界面处理剂及其制备方法

文档序号:9573686阅读:735来源:国知局
界面处理剂及其制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及建材技术领域,尤其涉及一种界面处理剂及其制备方法。
【背景技术】
[0002] 瓷砖、钢化玻璃、合金材料是现代建筑装饰的重要材料,一般具有高强度、高硬度、 耐高温、表面光滑易清洁等优点。其中,瓷砖主要由含有硅、铝、钾、钠、钙、镁、铁等成分的高 岭土、大理石、石英、长石矿物原料组成。随着人类社会文明前进步伐的不断加快,瓷砖的生 产及工艺日趋进步,瓷砖的种类越来越来多,其发展日趋成熟,适用范围越来越广泛,例如 外墙砖、内墙砖、玻化砖、仿古砖、釉面砖以及近年来成为建材行业关注焦点的大理石瓷砖。
[0003] 钢化玻璃的主要成分是二氧化硅和硅酸盐,次要成分为钾、钠、钙、镁等金属元素, 一般用于家具外观装饰,例如家具的各种玻璃门窗、浴室、厨房灯家庭装饰,以及建筑内外 墙面装饰。钢化玻璃在建筑装饰行业得到了广泛应用,其渐渐与建筑融合在一起,成为建筑 不可或缺的组成部分。
[0004] 合金材料种类繁多,如镁合金、铝合金、铅合金、锰合金等等,目前已广泛应用于建 筑行业。合金的成分相对比较简单,一般是由两种或者多种金属组合而成。合金材料涉及 民生必需和经济社会的众多领域,是国民经济和发展的重要原材料,是现代建筑的基础材 料之一。
[0005] 众所周知,瓷砖、钢化玻璃和合金材料在作为建材使用时,它们的表面一般都十分 光滑。倘若进行翻新改造时直接在其表面涂刮涂料或者腻子,极易造成脱落现象。目前传 统的做法是粗暴的将其敲掉,再进行涂刮腻子或涂料等表面材料的工作,这样不仅会导致 人工成本增加和施工麻烦,而且会造成严重的环境噪声污染,影响周边居民的正常生活。因 此设计一种施工简单、噪声小的建材界面处理剂具有十分重要的意义和良好的市场前景。
[0006] 目前,中国专利公报公布了两项瓷砖界面处理剂的方案,例如,申请号为 02138448. 7的中国专利文献报道了一种瓷砖界面处理剂及其制备方法,其技术方案为:将 水泥、矿物集料、外加剂和少量杂质按照相应的比例混合使用;其中,矿石集料为砂和石英 砂,外加剂为干粉粘合剂,是聚醋酸乙烯类高分子聚合物。申请号为201410243081. 8的中 国专利文献报道了一种瓷砖界面处理剂,由以下原料混合而成:水泥400份、石英砂400份、 超细硅微粉50份、一级粉煤灰127份、20万粘度纤维素醚3份、可再分散乳胶粉20份、憎水 剂2份、聚羧基减水剂8份。以上专利文献均采用粘合剂提高瓷砖表面附着力,而瓷砖表面 未发生变化,即瓷砖的表面附着力没有发生变化,仅仅是处理剂中掺杂的粘合剂粘贴到瓷 砖表面。因此,上述现有技术报道的处理剂没有改变瓷砖表面的附着力,只是让处理剂中的 粘合剂和新涂刷的腻子或者涂料是沾黏在一起,而非涂料或者腻子直接和瓷砖界面结合在 一起,瓷砖表面的附着力较差,因而涂料或腻子仍然容易从瓷砖表面脱落。

【发明内容】

[0007] 本发明解决的技术问题在于提供一种界面处理剂及其制备方法,该界面处理剂可 以腐蚀材料表面,提高材料表面的附着力。
[0008] 有鉴于此,本发明提供了一种增蚀型界面处理剂,包括以下成分:
[0009]
[0010] 优选的,所述阳离子交换树脂为强酸性阳离子交换树脂,氟酸盐类化合物为氟化 钠。
[0011] 优选的,所述磷酸盐类化合物为三聚磷酸钠,所述盐酸盐类化合物为氯化钠,所述 硝酸盐类化合物为硝酸钠。
[0012] 相应的,本发明还提供一种增蚀型界面处理剂的制备方法,包括以下步骤:在 15-30°C下,将80-85重量份酸型阳离子交换树脂、15-20重量份氟酸盐类化合物、0. 1-0. 2 重量份磷酸盐类化合物、〇. 1-0. 2重量份盐酸盐类化合物、0. 1-0. 2重量份硝酸盐类化合物 和0. 2重量份硼酸盐类化合物混合,在固体颗粒搅拌器中搅拌,得到增蚀型界面处理剂。
[0013] 优选的,所述酸型阳离子交换树脂按照如下方法制备:将阳离子交换树脂浸入盐 酸溶液中,每1-3小时搅拌一次,浸泡12小时以上,清水冲洗后得到酸型阳离子交换树脂。
[0014] 本发明还提供一种缓蚀型界面处理剂,包括以下成分:
[0015]
[0016] 优选的,所述阳离子交换树脂为强酸性阳离子交换树脂,氟酸盐类化合物为氟化 钠。
[0017] 优选的,所述硼酸类化合物为硼酸钠。
[0018] 相应的,本发明还提供一种缓蚀型界面处理剂的制备方法,包括以下步骤:在 15-30°C下,将80-85重量份酸型阳离子交换树脂、15-20重量份氟酸盐类化合物、0. 1-0. 2 重量份表面活性剂1227、0. 1-0. 2重量份十六烷基三甲基溴化铵、0. 1-0. 2重量份溴化十六 烷基吡啶和0. 2重量份硼酸盐类化合物混合,在固体颗粒搅拌器中搅拌,得到缓蚀型界面 处理剂。
[0019] 优选的,所述酸型阳离子交换树脂按照如下方法制备:将阳离子交换树脂浸入盐 酸溶液中,每1-3小时搅拌一次,浸泡12小时以上,清水冲洗后得到酸型阳离子交换树脂。
[0020] 本发明提供一种增蚀型界面处理剂及其制备方法,以阳离子交换树脂和氟酸盐类 化合物为腐蚀剂,其在水溶液中生成氢氟酸,有效地对瓷砖、钢化玻璃、合金现代材料成分 中的硅和金属元素进行腐蚀,破坏材料界面的光滑度,使之变得凹凸无序,扩大界面有效表 面积,从而增大材料表面的附着力。其次,增蚀型界面处理剂使用时,磷酸盐类化合物、盐 酸盐类化合物、硝酸盐类化合物可形成混合酸,从而避免氢氟酸单一酸的腐蚀,达到增蚀效 果。
[0021] 本发明还提供一种缓蚀型界面处理剂及其制备方法,以阳离子交换树脂和氟酸盐 类化合物为腐蚀剂,其在水溶液中生成氢氟酸,能有效地对瓷砖、钢化玻璃、合金现代材料 成分中的硅和金属元素进行腐蚀,从而破坏材料界面的光滑度,使之变得凹凸无序,从而扩 大界面有效表面积,增大界面附着力。其次,表面活性剂1227、十六烷基三甲基溴化铵和 溴化十六烷基吡啶可以有效地阻滞氢氟酸对材料表面造成侵蚀和氢渗透作用,减小腐蚀效 率,达到缓蚀效果。
【附图说明】
[0022] 图1为本发明实施例大理石瓷砖腐蚀前效果图;
[0023] 图2为经本发明实施例1制备的增蚀型界面处理剂腐蚀后的大理石瓷砖腐蚀效果 图;
[0024] 图3为经本发明实施例6制备的缓蚀型界面处理剂腐蚀后的大理石瓷砖腐蚀效果 图;
[0025] 图4为经比较例1制备的界面处理剂腐蚀后的大理石瓷砖腐蚀效果图。
【具体实施方式】
[0026] 为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是 应当理解,这些描述只是为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的 限制。
[0027] 瓷砖、钢化玻璃、合金现代材料的成分中均含有硅元素和铝、钾、钠、钙、镁、铁等金 属元素,这些组分可以与氢氟酸发生化学反应,也就是说,容易受到氢氟酸等酸类物质腐 蚀,因而,在这些材料表面喷洒适量氢氟酸试剂,可以导致瓷砖、钢化玻璃、合金材料光滑的 表面变的凹凸不平,从而大幅增加了与涂料或腻子的接触面积,从根本上提高了其表面附 着力,达到了敲打界面的机械效果。依据这一原理,本发明将由强酸性阳离子交换树脂与氟 酸盐类在水溶液中反应生成的氢氟酸作为腐蚀剂,再根据材料材质和腐蚀速度的不同,加 入增蚀剂或者缓蚀剂对其腐蚀时间进行控制。
[0028] 本发明实施例公开了一种增蚀型界面处理剂,包括以下成分:
[0029]
[0030] 作为优选方案,本发明由阳离子交换树脂与氟酸盐类化合物在水溶液中生成的氢 氟酸,其作为腐蚀剂。所述阳离子交换树脂优选为732强酸性阳离子交换树脂,所述氟酸盐 化合物优选为氟化钠。阳离子交换树脂与氟酸盐类化合物为关键组分,能
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