一种自清洁抗冲击玻璃管的制作方法

文档序号:20751153发布日期:2020-05-15 17:01阅读:142来源:国知局
一种自清洁抗冲击玻璃管的制作方法

本实用新型属于玻璃管技术领域,具体为一种自清洁抗冲击玻璃管。



背景技术:

玻璃管是非金属管的一类。它的良好性能已得到世界各界的广泛认可,与普通玻璃相比,无毒副作用,其机械性能,热稳定性能,抗水、抗碱、抗酸等性质大大提高,可广泛用于化工、航天、军事、家庭、医院等各个领域,具有良好的推广价值和社会效益,但是玻璃管在堆放和使用的过程中难免会有一些灰尘和油渍,清洗比较困难,而且浪费大量人力和物力,清洗效果也不好,玻璃管表层与内层在降温过程中产生温差,当表层凝固状、内层粘滞状时,温差存在而应力松弛不存在,这一温差于表层冷却至室温时,内层继续降温收缩,受到表层阻碍产生张应力,同时使表层产生压应力,永久存在。制品各部位由于热过程引起的永久应力的大小和分布都不会均匀一致,因此,会影响玻璃制品强度,甚至会因应力集中而自行破裂。



技术实现要素:

发明目的:针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种自清洁抗冲击玻璃管,以解决目前的玻璃管上有污渍和灰尘,不好清理,抗拉能力弱,容易破裂的问题。

技术方案:为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

一种自清洁抗冲击玻璃管,包括玻璃基层、玻璃纤维层和自清洁层,所述玻璃基层外设置有玻璃纤维层,且玻璃纤维层外设置有玻璃过渡层,所述玻璃过渡层外设置有自清洁层,所述玻璃基层与玻璃纤维层与玻璃过渡层之间均设置有uv胶层,所述玻璃基层和玻璃纤维层和玻璃过渡层和uv胶层和自清洁层构成一体化结构。

进一步的,所述玻璃纤维层的厚度为50-80um。

进一步的,所述玻璃过渡层的厚度为150-200um。

进一步的,自清洁层为纳米自洁涂料。

进一步的,自清洁层为30-50um。

有益效果:与现有技术相比,

本技术:
具有以下优势:

该自清洁抗冲击玻璃管设置有自清洁层和玻璃纤维层,自清洁层采用纳米自洁涂料具有“荷叶自清洁效应”特殊结构的仿生原理,水与自清洁层的接触角会大于90度,由于玻璃管为圆形,水珠就会滚离自清洁层。因此,即使经过一场倾盆大雨,莲叶的表面总是能保持干燥;此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,玻璃纤维层的玻璃纤维弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。

附图说明

图1是自清洁抗冲击玻璃管结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

如图1所示,本申请的自清洁抗冲击玻璃管,包括玻璃基层1、玻璃纤维层2、玻璃过渡层3、uv胶层4和自清洁层5,所述玻璃基层1外设置有玻璃纤维层2,且玻璃纤维层2外设置有玻璃过渡层3,所述玻璃过渡层3外设置有自清洁层5,所述玻璃基层1与玻璃纤维层2与玻璃过渡层3之间均设置有uv胶层4,uv胶层4的uv胶无voc挥发物,对环境空气无污染,控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整,所述玻璃基层1和玻璃纤维层2和玻璃过渡层3和uv胶层4和自清洁层5构成一体化结构。

玻璃纤维层2的厚度为50-80um。

玻璃过渡层3的厚度为150-200um。

自清洁层5为纳米自洁涂料。

自清洁层5为30-50um。

自清洁层5为纳米自洁涂料,具有“荷叶自清洁效应”特殊结构的仿生原理,由于莲叶具有疏水、不吸水的表面,落在叶面上的雨水会因表面张力的作用形成水珠,换言之,水与叶面的接触角会大于90度,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面。因此,即使经过一场倾盆大雨,莲叶的表面总是能保持干燥;此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,纳米自洁涂料采用的纳米材料具有极低的表面张力,从而具有强劲的疏水、抗油污能力。

玻璃纤维层2特点是高强度、高模量,它的单纤维抗拉强度为2800mpa,比无碱玻纤抗拉强度高25%左右,弹性模量86000mpa,比e-玻璃纤维的强度高,玻璃纤维弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。

当使用者需要用该自清洁抗冲击玻璃管去工作的时候首先要检查该自清洁抗冲击玻璃管有无明显损坏,检查安全后就可以进行作业。

本实用新型提供了一种自清洁抗冲击玻璃管的思路及实施方法,具体应用途径很多,以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本实用新型的保护范围。



技术特征:

1.一种自清洁抗冲击玻璃管,其特征在于:包括玻璃基层(1)、玻璃纤维层(2)和自清洁层(5),所述玻璃基层(1)外设置有玻璃纤维层(2),且玻璃纤维层(2)外设置有玻璃过渡层(3),所述玻璃过渡层(3)外设置有自清洁层(5),所述玻璃基层(1)与玻璃纤维层(2)与玻璃过渡层(3)之间均设置有uv胶层(4),所述玻璃基层(1)和玻璃纤维层(2)和玻璃过渡层(3)和uv胶层(4)和自清洁层(5)构成一体化结构。

2.根据权利要求1所述的自清洁抗冲击玻璃管,其特征在于:所述玻璃纤维层(2)的厚度为50-80um。

3.根据权利要求1所述的自清洁抗冲击玻璃管,其特征在于:所述玻璃过渡层(3)的厚度为150-200um。

4.根据权利要求1所述的自清洁抗冲击玻璃管,其特征在于:所述自清洁层(5)为纳米自洁涂料。

5.根据权利要求4所述的自清洁抗冲击玻璃管,其特征在于:所述自清洁层(5)为30-50um。


技术总结
本实用新型公开了一种自清洁抗冲击玻璃管,包括玻璃基层、玻璃纤维层和自清洁层,所述玻璃基层外设置有玻璃纤维层,且玻璃纤维层外设置有玻璃过渡层,所述玻璃过渡层外设置有自清洁层,所述玻璃基层与玻璃纤维层与玻璃过渡层之间均设置有UV胶层。该自清洁抗冲击玻璃管设置有自清洁层和玻璃纤维层,自清洁层采用纳米自洁涂料具有“荷叶自清洁效应”特殊结构的仿生原理,水与自清洁层的接触角会大于90度,由于玻璃管为圆形,水珠就会滚离自清洁层。因此,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒一起带走,达到自我洁净的效果,玻璃纤维层的玻璃纤维弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。

技术研发人员:刘克勤;吴友良
受保护的技术使用者:江苏通和玻璃有限公司
技术研发日:2019.07.24
技术公布日:2020.05.15
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1