一种防辐射抗紫外耐磨包装箱及其制备方法

文档序号:9835800阅读:370来源:国知局
一种防辐射抗紫外耐磨包装箱及其制备方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及包装箱技术领域,尤其是一种防辐射抗紫外耐磨包装箱及其制备方法。
【背景技术】
[0002]目前的包装箱多数采用纸箱或木箱。纸箱和木箱均存在防潮效果差,对包装的物品保护效果有限的缺陷;纸箱或木箱的拼接处常常采用钉子固定,其外形不够美观且存在铁钉伤人的安全隐患。此外,纸箱或木箱都将消耗大量的森林资源,随着人们环保意识的加强,塑料制备的包装箱逐步进入人们的视野,取代了部分纸箱或木箱的使用。然而,现有的塑料包装箱存在强度不够,耐磨能力差,易老化,无防辐射功能,无法保存有些在紫外线或电磁辐射下易发生变质的物品。

【发明内容】

[0003]针对上述技术问题,本发明提供了一种防辐射抗紫外耐磨包装箱及其制备方法,所制得的包装箱抗老化能力强、强度高、具有防紫外线和防电磁辐射的功能,适合包装有特殊要求的物品。
[0004]为了到达上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种防辐射抗紫外耐磨包装箱,包括塑料箱体,在所述箱体底部设置有不锈钢加强板,在所述箱体表面依次设置有防辐射层、防紫外层和耐磨层。
[0005]作为本发明改进的技术方案,所述防辐射层为丝网印刷在所述箱体表面的金属丝网,所述金属丝网的孔径不大于200nm。
[0006]进一步地,所述金属丝网采用纳米导电铜浆丝网印刷而成,在所述纳米导电铜浆中纳米铜粒子的粒径为20?50nm。
[0007]作为本发明另一改进的技术方案,所述防紫外层主要由氯化十二烷基二甲基苄基铵32?38份、Q-Al2O3粉末18?23份、4H-SiC粉体11?14份、二氧化硅空心微球10?15份、玻璃纤维6?9份、聚丙烯酸类增稠剂6?10份、2-羟基-4-正庚氧基二苯酮3?5份组成。
[0008]进一步地,所述防紫外层主要由氯化十二烷基二甲基苄基铵35份、Ct-Al2O3粉末20.3份、4H-SiC粉体12.8份、二氧化硅空心微球12份、玻璃纤维7.9份、聚丙烯酸类增稠剂8份、2-羟基-4-正庚氧基二苯酮4份组成。
[0009]作为本发明另一改进的技术方案,所述耐磨层主要由环氧树脂40?50份、滑石粉13?18份、硫酸钡粉末9?14份、氟化钙粉末8?1份、碳化钨粉末4?8份、二氧化铈粉末4?6份、碳化钽粉末2?5份、多元酸改性咪唑环氧树脂固化剂4?5份组成。
[0010]进一步地,所述耐磨层主要由环氧树脂45份、滑石粉15.2份、硫酸钡粉末11.8份、氟化钙粉末8.8份、碳化钨粉末6.5份、二氧化铈粉末5份、碳化钽粉末3.2份、多元酸改性咪唑环氧树脂固化剂4.5份组成。
[0011]上述防辐射抗紫外耐磨包装箱的制备方法如下:(I)制模,然后将不锈钢加强板放入模具底部;(2)在模具中加制备塑料箱体的原材料,在箱体成模过程时,所述不锈钢加强板与所述箱体底部一体成型;(3)在步骤(2)制得的箱体表面丝网印刷一层防辐射层,晾干;(4)在步骤(3)处理后的箱体表面涂覆一层防紫外层;(5)在步骤(4)处理的箱体表面涂覆一层耐磨层。
[0012]作为本发明改进的技术方案,所述步骤(4)为将氯化十二烷基二甲基苄基铵、α-Al2O3粉末、4H-SiC粉体、二氧化硅空心微球、玻璃纤维、聚丙烯酸类增稠剂、2-羟基-4-正庚氧基二苯酮混合均匀,涂覆在步骤(3)处理后的箱体表面,然后在50?70°C下干燥I?2h。
[0013]作为本发明另一改进的技术方案,所述步骤(5)为将环氧树脂、滑石粉、硫酸钡粉末、氟化钙粉末、碳化钨粉末、二氧化铈粉末、碳化钽粉末、多元酸改性咪唑环氧树脂固化剂混合均匀,涂覆在步骤(4)处理后的箱体表面,然后在70?90°C下固化3?5h。
[0014]与现有的包装箱相比,本发明在塑料箱体底部一体成型有不锈钢加强板,其强度高,能够承受较重的物品。本发明在箱体外部依次设置有防辐射层、防紫外层和耐磨层,使得该包装箱在紫外线强、电磁辐射强的环境中,亦可有效保护其内存的物品。
【附图说明】
[0015]图1为本发明的包装箱的截面结构示意图;
图2为本发明的包装箱的制备流程图;
其中,1-塑料箱体,2-不锈钢加强板加强板,3-防辐射层,4-防紫外层,5-耐磨层。
【具体实施方式】
[0016]现结合附图对本发明的【具体实施方式】进行详细说明。
[0017]如图1所示,本发明的防辐射抗紫外耐磨包装箱包括塑料箱体1,在箱体I底部设置有不锈钢加强板2。所述不锈钢加强板2与塑料箱体I底部一体成型,箱体I表面还依次设置有防福射层3、防紫外层4和耐磨层5。
[0018]如图2所示,本发明的包装箱的制备方法为:(I)制模,然后将不锈钢加强板2放入模具底部;(2)在模具中加制备塑料箱体I的原材料,在箱体I成模过程时,所述不锈钢加强板2与所述箱体I底部一体成型;(3)在步骤(2)制得的箱体表面丝网印刷一层防辐射层3,晾干;(4)在步骤(3)处理后的箱体表面涂覆一层防紫外层4; (5)在步骤(4)处理的箱体表面涂覆一层耐磨层5。
[0019]现结合具体实施例对本发明的包装箱的制备方法及其防辐射性能、抗紫外线性能和耐磨性能进行详细说明。
[0020]实施例1
(I)制模,然后将不锈钢加强板2放入模具底部。
[0021](2)在模具中加制备塑料箱体I的原材料,在箱体I成模过程时,所述不锈钢加强板2与所述箱体I底部一体成型。
[0022](3)在步骤(2)制得的箱体表面丝网印刷一层防辐射层3,晾干;所述防辐射层3优选为金属丝网,其孔径为200nm。该金属丝网可以采用防辐射性能特佳的银浆丝网印刷而成,为了节约成本并综合考虑防辐射性能,所述金属丝网选用含有粒径约为35nm的铜浆丝网印刷而成,印刷厚度为0.5μηι。
[0023](4)在步骤(3)处理后的箱体表面涂覆一层防紫外层4;所述防紫外层4的制备方法为将38份氯化十二烷基二甲基苄基铵、18份Ct-Al2O3粉末、14份4H-SiC粉体、10份二氧化硅空心微球、9份玻璃纤维、6份聚丙烯酸类增稠剂、5份2-羟基-4-正庚氧基二苯酮混合均匀,涂覆在步骤(3)处理后的箱体表面,然后在70°C下干燥lh。涂覆厚度为0.2_。
[0024](5)在步骤(4)处理的箱体表面涂覆一层耐磨层5;所述耐磨层5的制备方法为:将40份环氧树脂、18份滑石粉、9份硫酸钡粉末、10份氟化钙粉末、8份碳化钨粉末、6份二氧化铈粉末、5份碳化钽粉末、4份多元酸改性咪唑环氧树脂固化剂混合均匀,涂覆在步骤(4)处理后的箱体表面,然后在70°C下固化5h。涂覆厚度为0.5mm。
[0025]实施例2
(I)制模,然后将不锈钢加强板2放入模具底部。
[0026](2)在模具中加制备塑料箱体I的原材料,在箱体I成模过程时,所述不锈钢加强板2与所述箱体I底部一体成型。
[0027](3)在步骤(2)制得的箱体表面丝网印刷一层防辐射层3,晾干;所述防辐射层3优选为金属丝网,其孔径为150nm。该金属丝网可以采用防辐射性能特佳的银浆丝网印刷而成,为了节约成本并综合考虑防辐射性能,所述金属丝网选用含有粒径约为35nm的铜浆丝网印刷而成,印刷厚度为0.5μηι。
[0028](4)在步骤(3)处理后的箱体表面涂覆一层
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