一种电脑键盘字符移印油墨及其制备方法与流程

文档序号:11504449阅读:420来源:国知局

技术领域:

本发明涉及移印油墨技术领域,具体涉及一种电脑键盘字符移印油墨及其制备方法。



背景技术:

电脑键盘是用于操作电脑运行的一种指令和数据输入的装置。在电脑键盘按键上印刷有字符,以方便电脑操作者输入指令和数据。这些字符是通过移印技术移印到键盘按键上,但在实际使用过程中发现字符会出现磨损,长期使用后甚至会完全看不清按键上的字符,从而影响按键的正常使用。出现这种磨损现象的主要原因是由于移印油墨附着力和耐磨性差,并且人体汗液会对按键上的字符产生腐蚀作用,从而加速字符的磨损。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题在于提供一种附着力强、耐磨性好且耐汗液腐蚀的电脑键盘字符移印油墨及其制备方法。

本发明所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现:

一种电脑键盘字符移印油墨,由如下重量份数的原料制成:

有机颜料25-35份、聚氧化乙烯5-10份、三聚氰胺甲醛树脂4-8份、聚乙烯醇树脂3-6份、水溶性壳聚糖3-6份、纳米胶粉2-4份、硫化猪油2-4份、石油焦超细微粉1-2份、甲基丙烯酸月桂酯1-2份、茶籽粉0.5-1份、聚丙烯酰胺0.5-1份、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯0.5-1份、水80-100份。

所述纳米胶粉由如下重量份数的原料制成:氢化松香甘油酯3-5份、活性白土3-5份、聚乙烯醇缩丁醛2-3份、乳化硅油2-3份、疏水性气相二氧化硅1-2份、六羟甲基三聚氰胺六甲醚1-2份、氢化棕榈油1-2份、二氧化锆0.3-0.5份,其制备方法为:向氢化松香甘油酯中加入聚乙烯醇缩丁醛和乳化硅油,充分混合后利用微波处理器微波处理3-5min,静置15-30min后继续微波处理2-3min,再加入六羟甲基三聚氰胺六甲醚和氢化棕榈油,充分混合后再次微波处理3-5min,然后加入活性白土、疏水性气相二氧化硅和二氧化锆,混合均匀后放入等离子体腔室内,抽真空,通入非聚合性气体,开启等离子体腔室电极电源进行放电,5-10min后停止放电,所得混合物经超微粉碎机制成粉末,即得粒径20-30nm的纳米胶粉。

所述微波处理器的工作频率为2450mhz、功率为700w。

所述等离子体腔室内的真空度保持在40pa。

所述非聚合性气体选自氩气、氦气或氮气中的一种或多种组合。

所述等离子体腔室电极电源的放电方式为脉冲射频放电,放电功率为50w,脉冲占空比为40%。

所述疏水性气相二氧化硅由气相二氧化硅改性而成,其改性方法为:向10-15份气相二氧化硅中加入2-3份松节油和0.5-1份桐油,并加热至70-80℃保温混合3-5min,再加入1-2份聚氯乙烯糊树脂和0.5-1份硅烷偶联剂,继续加热至110-120℃保温混合15-30min,处理结束后迅速转入0-5℃环境中静置3-5h,然后再次加热至110-120℃保温混合10-15min,最后加入1-2份三聚磷酸钠和0.5-1份芥酸酰胺,所得混合物送入喷雾干燥机中,经干燥后所得颗粒研磨成粉末。

一种电脑键盘字符移印油墨的制备方法,包括如下步骤:

(1)向水中加入聚氧化乙烯和水溶性壳聚糖,待其溶解完全后加热至回流状态保温混合10-15min,然后加入有机颜料和纳米胶粉,继续保温混合15-30min,即得物料i;

(2)向三聚氰胺甲醛树脂中加入聚乙烯醇树脂和石油焦超细微粉,并加热至120-130℃保温混合15-30min,所得混合物以10-15℃/min的速度冷却降温,待温度降至50-60℃后加入硫化猪油、甲基丙烯酸月桂酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,保温混合5-10min,即得物料ii;

(3)向物料i中加入物料ii、茶籽粉和聚丙烯酰胺,并加热至回流状态保温混合10-15min,即得油墨。

本发明的有益效果是:

(1)所制移印油墨为水性油墨,避免使用有机溶剂作为分散剂而存在的溶剂挥发问题,从而降低对工作环境的污染;

(2)所制移印油墨的附着力强,移印后能牢固附着于按键上,形成字迹清晰且不影响按键触感的字符,便于使用者向电脑输入指令和数据;

(3)所形成的字符具有优异的耐磨性和耐汗液腐蚀性,使用10年内不会出现字符磨损现象,保证按键的正常使用;

(4)其中纳米胶粉的使用具有双重作用,一方面是提高所制油墨的附着性,另一方面是增强油墨原料的共混性,利用纳米胶粉的吸附性来促进颜料粒子的均匀分散,防止颜料因团聚和沉降而影响移印字符的效果。

具体实施方式:

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。

实施例1

(1)向100份水中加入5份聚氧化乙烯和5份水溶性壳聚糖,待其溶解完全后加热至回流状态保温混合15min,然后加入30份有机颜料和2份纳米胶粉,继续保温混合30min,即得物料i;

(2)向4份三聚氰胺甲醛树脂中加入3份聚乙烯醇树脂和1份石油焦超细微粉,并加热至120-130℃保温混合30min,所得混合物以10-15℃/min的速度冷却降温,待温度降至50-60℃后加入2份硫化猪油、2份甲基丙烯酸月桂酯和0.5份三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,保温混合10min,即得物料ii;

(3)向物料i中加入物料ii、0.5份茶籽粉和0.5份聚丙烯酰胺,并加热至回流状态保温混合15min,即得油墨。

纳米胶粉的制备:向3份氢化松香甘油酯中加入3份聚乙烯醇缩丁醛和2份乳化硅油,充分混合后利用微波处理器微波处理5min,静置30min后继续微波处理3min,再加入1份六羟甲基三聚氰胺六甲醚和1份氢化棕榈油,充分混合后再次微波处理5min,然后加入3份活性白土、2份疏水性气相二氧化硅和0.3份二氧化锆,混合均匀后放入等离子体腔室内,抽真空,通入非聚合性气体,开启等离子体腔室电极电源进行放电,10min后停止放电,所得混合物经超微粉碎机制成粉末,即得粒径20-30nm的纳米胶粉。

其中,微波处理器的工作频率为2450mhz、功率为700w;等离子体腔室内的真空度保持在40pa;非聚合性气体选自氮气;等离子体腔室电极电源的放电方式为脉冲射频放电,放电功率为50w,脉冲占空比为40%。

疏水性气相二氧化硅的制备:向15份气相二氧化硅中加入2份松节油和0.5份桐油,并加热至70-80℃保温混合5min,再加入1份聚氯乙烯糊树脂和0.5份硅烷偶联剂,继续加热至110-120℃保温混合30min,处理结束后迅速转入0-5℃环境中静置3h,然后再次加热至110-120℃保温混合15min,最后加入1份三聚磷酸钠和0.5份芥酸酰胺,所得混合物送入喷雾干燥机中,经干燥后所得颗粒研磨成粉末。

实施例2

(1)向100份水中加入8份聚氧化乙烯和3份水溶性壳聚糖,待其溶解完全后加热至回流状态保温混合15min,然后加入30份有机颜料和3份纳米胶粉,继续保温混合30min,即得物料i;

(2)向5份三聚氰胺甲醛树脂中加入3份聚乙烯醇树脂和1份石油焦超细微粉,并加热至120-130℃保温混合30min,所得混合物以10-15℃/min的速度冷却降温,待温度降至50-60℃后加入2份硫化猪油、1份甲基丙烯酸月桂酯和1份三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,保温混合10min,即得物料ii;

(3)向物料i中加入物料ii、0.5份茶籽粉和1份聚丙烯酰胺,并加热至回流状态保温混合15min,即得油墨。

纳米胶粉的制备:向5份氢化松香甘油酯中加入2份聚乙烯醇缩丁醛和2份乳化硅油,充分混合后利用微波处理器微波处理5min,静置30min后继续微波处理3min,再加入2份六羟甲基三聚氰胺六甲醚和1份氢化棕榈油,充分混合后再次微波处理5min,然后加入5份活性白土、1份疏水性气相二氧化硅和0.3份二氧化锆,混合均匀后放入等离子体腔室内,抽真空,通入非聚合性气体,开启等离子体腔室电极电源进行放电,10min后停止放电,所得混合物经超微粉碎机制成粉末,即得粒径20-30nm的纳米胶粉。

其中,微波处理器的工作频率为2450mhz、功率为700w;等离子体腔室内的真空度保持在40pa;非聚合性气体选自氮气;等离子体腔室电极电源的放电方式为脉冲射频放电,放电功率为50w,脉冲占空比为40%。

疏水性气相二氧化硅的制备:向15份气相二氧化硅中加入2份松节油和1份桐油,并加热至70-80℃保温混合5min,再加入2份聚氯乙烯糊树脂和0.5份硅烷偶联剂,继续加热至110-120℃保温混合30min,处理结束后迅速转入0-5℃环境中静置3h,然后再次加热至110-120℃保温混合15min,最后加入1份三聚磷酸钠和1份芥酸酰胺,所得混合物送入喷雾干燥机中,经干燥后所得颗粒研磨成粉末。

对照例1

(1)向100份水中加入8份聚氧化乙烯和3份水溶性壳聚糖,待其溶解完全后加热至回流状态保温混合15min,然后加入30份有机颜料和3份纳米胶粉,继续保温混合30min,即得物料i;

(2)向5份三聚氰胺甲醛树脂中加入3份聚乙烯醇树脂和1份石油焦超细微粉,并加热至120-130℃保温混合30min,所得混合物以10-15℃/min的速度冷却降温,待温度降至50-60℃后加入2份硫化猪油、1份甲基丙烯酸月桂酯和1份三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,保温混合10min,即得物料ii;

(3)向物料i中加入物料ii、0.5份茶籽粉和1份聚丙烯酰胺,并加热至回流状态保温混合15min,即得油墨。

纳米胶粉的制备:向5份氢化松香甘油酯中加入2份聚乙烯醇缩丁醛和2份乳化硅油,充分混合后利用微波处理器微波处理5min,静置30min后继续微波处理3min,再加入2份六羟甲基三聚氰胺六甲醚和1份氢化棕榈油,充分混合后再次微波处理5min,然后加入5份活性白土和0.3份二氧化锆,混合均匀后放入等离子体腔室内,抽真空,通入非聚合性气体,开启等离子体腔室电极电源进行放电,10min后停止放电,所得混合物经超微粉碎机制成粉末,即得粒径20-30nm的纳米胶粉。

其中,微波处理器的工作频率为2450mhz、功率为700w;等离子体腔室内的真空度保持在40pa;非聚合性气体选自氮气;等离子体腔室电极电源的放电方式为脉冲射频放电,放电功率为50w,脉冲占空比为40%。

对照例2

(1)向100份水中加入8份聚氧化乙烯和3份水溶性壳聚糖,待其溶解完全后加热至回流状态保温混合15min,然后加入30份有机颜料,继续保温混合30min,即得物料i;

(2)向5份三聚氰胺甲醛树脂中加入3份聚乙烯醇树脂和1份石油焦超细微粉,并加热至120-130℃保温混合30min,所得混合物以10-15℃/min的速度冷却降温,待温度降至50-60℃后加入2份硫化猪油、1份甲基丙烯酸月桂酯和1份三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,保温混合10min,即得物料ii;

(3)向物料i中加入物料ii、0.5份茶籽粉和1份聚丙烯酰胺,并加热至回流状态保温混合15min,即得油墨。

实施例3

将实施例1、实施例2、对照例1和对照例2所制油墨用于电脑键盘字符的移印,使用结果显示实施例1和实施例2移印后的字符字迹清晰,固化时间短,30s内即可完全固化,对形成的字符进行性能测试,结果如表1所示。

表1移印字符性能测试结果

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

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