen sind.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß die ersten Teilchen aus einem elektrisch nicht leitenden Material wie z. B. Kunststoffplättchen oder Glimmerplättchen bestehen, die mit einer elektrisch leitenden Beschichtung z. B. aus dotierten Zinnoxid, Indiumzinnoxid oder Antimonzinnoxid überzogen sind.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß die zweiten Teilchen aus der Gruppe der folgenden Materialien ausgewählt sind: Metallsulfide wie z. B. Bleisulfid und Zinksulfid, Metallselenide wie z. B. Zinkselenid, Chloride wie z. B. Natrium- und Kaliumchlorid, Fluoride wie z . B. Calciumfluorid, Lithiumfluorid, Bariumfluorid und Natriumfluorid, Antimonide wie z. B. Indiumantimonid, der Metalloxide wie z. B. Magnesiumoxid, Antimonoxid und Zinkoxid aus Bariumtitanat, aus Bariumferrit, aus reinem Calciumsulfat CaSO₄, aus gefälltem Bariumsulfat und aus Mischkristallen von Bariumsulfat mit Zinksulfid wie die Lithopone.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist da­ durch gegeben, daß die weiteren Teilchen, wenn sie aus der Gruppe der anorganischen Farbpigmente ausgewählt werden, Metalloxide sind, wie z. B. die Eisenoxide,insbesondere die transparenten Ei­ sen- Rot- und Gelboxide wie z. B. die Sicotrans-Formulierungen der BASF, aber auch α-Eisenoxide von Bayer, Eisenoxid-Schwarzpigmente wie z. B. Pigmentschwarz 11, Chromoxide wie z. B. Chromoxidgrün, Bleioxide wie z. B. Bleimennige, Molybdänoxide, gemischte Metall­ oxide und Eisen-Blaupigmente wie z. B. Vossen Blau der Degussa ba­ sierend auf mikrokristallinen Fe(II)Fe(III) Zyanidkomplexen sind und wenn sie aus der Gruppe der organischen Pigmente ausgewählt werden, Disazopigmente, Indigo-Pigmente insbesondere Thioindigoderivate wie z. B. 7,7′ Dichlorthioindigo und Phthalocyanine sind.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist dadurch gegeben, daß das Bindemittel ein lösemittelhaltiger Binder, ein Wasserlack oder eine wäßrige Dispersion ist und ein Cyclokautschuk, Chlorkautschuk, Butylkautschuk, Kohlenwasser­ stoffharz, α-Methylstyrol-Acrylnitril-Copolymeres, Polyesterimid, Acrylatharz auf der Basis von Acrylsäurebutylester, Polyacrylsäu­ reester, insbesondere Polyacrylbutylsäureester, eine wäßrige Dispersion auf Polyethylenbasis, eine wäßrige Dispersion auf Polyethylenoxidatbasis, eine wäßrige Dispersion auf der Basis von Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, eine wäßrige Dispersion auf Methacrylat-basis, auf Acrylat/Styrol-Basis, ein Vinylpyrroli­ don-Vinylacetat-Copolymeres, ein ataktisches Polyisoprop­ ylacrylat,ein Polyvinylpyrrolidon sein kann, oder aber eine Mischung der genannten Dispersionen und Lacke ist.
Im Folgenden wird der Erfindungsgegenstand anhand von Beispielen und im Rahmen von Versuchen näher erläutert werden.
Die Wirkung des erfindungsgemäßen Anstrichstoffes soll an einer Innenwand, die einem Südfenster gegenüberliegt, demonstriert wer­ den.
Eine Dispersionsmischung bestehend aus:
200 g Polyethylendispersion mit 40% Festkörperanteil
200 g Polyethylenoxidat mit 40% Festkörperanteil
 20 g Acryldispersion mit 40% Festkörperanteil
  2 g Entschäumer
 30 g Verdicker
240 g Wasser
200 g Zinksulfid
200 g Zinkoxid
  5 g Chromoxidgrün
 80 g Aluminiumbronze plättchenförmig
Die Mischung ergab eine lindgrüne, helle Wandfarbe, mit der ein Teil der Wand gestrichen wurde. Nach Abtrocknung der Farbe wurden die Oberflächentemperaturen an der unbehandelten Stelle der Wand und an der gestrichenen nach Sonneneinstrahlung gemessen. Trotz der Wärmeableitung in die Wand, war die Stelle der Wand, die mit der erfindungsgemäßen Farbe gestrichen war 15° Celsius wärmer als die andere.
Der gleiche Versuch wurde mit veränderter Rezeptur wiederholt. Anstelle des Chromoxidgrün wurde ein α-Eisenoxidrot von Bayer eingesetzt und anstelle der Aluminiumbronze wurden dotierte Sili­ ziumteilchen eingesetzt. Die Mischung ergab eine helle Farbe mit leichter, roter Tönung. Nach Sonneneinstrahlung konnte eine Tem­ peraturerhöhung gegenüber der unbehandelten Wandstelle von 12° Celsius gemessen werden.
Die gleiche Farbe wurde auf die Innenseite einer Außenwand ge­ strichen. Nachts konnte mit einer Wärmebildkamera festgestellt werden, daß an dieser Stelle weniger Wärme aus dem Haus nach au­ ßen drang.
Bei einem weiteren Versuch an einer südlich weisenden Außenwand des Hauses wurden die als zweite Teilchen eingesetzten Pigmente Zinksulfid und Zinkoxid durch die gleiche Menge Lithopone ersetzt. Der Acrylanteil der Mischung wurde leicht erhöht. Als erstes Teilchen mit Reflexion für den thermischen Infrarotbereich wurde ein Zinkflake mit einer Plättchengröße von ca. 10000 µm² eingesetzt. Die Mischung wurde nicht abgetönt und ergab ein helles, gebrochenes weiß. Die Temperaturerhöhung an der mit der erfindungsgemäßen Farbe gestrichenen Stelle gegenüber der unbehandelten, lag bei 11° Celsius.
Der gleichen Mischung wurden geringe Mengen Calciumsulfat und Ba­ riumferrit zugesetzt. Die Absorption im nahen Infrarotbereich des solaren Spektrums konnte hierdurch deutlich gesteigert werden, obwohl die Farbwirkung im sichtoptischen Bereich fast weiß war.
Nachts konnte mit einer Wärmebildkamera beobachtet werden, daß an den Stellen des Hauses, die mit der erfindungsgemäßen Farbe ge­ strichen waren, wesentlich weniger Wärme nach außen abgestrahlt wurde, als an den nicht behandelten Stellen.
Der Aluminiumrahmen eines von zwei nach Süden weisenden Fenstern wurde außen mit einem Lack auf Zyklokautschukbasis gestrichen, der neben zweiten Teilchen auf der Basis von Zinkoxid, als weitere Teilchen geringe Mengen eines Eisenoxidschwarz- Pigmentes und als erste Teilchen Edelstahlflakes sowie einen infrarottransparenten Weichmacher enthielt. Die Innenseite des Fensterrahmens wurde mit einem Lack auf der Basis eines hy­ drierten Kohlenwasserstoffharzes gestrichen.
Als zweite Teilchen wurden Lithopone eingesetzt, als erste Teilchen silberüberzogene Nickelflakes und zur Abtönung der Farbe wurden als weitere Teilchen transparente Eisenoxide eingesetzt.
Tagsüber konnten überwiegend aus dem nahen Infrarotbereich des solaren Spektrums Energiegewinne nach innen geleitet werden. Nachts konnte mit einer Wärmebildkamera beobachtet werden, daß der mit den erfindungsgemäßen Anstrichstoffen behandelte Fenster­ rahmen weniger Wärme nach außen abstrahlte als der unbehandelte.
Weiterer Stand der Technik
In der US 4,916,014 ist ein Coating beschrieben, das reflektie­ rende Eigenschaften in zwei Wellenlängenbereichen hat. Nachteilig ist jedoch, bezogen auf die Aufgabenstellung der hier vorgelegten Erfindung, daß neben einer hohen Reflexion im Bereich des sicht­ baren Lichtes auch im nahen Infrarotbereich des solaren Spektrums reflektiert werden soll, um eine Aufheizung des damit gestriche­ nen Gebäudes zu verhindern.
In der Auslegeschrift DE 12 27 594 ist ein infrarotreflektieren­ der, feuerfester Schutzüberzug beschrieben, der zumindest im Wel­ lenlängenbereich des nahen Infrarot stark reflektierend ist. Nachteilig ist jedoch, bezogen auf die Aufgabenstellung der hier vorgelegten Erfindung, daß der Überzug im nahen Infrarotbereich reflektierend ist, im thermischen Infrarotbereich oberhalb der Wellenlänge von 10 µm aufgrund der gewählten Materialien aber ab­ sorbierend und damit emittierend wirkt.

Claims (12)

1. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich dadurch gekennzeichnet, daß in ein Bindemittel mit hoher Transparenz größer 40% bevorzugt größer 60% in den Wellenlängenbereichen von 0.38 bis 0.75 µm und 5 bis 100 µm, mindestens jedoch in den Bereichen 0.4 bis 0.7 µm und 10 bis 50 µm, dessen Brechungsindex n in den genannten Wel­ lenlängenbereichen unter 2.0 bevorzugt unter 1.7 und besonders bevorzugt bei 1.5 liegt
  • a. plättchenförmige erste Teilchen zu 2 bis 30 Gewichtsprozenten bezogen auf das Naßgewicht des eines Anstrichstoffes eingebracht werden, deren Dicke kleiner 10 µm, bevorzugt kleiner 5 µm ist und deren Fläche (Länge × Breite) größer 100 µm², bevorzugt größer 2500 µm² und besonders bevorzugt größer 10000 µm² ist und die ein Reflexionsvermögen R im Wellenlängenbereich der Wärmestrahlung von 5 bis 100 µm, mindestens jedoch im Wellenlängenbereich 10 bis 50 µm größer 40%, bevorzugt größer 60% haben und die
  • b. durch zweite Teilchen zumindest teilweise überdeckt werden, die nur im Wellenlängenbereich der sichtbaren, solaren Einstrah­ lung von 0.38 bis 0.75 µm mindestens jedoch von 0.4 bis 0.7 µm und im Bereich der Wärmestrahlung von 5 bis 100 µm mindestens je­ doch von 10 bis 50 µm eine hohe Transparenz größer 40%, bevorzugt größer 60% aufweisen, hingegen im nahen Infrarotbereich des sola­ ren Spektrums von 0.8 bis 2.5 µm, mindestens jedoch von 1.0 bis 2.0 µm eine möglichst hohe Absorption größer 20%, bevorzugt grö­ ßer 40% haben und deren Brechungsindex im Wellenlängenbereich der sichtbaren solaren Einstrahlung von 0.38 bis 0.75 µm, mindestens jedoch von 0.4 bis 0.7 µm größer ist, als der des Bindemittels und daß neben dem höheren Brechungsindex der zweiten Teilchen die Größe der zweiten Teilchen so gewählt ist, daß sich eine optimale rückstreuende und damit reflektive Wirkung im sichtbaren Bereich der solaren Einstrahlung einstellt.
2. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die zweiten Teilchen direkt in das Bindemittel eingebracht sind.
3. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die zweiten Teilchen auf den ersten Teilchen aufgebracht sind.
4. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Ansprüchen 1, 2 und 3 dadurch gekennzeichnet, daß neben den zweiten Teilchen weitere Teilchen in das Bindemittel eingebracht sein können, die eine hohe Trans­ parenz im Wellenbereich der Wärmestrahlung von 5 bis 100 µm, min­ destens jedoch von 10 bis 50 µm größer 40%, bevorzugt größer 60% haben und die im sichtbaren Bereich der solaren Einstrahlung von 0.38 bis 0.75 µm mindestens jedoch im Bereich von 0.4 bis 0.7 µm in diskreten Bereichen des sichtbaren Lichtes selektiv reflektie­ rend sind und im nahen Infrarotbereich der solaren Einstrahlung von 0.8 bis 2.5 µm, mindestens jedoch von 1.0 bis 2.0 µm eine möglichst hohe Absorption größer 20%, insbesondere größer 40% haben.
5. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Teilchen aus der Gruppe der Metalle, wie z. B. Aluminium, Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Zink, Eisen, aus Legierungen der Metalle wie z. B. Edelstahl, Messing, Bronze, aus der Gruppe der Halbleiter, wie z. B. Silizium, Germanium, aus der Gruppe der dotierten Halbleiter, wie z. B. dotiertes Silizium ausgewählt werden.
6. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Ansprüchen 1 und 5 dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Teilchen elektrisch leitend sind und mit einer weiteren, elektrisch leitenden, dünnen Schicht zur Erhöhung der chemischen Resistenz und zur Erhöhung des Glanzgra­ des überzogen sind.
7. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Ansprüchen 1 und 5 dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Teilchen elektrisch leitend sind und mit einer elektrisch nicht leitenden, dünnen Schicht zur Farbgebung überzogen sind.
8. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die ersten Teilchen aus einem elektrisch nicht leitenden Material wie z. B. Kunststoffplättchen oder Glimmerplättchen bestehen, die mit einer elektrisch leitenden Beschichtung z. B. aus dotierten Zinnoxid, Indiumzinnoxid oder Antimonzinnoxid überzogen sind.
9. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Ansprüchen 1, 2 und 3 dadurch gekennzeichnet, daß die zweiten Teilchen aus der Gruppe der folgenden Materialien ausgewählt sind: Metallsulfide wie z. B. Bleisulfid und Zinksulfid, Metallselenide wie z. B. Zinkselenid, Chloride wie z. B. Natrium- und Kaliumchlorid, Fluoride wie z. B. Calciumfluorid, Lithiumfluorid, Bariumfluorid und Natriumfluorid, Antimonide wie z. B. Indiumantimonid, der Metalloxide wie z. B. Magnesiumoxid, Antimonoxid und Zinkoxid aus Bariumtitanat, aus Bariumferrit, aus reinem Calciumsulfat CaSO₄, aus gefälltem Bariumsulfat und aus Mischkristallen von Bariumsulfat mit Zinksulfid wie die Lithopone.
10. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren Teilchen, wenn sie
  • a. aus der Gruppe der anorganischen Farbpigmente ausgewählt wer­ den, Metalloxide sind, wie z. B. die Eisenoxide, insbesondere die transparenten Eisen- Rot- und Gelboxide wie z. B. die Sicotrans- Formulierungen der BASF, aber auch α-Eisenoxide von Bayer, Eisen­ oxid-Schwarzpigmente wie z. B. Pigmentschwarz 11, Chromoxide wie z. B. Chromoxidgrün, Bleioxide wie z. B. Bleimennige, Molybdän­ oxide, gemischte Metalloxide und Eisen-Blaupigmente wie z. B. Vos­ sen Blau der Degussa basierend auf mikrokristallinen Fe(II)Fe(III) Zyanidkomplexen sind und wenn sie
  • b. aus der Gruppe der organischen Pigmente ausgewählt werden, Disazopigmente, Indigo-Pigmente insbesondere Thioindigoderivate wie z. B. 7,7′ Dichlorthioindigo und Phthalocyanine sind.
11. Anstrichstoff mit reflektierenden Eigenschaften in zwei Wel­ lenlängenbereichen und absorbierenden Eigenschaften in einem dritten Wellenlängenbereich nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel ein lösemittelhalti­ ger Binder, ein Wasserlack oder eine wäßrige Dispersion ist und ein Cyclokautschuk, Chlorkautschuk, Butylkautschuk, Kohlenwasser­ stoffharz, α-Methylstyrol-Acrylnitril-Copolymeres, Polyesterimid, Acrylatharz auf der Basis von Acrylsäurebutylester, Polyacrylsäu­ reester, insbesondere Polyacrylbutylsäureester, eine wäßrige Dispersion auf Polyethylenbasis, eine wäßrige Dispersion auf Polyethylenoxidatbasis, eine wäßrige Dispersion auf der Basis von Ethylen-Acrylsäure-Copolymeren, eine wäßrige Dispersion auf Methacrylat-basis, auf Acrylat/Styrol-Basis, ein Vinylpyrroli­ don-Vinylacetat-Copolymeres, ein ataktisches Polyisoprop­ ylacrylat,ein Polyvinylpyrrolidon sein kann, oder aber eine Mischung der genannten Dispersionen und Lacke ist.
12. Verwendung eines Anstrichstoffes mit reflektierenden Eigen­ schaften in zwei Wellenlängenbereichen und absorbierenden Eigen­ schaften in einem dritten Wellenlängenbereich als Wand-, Dach- und Fassadenfarbe bei Gebäuden und Behältern.
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