一种手机壳材料及其制备方法与流程

文档序号:11932753阅读:393来源:国知局

本发明涉及一种手机壳材料及其制备方法,属于手机壳材料技术领域。



背景技术:

随着科技水平的快速发展,科技美容这一行业作为新型产业新生而出。时尚IT品牌随着市场的多元化发展。针对手机品牌和功能的增加而呈多样化,将手机保护壳按质地分有PC壳,皮革,硅胶,布料,硬塑,皮套,金属钢化玻璃壳,软塑料,绒制,绸制等品类。手机保护壳不仅作为装饰品让您的手机成为一道风景,更能保护手机,防摔、防刮、防水和防震。同时,一般的手机壳性能单一,还需要采用其他方式予以改进。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种手机壳材料及其制备方法,以便更好地实现手机壳材料的防护功能。

为了实现上述目的,本发明的技术方案如下。

一种手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾18~22份、苯丙乳液20~24份、白茅素16~20份、吡啶硫酮铜14~18份、三聚氰胺氰尿酸盐20~24份、卡波姆16~20份、甘油14~18份、三乙醇胺20~24份、钼酸钠16~20份、烷基聚葡糖苷14~18份、二氯异氰脲酸钠20~24份、三七总皂苷16~20份、二氧化钛16~20份、二异氰酸甲苯酯14~18份、氯化聚乙烯20~24份、聚二甲基硅氧烷16~20份、纳他霉素14~18份、钛酸四丁酯20~24份、丁醚脲16~20份、粉煤灰14~18份、氧化铝20~24份、二月桂酸二丁基锡16~20份、火山灰14~18份、醋酸乙烯酯20~24份、十溴二苯醚16~20份、二硫化四甲基秋兰姆16~20份、尼龙纤维16~20份。

进一步地,上述手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾18份、苯丙乳液20份、白茅素16份、吡啶硫酮铜14份、三聚氰胺氰尿酸盐20份、卡波姆16份、甘油14份、三乙醇胺20份、钼酸钠16份、烷基聚葡糖苷14份、二氯异氰脲酸钠20份、三七总皂苷16份、二氧化钛16份、二异氰酸甲苯酯14份、氯化聚乙烯20份、聚二甲基硅氧烷16份、纳他霉素14份、钛酸四丁酯20份、丁醚脲16份、粉煤灰14份、氧化铝20份、二月桂酸二丁基锡16份、火山灰14份、醋酸乙烯酯20份、十溴二苯醚16份、二硫化四甲基秋兰姆16份、尼龙纤维16份。

进一步地,上述手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾20份、苯丙乳液22份、白茅素18份、吡啶硫酮铜16份、三聚氰胺氰尿酸盐22份、卡波姆18份、甘油16份、三乙醇胺22份、钼酸钠18份、烷基聚葡糖苷16份、二氯异氰脲酸钠22份、三七总皂苷18份、二氧化钛18份、二异氰酸甲苯酯16份、氯化聚乙烯22份、聚二甲基硅氧烷18份、纳他霉素16份、钛酸四丁酯22份、丁醚脲18份、粉煤灰16份、氧化铝22份、二月桂酸二丁基锡18份、火山灰16份、醋酸乙烯酯22份、十溴二苯醚18份、二硫化四甲基秋兰姆18份、尼龙纤维18份。

进一步地,上述手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾22份、苯丙乳液24份、白茅素20份、吡啶硫酮铜18份、三聚氰胺氰尿酸盐24份、卡波姆20份、甘油18份、三乙醇胺24份、钼酸钠20份、烷基聚葡糖苷18份、二氯异氰脲酸钠24份、三七总皂苷20份、二氧化钛20份、二异氰酸甲苯酯18份、氯化聚乙烯24份、聚二甲基硅氧烷20份、纳他霉素18份、钛酸四丁酯24份、丁醚脲20份、粉煤灰18份、氧化铝24份、二月桂酸二丁基锡20份、火山灰18份、醋酸乙烯酯24份、十溴二苯醚20份、二硫化四甲基秋兰姆20份、尼龙纤维20份。

进一步地,所述氧化铝由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种氧化铝的混合质量比例为3~7:4~8:1。

进一步地,所述粉煤灰由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种粉煤灰的混合质量比例为3~8:2~8:1。

进一步地,所述甘油的粘度在25℃为12000~14000mpa.s。

进一步地,所述二氧化钛由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为20~50目、50~70目、70~90目,上述三种二氧化钛的混合质量比例为2~4:3~5:1。

进一步地,所述二异氰酸甲苯酯的粘度在25℃为8000~10000mpa.s。

进一步地,上述手机壳材料制备方法步骤如下:

(1)将所述质量份数的山梨酸钾、苯丙乳液、白茅素、吡啶硫酮铜、三聚氰胺氰尿酸盐、卡波姆、甘油、三乙醇胺、钼酸钠、烷基聚葡糖苷、二氯异氰脲酸钠、三七总皂苷、二氧化钛、二异氰酸甲苯酯、钛酸四丁酯、丁醚脲、粉煤灰、氧化铝、二月桂酸二丁基锡、二硫化四甲基秋兰姆、尼龙纤维予以混合,超声高速分散,超声波频率为20~40KHz,分散速度5000~5400r/min左右,分散时间为30~60min;

(2)加入所述质量份数的氯化聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、纳他霉素,超声高速分散,超声波频率为20~35KHz,分散速度4800~5200r/min左右,分散时间为30~50min;

(3)加入所述质量份数的火山灰、醋酸乙烯酯、十溴二苯醚,超声高速分散,超声波频率为20~30KHz,分散速度4600~4800r/min左右,分散时间为20~40min;混合均匀后制得本品。

本发明中的手机壳材料,由以下组分组成:山梨酸钾、苯丙乳液、白茅素、吡啶硫酮铜、三聚氰胺氰尿酸盐、卡波姆、甘油、三乙醇胺、钼酸钠、烷基聚葡糖苷、二氯异氰脲酸钠、三七总皂苷、二氧化钛、二异氰酸甲苯酯、氯化聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、纳他霉素、钛酸四丁酯、丁醚脲、粉煤灰、氧化铝、二月桂酸二丁基锡、火山灰、醋酸乙烯酯、十溴二苯醚、二硫化四甲基秋兰姆、尼龙纤维。

该发明的有益效果在于:本手机壳材料制备工艺方法简单,所制备的产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本发明。

实施例1

本实施例中的手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾18份、苯丙乳液20份、白茅素16份、吡啶硫酮铜14份、三聚氰胺氰尿酸盐20份、卡波姆16份、甘油14份、三乙醇胺20份、钼酸钠16份、烷基聚葡糖苷14份、二氯异氰脲酸钠20份、三七总皂苷16份、二氧化钛16份、二异氰酸甲苯酯14份、氯化聚乙烯20份、聚二甲基硅氧烷16份、纳他霉素14份、钛酸四丁酯20份、丁醚脲16份、粉煤灰14份、氧化铝20份、二月桂酸二丁基锡16份、火山灰14份、醋酸乙烯酯20份、十溴二苯醚16份、二硫化四甲基秋兰姆16份、尼龙纤维16份。

所述氧化铝由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种氧化铝的混合质量比例为3:4:1。

所述粉煤灰由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种粉煤灰的混合质量比例为3:2:1。

所述甘油的粘度在25℃为12000mpa.s。

所述二氧化钛由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为20~50目、50~70目、70~90目,上述三种二氧化钛的混合质量比例为2:3:1。

所述二异氰酸甲苯酯的粘度在25℃为8000mpa.s。

上述手机壳材料制备方法步骤如下:

(1)将所述质量份数的山梨酸钾、苯丙乳液、白茅素、吡啶硫酮铜、三聚氰胺氰尿酸盐、卡波姆、甘油、三乙醇胺、钼酸钠、烷基聚葡糖苷、二氯异氰脲酸钠、三七总皂苷、二氧化钛、二异氰酸甲苯酯、钛酸四丁酯、丁醚脲、粉煤灰、氧化铝、二月桂酸二丁基锡、二硫化四甲基秋兰姆、尼龙纤维予以混合,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度5400r/min左右,分散时间为60min;

(2)加入所述质量份数的氯化聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、纳他霉素,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度5200r/min左右,分散时间为50min;

(3)加入所述质量份数的火山灰、醋酸乙烯酯、十溴二苯醚,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度4800r/min左右,分散时间为40min;混合均匀后制得本品。

实施例2

本实施例中的手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾20份、苯丙乳液22份、白茅素18份、吡啶硫酮铜16份、三聚氰胺氰尿酸盐22份、卡波姆18份、甘油16份、三乙醇胺22份、钼酸钠18份、烷基聚葡糖苷16份、二氯异氰脲酸钠22份、三七总皂苷18份、二氧化钛18份、二异氰酸甲苯酯16份、氯化聚乙烯22份、聚二甲基硅氧烷18份、纳他霉素16份、钛酸四丁酯22份、丁醚脲18份、粉煤灰16份、氧化铝22份、二月桂酸二丁基锡18份、火山灰16份、醋酸乙烯酯22份、十溴二苯醚18份、二硫化四甲基秋兰姆18份、尼龙纤维18份。

所述氧化铝由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种氧化铝的混合质量比例为5:6:1。

所述粉煤灰由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种粉煤灰的混合质量比例为5:5:1。

所述甘油的粘度在25℃为13000mpa.s。

所述二氧化钛由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为20~50目、50~70目、70~90目,上述三种二氧化钛的混合质量比例为3:4:1。

所述二异氰酸甲苯酯的粘度在25℃为9000mpa.s。

上述手机壳材料制备方法步骤如下:

(1)将所述质量份数的山梨酸钾、苯丙乳液、白茅素、吡啶硫酮铜、三聚氰胺氰尿酸盐、卡波姆、甘油、三乙醇胺、钼酸钠、烷基聚葡糖苷、二氯异氰脲酸钠、三七总皂苷、二氧化钛、二异氰酸甲苯酯、钛酸四丁酯、丁醚脲、粉煤灰、氧化铝、二月桂酸二丁基锡、二硫化四甲基秋兰姆、尼龙纤维予以混合,超声高速分散,超声波频率为30kHz,分散速度5200r/min左右,分散时间为45min;

(2)加入所述质量份数的氯化聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、纳他霉素,超声高速分散,超声波频率为27kHz,分散速度5000r/min左右,分散时间为40min;

(3)加入所述质量份数的火山灰、醋酸乙烯酯、十溴二苯醚,超声高速分散,超声波频率为25kHz,分散速度4700r/min左右,分散时间为30min;混合均匀后制得本品。

实施例3

本实施例中的手机壳材料,由以下质量份数的组分组成:山梨酸钾22份、苯丙乳液24份、白茅素20份、吡啶硫酮铜18份、三聚氰胺氰尿酸盐24份、卡波姆20份、甘油18份、三乙醇胺24份、钼酸钠20份、烷基聚葡糖苷18份、二氯异氰脲酸钠24份、三七总皂苷20份、二氧化钛20份、二异氰酸甲苯酯18份、氯化聚乙烯24份、聚二甲基硅氧烷20份、纳他霉素18份、钛酸四丁酯24份、丁醚脲20份、粉煤灰18份、氧化铝24份、二月桂酸二丁基锡20份、火山灰18份、醋酸乙烯酯24份、十溴二苯醚20份、二硫化四甲基秋兰姆20份、尼龙纤维20份。

所述氧化铝由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种氧化铝的混合质量比例为7:8:1。

所述粉煤灰由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为30~50目、50~80目、80~100目,上述三种粉煤灰的混合质量比例为8:8:1。

所述甘油的粘度在25℃为14000mpa.s。

所述二氧化钛由三种粒径目数的粉体组成,其粒径目数分别为20~50目、50~70目、70~90目,上述三种二氧化钛的混合质量比例为4:5:1。

所述二异氰酸甲苯酯的粘度在25℃为10000mpa.s。

上述手机壳材料制备方法步骤如下:

(1)将所述质量份数的山梨酸钾、苯丙乳液、白茅素、吡啶硫酮铜、三聚氰胺氰尿酸盐、卡波姆、甘油、三乙醇胺、钼酸钠、烷基聚葡糖苷、二氯异氰脲酸钠、三七总皂苷、二氧化钛、二异氰酸甲苯酯、钛酸四丁酯、丁醚脲、粉煤灰、氧化铝、二月桂酸二丁基锡、二硫化四甲基秋兰姆、尼龙纤维予以混合,超声高速分散,超声波频率为40kHz,分散速度5000r/min,分散时间为30min;

(2)加入所述质量份数的氯化聚乙烯、聚二甲基硅氧烷、纳他霉素,超声高速分散,超声波频率为35kHz,分散速度4800r/min,分散时间为30min;

(3)加入所述质量份数的火山灰、醋酸乙烯酯、十溴二苯醚,超声高速分散,超声波频率为30kHz,分散速度4600r/min左右,分散时间为20min;混合均匀后制得本品。

针对实施例1、实施例2和实施例3中的产品和某市售产品进行性能测量,所测得的数据如表1所示。防火阻燃等级测试采用UL94标准。

表1性能测试结果

可见,本发明产品具有较好的耐腐蚀、防火阻燃、防霉变、抗菌性能。

以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

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