一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法

文档序号:3610257阅读:186来源:国知局
一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法
【专利摘要】本发明提供了一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,所述的抗紫外线塑料薄膜采用聚乙烯醇、磷酸钛钠和丙三醇,通过溶液共混—浸渍提拉法制备而成,所述的制备方法包括如下步骤:a)制取磷酸钛钠水溶液,b)制备混合浆液,c)成膜处理。本发明揭示了一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,该塑料薄膜制备方法简便,用料少、成本低,制得的复合膜具有较强的抗紫外线功能和较好的力学性能、热稳定性以及耐水性。
【专利说明】一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法

【技术领域】
[0001]本发明涉及一种塑料制品,具体涉及一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,属于塑料制品【技术领域】。

【背景技术】
[0002]塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。塑料制品生产一般包括塑料的配料、成型、机械加工、接合、修饰和装配等,后四个工序是在塑料已成型为制品或半制品后进行的,又称为塑料二次加工。相对于金属、石材、木材,塑料制品具有成本低、可塑性强等优点,在国民经济中应用广泛,塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位,多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列,其中多种塑料制品产量已经位于全球首位,我国已经成为世界塑料制品生产大国。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。
[0003]目前,一些具备抗紫外线功能的塑料制品在制备时常用的方法是加入无机紫外线屏蔽剂,以此减少基体材料中生色团受紫外线照射而引发光化学反应的几率。使用较多的无机紫外线屏蔽剂主要有纳米二氧化钛、纳米氧化锌等纳米材料,这些无机紫外线屏蔽剂的加入虽然能提高产品的紫外线屏蔽效果,但它们的光催化活性很高,由此加速了周围介质的降解速度,导致这些紫外线屏蔽剂在紫外线屏蔽方面的应用受到一定限制。因此,开发利用催化性能低、屏蔽性能好的无机紫外线屏蔽材料来制备抗紫外线塑料制品尤显重要。


【发明内容】

[0004]针对上述需求,本发明提供了一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,该塑料薄膜制备方法简便,用料少、成本低,制得的复合膜具有较强的抗紫外线功能和较好的力学性能、热稳定性以及耐水性。
[0005]本发明是一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,所述的抗紫外线塑料薄膜采用聚乙烯醇、磷酸钛钠和丙三醇,通过溶液共混一浸溃提拉法制备而成,所述的制备方法包括如下步骤:a)制取磷酸钛钠水溶液,b)制备混合浆液,c)成膜处理。
[0006]在本发明一较佳实施例中,所述的磷酸钛钠的含量为聚乙烯醇质量的1%或2%。
[0007]在本发明一较佳实施例中,所述的磷酸钛钠配制成浓度为2.2g/ml或2.8g/ml的磷酸钛钠溶液。
[0008]在本发明一较佳实施例中,所述的丙三醇配制成浓度为0.012g/ml或0.015g/ml
的丙三醇溶液。
[0009]在本发明一较佳实施例中,所述的步骤a)中,磷酸钛钠水溶液中添加了丙三醇溶液,其与丙三醇溶液的体积比为5:1。
[0010]在本发明一较佳实施例中,所述的步骤b)中,制备混合浆液包括如下步骤:1)将一定量聚乙烯醇加入磷酸钛钠水溶液中静置溶胀lh,并于70°C恒温搅拌20min ;2)置于70°C烘箱中加热,制得含水率为12%的混合浆液。
[0011]在本发明一较佳实施例中,所述的步骤c)中,成膜处理包括的工序有:提拉成膜、室温干燥和揭膜。
[0012]本发明揭示了一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,该塑料薄膜制备方法简便,用料少、成本低,制得的复合膜具有较强的抗紫外线功能和较好的力学性能、热稳定性以及耐水性。

【专利附图】

【附图说明】
[0013]下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步详细的说明:
图1是本发明实施例抗紫外线塑料薄膜制备方法的工序步骤图。

【具体实施方式】
[0014]下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
[0015]图1是本发明实施例抗紫外线塑料薄膜制备方法的工序步骤图;该抗紫外线塑料薄膜采用聚乙烯醇、磷酸钛钠和丙三醇,通过溶液共混一浸溃提拉法制备而成,所述的制备方法包括如下步骤:a)制取磷酸钛钠水溶液,b)制备混合浆液,c)成膜处理。
[0016]本发明提及的抗紫外线塑料薄膜为聚乙烯醇/磷酸钛钠复合膜,该塑料薄膜中磷酸钛钠的含量为聚乙烯醇质量的1%或2%。其中,磷酸钛钠对200?400 nm的紫外线有较强的吸收,且不具有光催化性能,不仅可以起到较好的紫外线屏蔽作用,还能较好地改善复合膜的力学性能、热稳定性和耐水性。
[0017]实施例1
具体制备方法如下:
a)制取磷酸钛钠水溶液,具体制备过程为:先称取一定量的聚乙烯醇和磷酸钛钠纯品,其中,磷酸钛钠的质量为聚乙烯醇质量的1% ;然后将磷酸钛钠放入一定量蒸馏水中超声分散,并转移至搅拌恒温电热套内搅拌lOmin,制成浓度为2.2g/ml的磷酸钛钠溶液;然后将预先配制好的浓度为0.012g/ml的丙三醇溶液加入到磷酸钛钠溶液中,持续搅拌15min,其中,丙三醇溶液与磷酸钛钠溶液的体积比为5:1。
[0018]b)制备混合浆液,具体制备过程为:先将制取的磷酸钛钠水溶液放入集热式恒温加热磁力搅拌器中,再将步骤a)中称取的聚乙烯醇添加到磷酸钛钠水溶液中静置溶胀lh,而后于70°C恒温搅拌20min,使聚乙烯醇完全溶解;最后将混合溶液置于70°C烘箱中加热蒸发水分,直至获得含水率为12%的混合浆液。
[0019]c)成膜处理,采用自制提拉机将步骤b)制备的混合浆液进行提拉成膜处理,成膜后在室温下干燥24h,最后进行揭膜即可获得性能优异的抗紫外线复合薄膜。经性能测试,制备的抗紫外线塑料薄膜对紫外线的反射率比普通塑料薄膜降低了 48% ;耐水性比普通塑料薄膜提高近一倍;紫外光老化60 h后,其断裂伸长率保持率可达99.88%
实施例2
具体制备方法如下:
a)制取磷酸钛钠水溶液,具体制备过程为:先称取一定量的聚乙烯醇和磷酸钛钠纯品,其中,磷酸钛钠的质量为聚乙烯醇质量的2% ;然后将磷酸钛钠放入一定量蒸馏水中超声分散,并转移至搅拌恒温电热套内搅拌lOmin,制成浓度为2.8g/ml的磷酸钛钠溶液;然后将预先配制好的浓度为0.015g/ml的丙三醇溶液加入到磷酸钛钠溶液中,持续搅拌15min,其中,丙三醇溶液与磷酸钛钠溶液的体积比为5:1。
[0020]b)制备混合浆液,具体制备过程为:先将制取的磷酸钛钠水溶液放入集热式恒温加热磁力搅拌器中,再将步骤a)中称取的聚乙烯醇添加到磷酸钛钠水溶液中静置溶胀lh,而后于70°C恒温搅拌20min,使聚乙烯醇完全溶解;最后将混合溶液置于70°C烘箱中加热蒸发水分,直至获得含水率为12%的混合浆液。
[0021]c)成膜处理,采用自制提拉机将步骤b)制备的混合浆液进行提拉成膜处理,成膜后在室温下干燥24h,最后进行揭膜即可获得性能优异的抗紫外线复合薄膜。经性能测试,制备的抗紫外线塑料薄膜对紫外线的反射率比普通塑料薄膜降低了 44% ;耐水性比普通塑料薄膜提高近一倍;紫外光老化60 h后,其断裂伸长率保持率可达98.86%
本发明揭示了一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,该塑料薄膜制备方法简便,用料少、成本低,制得的复合膜具有较强的抗紫外线功能和较好的力学性能、热稳定性以及耐水性。
[0022]以上所述,仅为本发明的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
【权利要求】
1.一种抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的抗紫外线塑料薄膜采用聚乙烯醇、磷酸钛钠和丙三醇,通过溶液共混一浸溃提拉法制备而成,所述的制备方法包括如下步骤制取磷酸钛钠水溶液,0制备混合浆液,0?成膜处理。
2.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的磷酸钛钠的含量为聚乙烯醇质量的1%或2%。
3.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的磷酸钛钠配制成浓度为2.2^/1111或2.8^/1111的磷酸钛钠溶液。
4.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的丙三醇配制成浓度为0.012^/1111或0.015^/1111的丙三醇溶液。
5.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的步骤£1)中,磷酸钛钠水溶液中添加了丙三醇溶液,其与丙三醇溶液的体积比为5:1。
6.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的步骤0中,制备混合浆液包括如下步骤:1)将一定量聚乙烯醇加入磷酸钛钠水溶液中静置溶胀1匕并于701恒温搅拌20-11 ;2?置于701烘箱中加热,制得含水率为12%的混合浆液。
7.根据权利要求1所述的抗紫外线塑料薄膜及其制备方法,其特征在于,所述的步骤0?中,成膜处理包括的工序有:提拉成膜、室温干燥和揭膜。
【文档编号】C08K5/053GK104371233SQ201410662461
【公开日】2015年2月25日 申请日期:2014年11月19日 优先权日:2014年11月19日
【发明者】顾文中 申请人:常熟市中腾塑胶有限公司
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