一种环保型石膏板及其制备方法与流程

文档序号:16689731发布日期:2019-01-22 18:41阅读:129来源:国知局
一种环保型石膏板及其制备方法与流程

本发明涉及石膏板的技术领域,尤其涉及一种环保型石膏板及其制备方法。



背景技术:

石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔声绝热和防火性能较好的建筑材料。

目前,常规的石膏板的技术进步大都关注防火性、防水性、硬度等方面。常规石膏板具有较强的墙体装饰和保护功能,但不具有净化空气的功能,比如纸面石膏板、纤维石膏板和空心石膏条板。在建筑室内刚刚装修完毕后,常常需要打开窗户通风、空置一段时间,用于散去装修时产生的甲醛等致癌气体,随着环保越来越引起人们的关注,对于室内空气要求也越来越高,而石膏板作为室内铺设面积较大的板材,若其能够实现降解甲醛的功能,就能进一步优化室内生活环境。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种环保型石膏板,能够净化空气中甲醛,提高室内生活环境质量,保证室内生活人员的健康,还提供一种制备方法,用于制备前述环保型石膏板。

本发明提供的技术方案如下:

一种环保型石膏板,包括石膏板本体,所述石膏板本体的外表面上铺设有环保层,所述环保层以重量份数计,包括以下原料:石膏粉30~35份;滑石粉10~12份;蒙脱石10~12份;纤维素醚0.2~0.3份;淀粉1~3份;海泡石7~10.5份;锐钛型纳米二氧化钛10~15份。

由于海泡石能够吸收空气中的甲醛以及调节空气的湿度,然后采用锐钛型纳米二氧化钛在紫外线或者阳光下催化降解室内甲醛,生成无毒无害的二氧化碳和水,起到净化室内空气的效果,在建筑室内装修空置一段时间后,仍然存在家具等缓慢持续释放甲醛的现象,此时可以通过环保型石膏板对空气中的致癌气体甲醛进行降解,提高室内生活环境质量,保证室内生活人员的健康。

优选地,所述环保层以重量分数计还包括:纳米银3~4.5份。

由于甲醛降解后会产生水与二氧化碳,水附着于本结构上会导致发霉,而纳米银具有良好的杀菌效果,能够抑制本结构由于沾水而发霉。

优选地,所述环保层以重量分数计还包括:负离子粉5~8份。

负离子粉能够产生负离子,而负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段,负离子对人体7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显,且能够消除装修产生的有害气体。

优选地,所述石膏板本体上设有第一连通孔,所述环保层上对应所述第一连通孔处设有第二连通孔,所述第一连通孔与第二连通孔连通。

通过第一连通孔与第二连通孔能够扩大环保型石膏板与室内空气的接触面积,进一步提高降解甲醛的效果。

一种制备方法,用于制备环保型石膏板,包括如下步骤:a、将海泡石与锐钛型纳米二氧化钛磨碎、过筛,得到粉料;b、将所述粉料与石膏粉、滑石粉、蒙脱石、纤维素醚以及淀粉混合后加水搅拌,得到浆料;c、将所述浆料喷涂在石膏板本体的外表面,然后冷却、干燥,在石膏板本体的外表面形成环保层,得到环保型石膏板。

优选地,所述步骤a中,将海泡石、纳米银与锐钛型纳米二氧化钛磨碎、过筛,得到粉料。

优选地,所述步骤b中,将所述粉料与石膏粉、滑石粉、蒙脱石、纤维素醚、淀粉以及负离子粉混合后加水搅拌,得到浆料。

优选地,所述步骤a具体为将海泡石、纳米银与锐钛型纳米二氧化钛采用球磨磨碎,过100~120目筛得到所述粉料。

采用球磨实现粉碎,将其磨成粉,并通过过筛得到合适粒径的粉料,使得制成的环保层质地更加均匀。

优选地,所述步骤c中,喷涂所用的所述浆料的温度为50℃~55℃;和/或所述步骤c中,所述干燥步骤具体为先在80℃~90℃下干燥10~20分钟,再在150℃~180℃下干燥5~8分钟。

加热能使得浆料更好的混合并附着在石膏板本体的外表面上。采用分段干燥的方式能够比较容易控制石膏板本体标线浆料的干燥,避免浆料内的水分直接挥发,保证浆料在石膏板本体的外表面的吸附效果。

优选地,在所述步骤c中,在干燥后的带有环保层的石膏板本体上均匀打孔,得到所述环保型石膏板。

通过打孔的方式增加环保型石膏板与空气的接触面积,提高甲醛分解效果。

本发明提供的一种环保型石膏板及其制备方法,能够带来以下有益效果:

本发明的环保型石膏板应用于建筑室内,海泡石会吸收室内空气中的甲醛,然后在紫外线或者阳光下,锐钛型纳米二氧化钛将甲醛催化降解成二氧化碳与水,并通过纳米银改善石膏板由于沾水而发霉的状况。并掺入了负离子进一步起到净化有害气体的作用,石膏板中的锐钛型纳米二氧化钛仅作为催化剂而不参与反应,因此可以持续净化建筑室内的空气,提高室内生活环境质量,保证室内生活人员的健康。

附图说明

下面将以明确易懂的方式,结合附图说明优选实施方式,对环保型石膏板及其制备方法的上述特性、技术特征、优点及其实现方式予以进一步说明。

图1是本发明的环保型石膏板的制备方法的流程图。

具体实施方式

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本发明的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,并获得其他的实施方式。

为使图面简洁,各图中的只示意性地表示出了与本发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。

【实施例1】

如图1所示,实施例1公开了一种制备方法,用于制备环保型石膏板,包括如下步骤:

a、将海泡石与锐钛型纳米二氧化钛采用球磨磨碎、并过120目筛,得到粉料;

b、将粉料与石膏粉、滑石粉、蒙脱石、纤维素醚以及淀粉混合后加水搅拌,得到浆料;

c、加热浆料至50℃,并将浆料喷涂在石膏板本体的外表面,然后冷却,先在80℃下干燥20分钟,再在150℃下干燥8分钟,在石膏板本体的外表面形成环保层,在带有环保层的石膏板本体上均匀打孔,得到环保型石膏板。

其中,得到环保型石膏板的环保层中各类原料的重量份数如下表1:

【表1】

进而得到环保型石膏板,具体的,环保层铺设在石膏板本体的外表面上,且在环保型石膏板上均匀打孔,即石膏板本体上设有多个第一连通孔,环保层上对应第一连通孔处设有第二连通孔,第一连通孔与第二连通孔一一对应连通,用于增加环保型石膏板与空气的接触面积。本实施例中,石膏板本体采用纸面石膏板。

【实施例2】

实施例2公开了一种制备方法,用于制备环保型石膏板,包括如下步骤:

a、将海泡石、纳米银与锐钛型纳米二氧化钛采用球磨磨碎、并过100目筛,得到粉料;

b、将粉料与石膏粉、滑石粉、蒙脱石、纤维素醚、淀粉以及负离子粉混合后加水搅拌,得到浆料;

c、加热浆料至52℃,并将浆料喷涂在石膏板本体的外表面,然后冷却,先在85℃下干燥18分钟,再在175℃下干燥6分钟,在石膏板本体的外表面形成环保层,在带有环保层的石膏板本体上均匀打孔,得到环保型石膏板。其中,得到环保型石膏板的环保层中各类原料的重量份数如下表2:

【表2】

进而得到环保型石膏板,具体的,环保层铺设在石膏板本体的外表面上,且在环保型石膏板上均匀打孔,即石膏板本体上设有多个第一连通孔,环保层上对应第一连通孔处设有第二连通孔,第一连通孔与第二连通孔一一对应连通,用于增加环保型石膏板与空气的接触面积。本实施例中,石膏板本体采用纸面石膏板。

【实施例3】

实施例3公开了一种制备方法,用于制备环保型石膏板,包括如下步骤:

a、将海泡石、纳米银与锐钛型纳米二氧化钛采用球磨磨碎、并过110目筛,得到粉料;

b、将粉料与石膏粉、滑石粉、蒙脱石、纤维素醚、淀粉以及负离子粉混合后加水搅拌,得到浆料;

c、加热浆料至55℃,并将浆料喷涂在石膏板本体的外表面,然后冷却,先在90℃下干燥10分钟,再在180℃下干燥5分钟,在石膏板本体的外表面形成环保层,在带有环保层的石膏板本体上均匀打孔,得到环保型石膏板。

其中,得到环保型石膏板的环保层中各类原料的重量份数如下表3:

【表3】

进而得到环保型石膏板,其中,环保层铺设在石膏板本体的外表面上。本实施例中,石膏板本体采用纸面石膏板。

采购市面上除甲醛石膏板、负离子石膏板、调节湿度石膏板以及普通纸面石膏板,并对上述购买的石膏板以及获得的环保型石膏板进行检测,选取一个内舱为1m3大小的环境测试舱,分别将1m2大小的环保型石膏板、除甲醛石膏板、负离子石膏板、调节湿度石膏板、普通纸面石膏板放入环境测试舱内,注入0.5mg的37%浓度的甲醛,静置24h,将密闭空间内的气体抽出,通过gb/t18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》的7.2酚试剂分光光度法,得到样品的吸光度,根据回归方程算出样品中所含的剩余的甲醛含量,得出被吸附的甲醛含量,从而得出吸附剂对甲醛的吸附率,并在30天,60天后分别再次检测其吸附率,检测结果见表4。

【表4】

由表4可知得出以下结论:(1)本发明的10块环保型石膏板在24小时、30天以及60天后的甲醛去除率均明显高于市面上其他种类的甲醛去除率,且本实施例的环保型石膏板在经过较长时间使用后,甲醛去除率仅稍微下降,因此可以持续净化建筑室内的空气,提高室内生活环境质量,保证室内生活人员的健康。(2)本发明通过加入纳米银起到杀菌的作用,抑制了石膏板本体受潮发霉的情况。(3)放置有本发明的环保型石膏板的舱内负离子浓度除了负离子石膏板,明显相较于现有技术的其他种类石膏板更高,提高实际使用时室内人员的舒适度。

应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅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,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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