一种热氧降解环保聚丙烯片材的制作方法

文档序号:27270181发布日期:2021-11-06 02:43阅读:98来源:国知局
一种热氧降解环保聚丙烯片材的制作方法

1.本实用新型涉及聚丙烯片材技术领域,具体涉及一种热氧降解环保聚丙烯片材。


背景技术:

2.聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种,随着科技的发展,聚丙烯被应用到各种领域,其中包括聚丙烯片材。
3.但是在实际使用中,聚丙烯片材在长时间使用后往往会进行丢弃,而丢弃的片材容易对环境造成较大污染。
4.因此,发明一种热氧降解环保聚丙烯片材来解决上述问题很有必要。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种热氧降解环保聚丙烯片材,通过储存罐、储水盒、水管、第一防漏塞、第二防漏塞、第一通气槽的配合动作,通过自然界的光、热量和微生物将壳聚糖复合膜分解,使得聚丙烯基体暴露在空气中,并与空气中的氧气和热量进行热氧降解,此时通过人工喷洒水或降雨,使储存罐中的生石灰与水发生反应,放出大量热,并产生气体推动第二防漏塞与第一通气槽分离,大量氧气进入第一通气槽和第二通气槽中,大大加速了聚丙烯基体的热氧降解,以解决现有技术中的上述不足之处。
6.为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种热氧降解环保聚丙烯片材,包括聚丙烯基体,所述聚丙烯基体内部含有热氧降解助剂和脂类分散剂,所述聚丙烯基体顶端固定连接有壳聚糖复合膜,所述壳聚糖复合膜内部含有光敏剂、助光敏剂和脂类分散剂,所述聚丙烯基体内部开设有空腔,所述空腔内部固定连接有储存罐,所述储存罐内部开设有储存腔,所述储存腔内部设有生石灰,所述储存罐顶端固定连接有储水盒,所述储水盒内部开设有储水腔,所述储水腔底端开设有出水口,所述储存罐顶端开设有入水口,所述出水口与入水口连通,所述入水口底端设置有水管,所述水管顶端与储存腔顶壁固定连接,所述水管底端安装有单向阀,所述入水口侧壁底端滑动连接有第一防漏塞,所述入水口底端两侧均开设有凹槽,所述凹槽内部滑动连接有卡柱,所述卡柱远离第一防漏塞一端固定连接有弹簧,所述弹簧远离卡柱一端与凹槽侧壁固定连接,所述卡柱远离弹簧一端截面呈弧形,所述第一防漏塞两侧均开设有凹孔,所述凹孔与卡柱相匹配,所述储水盒顶端开设有第一孔洞,所述聚丙烯基体顶端开设有水槽,所述水槽底端开设有第二孔洞,所述第一孔洞与第二孔洞之间开设有条形槽,所述第一孔洞通过条形槽与第二孔洞连通,所述聚丙烯基体两侧均开设有第一通气槽,所述储存罐两侧顶端均开设有排气口,所述排气口与相邻第一通气槽连通,所述第一通气槽远离储存罐一端滑动连接有第二防漏塞,所述第二防漏塞侧壁与第一通气槽侧壁紧紧相抵。
7.优选的,所述第一防漏塞一侧底端固定连接有牵引绳,所述牵引绳远离第一防漏塞一端与水管侧壁固定连接。
8.优选的,所述储水腔底端两侧均倾斜设置,且出水口位于斜面的底端。
9.优选的,所述水槽顶端设置有过滤网,所述过滤网侧壁与水槽侧壁固定连接。
10.优选的,两个所述第一通气槽两侧均开设有三个第二通气槽,六个所述第二通气槽于第一通气槽两侧均匀设置。
11.优选的,所述第一防漏塞与第二防漏塞均由橡胶材料制备而成,所述牵引绳设置为钢丝绳。
12.在上述技术方案中,本实用新型提供的技术效果和优点:
13.通过储存罐、储水盒、水管、第一防漏塞、第二防漏塞、第一通气槽的配合动作,通过自然界的光、热量和微生物将壳聚糖复合膜分解,使得聚丙烯基体暴露在空气中,并与空气中的氧气和热量进行热氧降解,此时通过人工喷洒水或降雨,使储存罐中的生石灰与水发生反应,放出大量热,并产生气体推动第二防漏塞与第一通气槽分离,大量氧气进入第一通气槽中,大大加速了聚丙烯基体的热氧降解,与现有技术相比,避免片材丢弃后对环境造成污染,且通过设有卡柱,当水量一定时才会进入储存罐中与生石灰反应,防止只有少量雨水,导致生石灰损耗。
附图说明
14.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
15.图1为本实用新型的整体结构示意图;
16.图2为本实用新型的聚丙烯基体俯视图;
17.图3为本实用新型图1中a部结构放大图;
18.图4为本实用新型图1中b部结构放大图;
19.图5为本实用新型储存罐与储水盒的连接结构示意图。
20.附图标记说明:
21.1、聚丙烯基体;2、壳聚糖复合膜;3、储存罐;4、储水盒;5、入水口;6、水管;7、单向阀;8、第一防漏塞;9、卡柱;10、弹簧;11、水槽;12、条形槽;13、第一通气槽;14、第二防漏塞;15、牵引绳;16、过滤网;17、第二通气槽。
具体实施方式
22.为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。
23.本实用新型提供了如图1

5所示的一种热氧降解环保聚丙烯片材,包括聚丙烯基体1,所述聚丙烯基体1内部含有热氧降解助剂和脂类分散剂,所述聚丙烯基体1顶端固定连接有壳聚糖复合膜2,所述壳聚糖复合膜2内部含有光敏剂、助光敏剂和脂类分散剂,所述聚丙烯基体1内部开设有空腔,所述空腔内部固定连接有储存罐3,所述储存罐3内部开设有储存腔,所述储存腔内部设有生石灰,所述储存罐3顶端固定连接有储水盒4,所述储水盒4内部开设有储水腔,所述储水腔底端开设有出水口,所述储存罐3顶端开设有入水口5,所述出水口与入水口5连通,所述入水口5底端设置有水管6,所述水管6顶端与储存腔顶壁固定连
接,所述水管6底端安装有单向阀7,所述入水口5侧壁底端滑动连接有第一防漏塞8,所述入水口5底端两侧均开设有凹槽,所述凹槽内部滑动连接有卡柱9,所述卡柱9远离第一防漏塞8一端固定连接有弹簧10,所述弹簧10远离卡柱9一端与凹槽侧壁固定连接,所述卡柱9远离弹簧10一端截面呈弧形,所述第一防漏塞8两侧均开设有凹孔,所述凹孔与卡柱9相匹配,所述储水盒4顶端开设有第一孔洞,所述聚丙烯基体1顶端开设有水槽11,所述水槽11底端开设有第二孔洞,所述第一孔洞与第二孔洞之间开设有条形槽12,所述第一孔洞通过条形槽12与第二孔洞连通,所述聚丙烯基体1两侧均开设有第一通气槽13,所述储存罐3两侧顶端均开设有排气口,所述排气口与相邻第一通气槽13连通,所述第一通气槽13远离储存罐3一端滑动连接有第二防漏塞14,所述第二防漏塞14侧壁与第一通气槽13侧壁紧紧相抵。
24.进一步的,在上述技术方案中,所述第一防漏塞8一侧底端固定连接有牵引绳15,所述牵引绳15远离第一防漏塞8一端与水管6侧壁固定连接避免第一防漏塞8将单向阀7堵塞。
25.进一步的,在上述技术方案中,所述储水腔底端两侧均倾斜设置,且出水口位于斜面的底端,便于水流到储存罐3中。
26.进一步的,在上述技术方案中,所述水槽11顶端设置有过滤网16,所述过滤网16侧壁与水槽11侧壁固定连接,避免水槽11堵塞。
27.进一步的,在上述技术方案中,两个所述第一通气槽13两侧均开设有三个第二通气槽17,六个所述第二通气槽17于第一通气槽13两侧均匀设置,进一步加强氧气与聚丙烯基体1的接触面积,同时对片材的强度影响较小。
28.进一步的,在上述技术方案中,所述第一防漏塞8与第二防漏塞14均由橡胶材料制备而成,加强防漏效果,所述牵引绳15设置为钢丝绳,避免牵引绳15断裂。
29.实施方式具体为:当该片材使用完丢弃后,由于壳聚糖复合膜2中含有光敏剂和助光敏剂,通过自然界中的光和热将壳聚糖复合膜2降解为小分子复合物,再通过土壤中的微生物进一步进行降解,使得聚丙烯基体1直接暴露在空气中,自然界的热量和氧气即可对聚丙烯基体1进行热氧降解,当雨天或通过人工喷洒水时,水通过水槽11进行聚集,水槽11中的水通过条形槽12进入储水腔内,并对第一防漏塞8产生挤压作用,当储水腔内水达到一定量时,凹孔带动卡柱9向弹簧10方向运动,使得弹簧10与凹孔分离,水体推动第一防漏塞8向远离储水盒4方向运动,并将入水口5打开,水体流入水管6中,再通过单向阀7流入储存腔中,此时生石灰即可与水发生反应,放出大量热,加速聚丙烯基体1的热氧降解,同时水体蒸发成气体,气体膨胀推动第二防漏塞14向远离储存罐3方向运动,外界的氧气即可进入第一通气槽13和第二通气槽17中,加大氧气与聚丙烯基体1的接触面积,进一步加快聚丙烯基体1的热氧降解,通过自然界的光、热量和微生物将壳聚糖复合膜2分解,使得聚丙烯基体1暴露在空气中,并与空气中的氧气和热量进行热氧降解,此时通过人工喷洒水或降雨,使储存罐3中的生石灰与水发生反应,放出大量热,并产生气体推动第二防漏塞14与第一通气槽13分离,大量氧气进入第一通气槽13和第二通气槽17中,大大加速了聚丙烯基体1的热氧降解,避免片材丢弃后对环境造成污染,且通过设有卡柱9,当水量一定时才会进入储存罐3中与生石灰反应,防止只有少量雨水,导致生石灰损耗,该实施方式具体解决了片材丢弃后容易造成环境污染的问题。
30.本实用工作原理:
31.参照说明书附图1

5,由于壳聚糖复合膜2中含有光敏剂和助光敏剂,通过自然界中的光、热量和微生物对壳聚糖复合膜2进行降解,自然界的热量和氧气即可对聚丙烯基体1进行热氧降解,当雨天或通过人工喷洒水时,水通过水槽11进行聚集,水槽11中的水通过条形槽12进入储水腔内,并对第一防漏塞8产生挤压作用,当储水腔内水达到一定量时,凹孔带动卡柱9向弹簧10方向运动,使得弹簧10与凹孔分离,水体推动第一防漏塞8向远离储水盒4方向运动,并将入水口5打开,水体流入水管6中,再通过单向阀7流入储存腔中,此时生石灰即可与水发生反应,放出大量热,加速聚丙烯基体1的热氧降解,同时水体蒸发成气体,气体膨胀推动第二防漏塞14向远离储存罐3方向运动,外界的氧气即可进入第一通气槽13和第二通气槽17中,加大氧气与聚丙烯基体1的接触面积,进一步加快聚丙烯基体1的热氧降解。
32.以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。
当前第1页1 2 
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