一种阻燃型防雾湿巾及其加工方法与流程

文档序号:12858867阅读:274来源:国知局

本发明涉及阻燃防雾用具,具体涉及一种阻燃型防雾湿巾及其加工方法。



背景技术:

在现有技术中,一般的湿巾是选用湿强柔纤高渗透性基材,经折叠、加湿、包装制成的一次性清洁卫生用品。该类湿巾从组成上一般由基材和药液两部分组成。湿巾基材主要采用无纺布材料,而无纺布又以水刺无纺布为主;药液则需要依据使用不同的使用对象专门设计配方,是湿巾类产品生产过程中技术最密集的核心工艺。不同类型的湿巾具有不同的功能与用途,例如普通用湿巾主要用于清洁皮肤,消毒湿巾用于小伤口及周围皮肤的清洁以及日常用品的消毒,婴儿护理湿巾专门用于清洁、护理婴儿臀部,女士护理消毒专用湿巾可以达到杀菌、清洁、去除异味以及肌肤护理作用,女士卸妆专用湿巾可将肌肤毛孔深处的化妆污垢溶出、卸净。

湿巾产品正向多品类及适用的多途径发展,在工业生产和研发过程中,人们发明了多种新型用途的湿巾。例如,中国专利cn105194832a公开了一种空气净化纳米湿巾,使用湿巾擦试家具等污染源表面,湿巾液体中包含的纳米材料发生光催化反应进而降解有害物质,给人们提供更加安全舒适的健康环境。又如中国专利cn103232908a发明了一种清洁湿巾,湿巾中包含纳米银颗粒,银与物体表面粘附从而对物体表面的实现长效杀菌抑菌,可轻易清除物体表面的各种污垢、脏污。还如中国专利cn103340816a发明了具有一种用于防辐射的中药美容湿巾,湿巾中含有对电磁辐射、紫外线具有防护作用的纳米级微乳药液,不仅对人的皮肤具有预防电磁波、紫外线辐射的作用,而且对皮肤也有营养作用。

综上可知,在目前的技术发展领域中,人们发明的湿巾的研究通常向具有抗菌、除臭、环保、防辐射、释放红外线与负离子等功能中的一种或者多种进行研发和设计,但是对于在具有阻燃性能的湿巾产品,目前还没有出现。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种阻燃型防雾湿巾及其加工方法,解决了现有的湿巾一般仅具有抗菌、除臭、环保、防辐射、释放红外线与负离子等功能中的一种或者多种,然而却无法起到阻燃效果的问题。

为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种阻燃型防雾湿巾,按重量比包括1份的无纺布和3~4份的阻燃自洁防雾液。

进一步的,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括20~30%的疏水性树脂乳液、0.5~5%的纳米阻燃剂、0.1~5%的纳米抗菌剂、0.1~3%分散剂、5~15%的防冻剂、0.05~1.5%的消泡剂、0.5~1.5%的螯合剂、0.5~3%的芳香微胶囊乳液和55~75%的去离子水。

进一步的,所述疏水性树脂乳液为有机硅乳液、有机氟乳液、氟改性有机硅乳液中的一种或者多种,疏水性树脂乳液的乳液质量百分比浓度为30~50%。

进一步的,所述纳米阻燃剂为纳米氢氧化镁、纳米氢氧化铝、纳米氯氧化锑的一种或者多种,纳米阻燃剂的粒子直径小于20nm。

进一步的,所述纳米抗菌剂为纳米au、纳米ag、纳米pt中的一种或者多种,纳米抗菌剂粒子直径小于20nm;所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、壬基酚聚氧乙烯醚、聚羧酸中的一种或者多种;所述消泡剂为聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、聚二甲基硅氧烷中的一种或者多种;所述防冻剂为乙二醇、丙二醇、丙三醇中的一种或者多种。

进一步的,所述螯合剂为柠檬酸钠、葡萄糖酸钠中的一种或者多种。

进一步的,所述芳香微胶囊乳液为中的薰衣草、国际香、古龙香、森林、茉莉香等微胶囊中的一种或者多种,芳香微胶囊乳液的微胶囊固含量20~30%,平均粒径为3~10um。

进一步的,所述自洁防雾液中还包含有纳米负离子粉和紫外线吸收助剂,纳米负离子粉的粒子直径小于20nm。添加的纳米负离子粉、紫外线吸收助剂也可以赋予自洁防雾湿巾负离子释放与紫外线吸收功能。

一种阻燃型防雾湿巾加工方法,包括以下步骤:

a.将纳米阻燃剂、纳米抗菌剂、分散剂以及去离子水按照比例称量,投入到高速行星球磨机的物料罐中,球磨分散4~6小时后过滤得到纳米浆料;

b.将防冻剂、螯合剂、消泡剂、芳香微胶囊乳液、疏水性树脂乳液依次加入剩余的去离子溶液中进行高速搅拌分散2~3小时,将纳米浆料加入到上述制备的树脂分散体系统中,继续搅拌分散1~2小时后过滤得到阻燃自洁防雾液;

c.按1重量份的无纺布配比3~4重量份的阻燃自洁防雾液,将阻燃自洁防雾液喷淋到由无纺布折叠而成的基体上,静置5~10分钟,完成制备。

d.将制备好的阻燃型防雾湿巾装入到湿巾包装袋中,封口后即得到包装好的阻燃防雾湿巾,进行销售。

进一步的,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括20~30%的疏水性树脂乳液、0.5~5%的纳米阻燃剂、0.1~5%的纳米抗菌剂、0.1~3%分散剂、5~15%的防冻剂、0.05~1.5%的消泡剂、0.5~1.5%的螯合剂、0.5~3%的芳香微胶囊乳液和55~75%的去离子水。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、与现有技术相比,本湿巾采用疏水性树脂作为成膜树脂,形成的涂膜具有持久的疏水、自洁、防雾、防尘等特性,具有防指纹、防涂鸦的功效。

2、添加的纳米抗菌剂赋予湿巾优越持久的广谱抗菌性能。

3、配方中的纳米阻燃可以在亚克力、聚碳酸酯、聚酯、聚苯乙烯等高分子薄膜或有机玻璃等表面形成阻燃层,显著提高材料的阻燃性能。

4、添加的芳香微胶囊赋予湿巾芳香除臭功能,并且有利于保持芳香气味的长期释放。

5、另外,本领域技术人员还可以在本发明权利要求公开的范围和精神内做其他形式和细节上的各种修改、添加和替换。当然,这些依据本发明精神所做的各种修改、添加和替换等变化,都应该包含在本发明所要求的范围之内。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1:

一种阻燃型防雾湿巾,按重量比包括1份的无纺布和3份的阻燃自洁防雾液,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括21.89g的有机硅树脂乳液(质量浓度40%)、2.02g的纳米氧化镁粉体、1.10g的纳米氯氧化锑、0.03g的纳米ag粉体、0.29g的壬基酚聚氧乙烯醚、9.10g的乙二醇、7.82g的丙三醇、0.06g的聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、0.04g的聚二甲基硅氧烷、0.74g的柠檬酸钠、1.77g的茉莉香芳香微胶囊乳液(固含量30%)和8.68g的去离子水。

制备方法是:

将2.02g纳米氧化镁粉体、1.10g纳米氯氧化锑、0.03g纳米ag粉体、0.29g壬基酚聚氧乙烯醚以及8.68g去离子水按照比例称量,投入到高速行星球磨机的物料罐中,球磨分散5小时后过滤得到纳米浆料。

将9.10g乙二醇、7.82g丙三醇、0.74g柠檬酸钠、0.06g聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、0.04g聚二甲基硅氧烷、1.77g茉莉香芳香微胶囊乳液(固含量30%)、21.89g有机硅树脂乳液(质量浓度40%)依次加入96.69g去离子溶液中进行高速搅拌分散2小时,将纳米浆料加入到上述制备的树脂分散体系统中,继续搅拌分散1小时后过滤得到阻燃自洁防雾液。

将无纺布原料剪切成长方形小片,并将剪切的无纺布折成重叠的湿巾基体。按照无纺布:阻燃自洁防雾液重量比1:3,将阻燃自洁防雾液喷淋到无纺布上,静置5分钟。将阻燃自洁防雾湿巾装入到湿巾包装袋中,封口后即得到阻燃防雾湿巾成品。

湿巾使用效果:使用实施例1的湿巾擦拭2mm厚亚克力样片3次,可以在亚克力表面形成疏水自洁膜,接触角为123°。亚克力样片对60℃热水以及0~5℃冰箱环境,24h内均不形成雾层。使用氧指数法进行阻燃性能测试,普通2mm厚亚克力膜氧指数为17.3(易燃),使用湿巾擦拭3遍后亚克力膜氧指数变为32.2(难燃)。

使用湿巾进行亚克力膜抗菌性能试验,5min内金黄色葡萄球菌的灭杀率99.91%,10min内灭杀率100%。5min内大肠杆菌的灭杀率99.90%,10min内灭杀率100%。

将手指按在普通亚克力样片和实施例1湿巾处理过的亚克力样片上,普通亚克力样片上可以看到手指纹,而湿巾处理过的亚克力样片上看不到手指纹。同样,使用黑色比在上述两种样片上划线,普通亚克力样片上有明显的黑色划线,而湿巾处理过的亚克力样片上黑色划线不明显。

实施例2:

一种阻燃型防雾湿巾,按重量比包括1份的无纺布和3份的阻燃自洁防雾液,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括15.75g有机氟树脂乳液(质量浓度50%)、3.60g的纳米氢氧化铝粉体、0.04g的纳米au粉体、0.45g的聚乙烯吡咯烷酮、16.95g的乙二醇、0.09g的聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、0.74g的柠檬酸钠、1.65g的薰衣草芳香微胶囊乳液(固含量30%)和10.14g的去离子水。

制备方法是:

将3.60g纳米氢氧化铝粉体、0.04g纳米au粉体、0.45g聚乙烯吡咯烷酮以及10.14g去离子水按照比例称量,投入到高速行星球磨机的物料罐中,球磨分散5小时后过滤得到纳米浆料。

将16.95g乙二醇、0.74g柠檬酸钠、0.09g聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、1.65g薰衣草芳香微胶囊乳液(固含量30%)、15.75g有机氟树脂乳液(质量浓度50%)依次加入92.15g去离子溶液中进行高速搅拌分散2小时,将纳米浆料加入到上述制备的树脂分散体系统中,继续搅拌分散1小时后过滤得到阻燃自洁防雾液。

将无纺布原料剪切成长方形小片,并将剪切的无纺布折成重叠的湿巾基体。按照无纺布:阻燃防雾液重量比1:3,将阻燃自洁防雾液喷淋到无纺布上,静置5分钟。将阻燃自洁防雾湿巾装入到湿巾包装袋中,封口后即得到阻燃防雾湿巾成品。

湿巾使用效果:使用实施例2的湿巾擦拭2mm厚浮亚克力试样片3次,可以在亚克力表面形成疏水自洁膜,接触角为122°。亚克力样片对60℃热水以及0~5℃冰箱环境,24h内均不形成雾层。使用氧指数法进行阻燃性能测试,普通2mm厚亚克力膜氧指数为16.9(易燃),使用湿巾擦拭3遍后亚克力膜氧指数变为30.4(难燃)。

使用湿巾进行抗菌性能试验,5min内金黄色葡萄球菌的灭杀率99.88%,10min内灭杀率100%。5min内大肠杆菌的灭杀率99.91%,10min内灭杀率100%。

将手指按在普通亚克力样片和实施例2湿巾处理过的亚克力样片上,普通亚克力样片上可以看到手指纹,而湿巾处理过的亚克力样片上看不到手指纹。同样,使用黑色比在上述两种样片上划线,普通亚克力样片上有明显的黑色划线,而湿巾处理过的亚克力样片上黑色划线不明显。

实施例3

一种阻燃型防雾湿巾,按重量比包括1份的无纺布和2份的阻燃自洁防雾液,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括10.78g有机硅乳液(质量浓度30%)、14.59氟改性有机硅乳液(质量浓度30%)、2.75g纳米氧化镁粉体、1.23g纳米氯氧化锑、0.03g纳米ag粉体、0.32g聚羧酸、21.54g丙三醇、0.10g聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、0.59g葡萄糖酸钠、0.27g柠檬酸钠、1.69g古龙香芳香微胶囊乳液(固含量30%)和10.58g去离子水。

制备方法是:

将2.75g纳米氧化镁粉体、1.23g纳米氯氧化锑、0.03g纳米ag粉体、0.32g聚羧酸以及10.58g去离子水按照比例称量,投入到高速行星球磨机的物料罐中,球磨分散5小时后过滤得到纳米浆料。

将21.54g丙三醇、0.59g葡萄糖酸钠、0.27g柠檬酸钠、0.10g聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚、1.69g古龙香芳香微胶囊乳液(固含量30%)、10.78g有机硅乳液(质量浓度30%)、14.59氟改性有机硅乳液(质量浓度30%)依次加入90.72g去离子溶液中进行高速搅拌分散2小时,将纳米浆料加入到上述制备的树脂分散体系统中,继续搅拌分散1小时后过滤得到阻燃自洁防雾液。

将无纺布原料剪切成长方形小片,并将剪切的无纺布折成重叠的湿巾基体。按照无纺布:阻燃防雾液重量比1:2,将阻燃自洁防雾液喷淋到无纺布上,静置5分钟。将阻燃自洁防雾湿巾装入到湿巾包装袋中,封口后即得到阻燃防雾湿巾成品。

湿巾使用效果:使用实施例3的湿巾擦拭2mm亚克力试样片3次,可以在亚克力表面形成疏水自洁膜,接触角为123°。亚克力样片对60℃热水以及0~5℃冰箱环境,24h内均不形成雾层。使用氧指数法进行阻燃性能测试,普通2mm厚亚克力膜氧指数为16.8(易燃),使用湿巾擦拭3遍后亚克力膜氧指数变为33.2(难燃)。

使用湿巾进行抗菌性能试验,5min内金黄色葡萄球菌的灭杀率99.91%,10min内灭杀率100%。5min内大肠杆菌的灭杀率99.92%,10min内灭杀率100%。

将手指按在普通亚克力样片和实施例3湿巾处理过的亚克力样片上,普通亚克力样片上可以看到手指纹,而湿巾处理过的亚克力样片上看不到手指纹。同样,使用黑色比在上述两种样片上划线,普通亚克力样片上有明显的黑色划线,而湿巾处理过的亚克力样片上黑色划线不明显。

实施例4

一种阻燃型防雾湿巾,按重量比包括1份的无纺布和3份的阻燃自洁防雾液,所述阻燃自洁防雾液按重量比包括28.44g氟改性有机硅乳液(质量浓度30%)、3.87g纳米氯氧化锑粉体、0.03g纳米pt粉体、0.18g壬基酚聚氧乙烯醚、0.21g聚羧酸、21.56g丙二醇、0.12g聚二甲基硅氧烷、0.93g葡萄糖酸钠、1.90g森林芳香微胶囊乳液(固含量30%)和11.34g去离子水。

制备方法是:

将3.87g纳米氯氧化锑粉体、0.03g纳米pt粉体、0.18g壬基酚聚氧乙烯醚、0.21g聚羧酸以及11.34g去离子水按照比例称量,投入到高速行星球磨机的物料罐中,球磨分散5小时后过滤得到纳米浆料。

将21.56g丙二醇、0.93g葡萄糖酸钠、0.12g聚二甲基硅氧烷、1.90g森林芳香微胶囊乳液(固含量30%)、28.44g氟改性有机硅乳液(质量浓度30%)依次加入97.86g去离子溶液中进行高速搅拌分散2小时,将纳米浆料加入到上述制备的树脂分散体系统中,继续搅拌分散1小时后过滤得到阻燃自洁防雾液。

将无纺布原料剪切成长方形小片,并将剪切的无纺布折成重叠的湿巾基体。按照无纺布:阻燃防雾液重量比1:2.5,将阻燃自洁防雾液喷淋到无纺布上,静置5分钟。将阻燃自洁防雾湿巾装入到湿巾包装袋中,封口后即得到阻燃防雾湿巾成品。

湿巾使用效果:使用实施例4的湿巾擦拭2mm亚克力试样片3次,可以在亚克力表面形成疏水自洁膜,接触角为122°。亚克力样片对60℃热水以及0~5℃冰箱环境,24h内均不形成雾层。使用氧指数法进行阻燃性能测试,普通2mm厚亚克力膜氧指数为16.3(易燃),使用湿巾擦拭3遍后亚克力膜氧指数变为29.8(难燃)。

使用湿巾进行抗菌性能试验,5min内金黄色葡萄球菌的灭杀率99.90%,10min内灭杀率100%。5min内大肠杆菌的灭杀率99.91%,10min内灭杀率100%。

将手指按在普通亚克力样片和实施例4湿巾处理过的亚克力样片上,普通亚克力样片上可以看到手指纹,而湿巾处理过的亚克力样片上看不到手指纹。同样,使用黑色比在上述两种样片上划线,普通亚克力样片上有明显的黑色划线,而湿巾处理过的亚克力样片上黑色划线不明显。

尽管这里参照本发明的多个解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请说明书公开和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

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