一种隔热保温环保墙釉及其制备方法与流程

文档序号:20497125发布日期:2020-04-21 22:29阅读:305来源:国知局

本发明涉及墙釉的技术领域,具体的更涉及一种隔热保温环保墙釉及其制备方法。



背景技术:

随着人们生活水平的提高,人们越来越注重生活的质量,对居住环境的要求也越来越高,墙面墙釉作为一个家居的重要组成部分也备受关注。生活的节奏越来越快,在钢筋混凝土的城市里面,我们整天面对的是生活和工作的压力,我们约80%的时间是在室内度过,室内环境的洁净影响着我们的情绪,同时墙面在很大的程度上使用的墙釉的作用会比较单一,尤其是冬日生活的环境下,我们日常的墙壁作用单一,会与室内环境形成很大的温度差,并不能对室内的环境做到隔热保温的作用,对人们的生活造成麻烦。



技术实现要素:

为了解决上述的技术问题,本发明的第一个方面提供了一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液5-15%,硅酸盐8-20%,矿物质10-30%,助剂1-5%,水补足余量。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述的隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液8-13%,硅酸盐10-15%,矿物质12-25%,助剂2-4%,水补足余量。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述的隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液8-13%,硅酸盐10-15%,矿物质12-25%,助剂2-4%,水补足余量。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述矿物质为无机金属盐;所述无机金属盐选自钠盐、钙盐、钾盐、镁盐、锌盐、铁盐中的一种或多种的组合。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述矿物质还包括金属氢氧化物;所述金属氢氧化物、无机金属盐的重量比为1:(10-15)。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的10-50%。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:(10-20)。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述硅氧烷类化合物选自氨丙基封端聚二甲基硅氧烷、氨丙基封端聚二甲基硅氧烷、羟基封端的聚二甲基硅氧烷、乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基聚甲基苯基硅氧烷中的一种或多种的组合。

作为一种优选的技术方案,本发明中所述硅酸盐选自硅酸钠、硅酸钾、硅酸铝、硅酸钙、硅酸镁、硅酸铁、硅酸亚铁中的一种或多种的组合。

作为一种优选的技术方案,本发明中采用所述的隔热保温环保墙釉喷涂制备得到的膜层的厚度为50-90μm。

本发明的第二个方面提供了一种所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1000~1500rpm搅拌60~120min,细度小于50μm,降低搅拌速度至400~600rpm搅拌30~90min,即得。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

本发明提供了一种隔热保温环保墙釉,采用以水作为基础溶剂,安全环保,可以广泛应用于家装、地下停车场、快捷酒店、办公场所等领域,从而给人们提供安全洁净的居住环境。此外,本发明制备的环保墙釉对墙体保温和隔热,降低墙壁对热量的扩散,可以助于改善体系在成膜过程中的成膜性,能够得到比较光滑平整和耐磨性优异的膜釉层。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明提供技术方案中的技术特征作进一步清楚、完整的描述,并非对其保护范围的限制。

本发明中的词语“优选的”、“更优选的”等是指,在某些情况下可提供某些有益效果的本发明实施方案。然而,在相同的情况下或其他情况下,其他实施方案也可能是优选的。此外,对一个或多个优选实施方案的表述并不暗示其他实施方案不可用,也并非旨在将其他实施方案排除在本发明的范围之外。

本发明的第一个方面提供了一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液5-15%,硅酸盐8-20%,矿物质10-30%,助剂1-5%,水补足余量。

在一些优选的实施方式中,所述的隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液8-13%,硅酸盐10-15%,矿物质12-25%,助剂2-4%,水补足余量。

在一些更优选的实施方式中,所述的隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

在一些实施方式中,在一些实施方式中,所述聚合物乳液选自聚丙烯酰胺乳液、纯丙乳液、硅丙乳液、vae乳液、醋丙乳液、聚(乙酸乙烯酯-乙烯)共聚物乳液、聚(乙酸乙烯酯)乳液、聚(乙酸乙烯酯-丙烯酸丁酯)乳液、聚(乙酸乙烯酯-丙烯酸(2-乙基)己酯)乳液、聚丙烯酸类乳液、聚甲基丙烯酸类乳液、聚(苯乙烯-丙烯酸类)乳液、聚(氯乙烯-乙烯)共聚物的聚合物乳液、丙烯酸酯-甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚乳液中的一种或多种的组合;优选的,所述聚合物乳液选自聚丙烯酰胺乳液、纯丙乳液、硅丙乳液、vae乳液中的一种或多种的组合;更优选的,所述聚合物乳液为硅丙乳液。

在一些实施方式中,所述聚合物乳液为阳离子型聚合物乳液。

在一些实施方式中,所述阳离子型聚合物乳液选自阳离子聚丙烯酰胺乳液、阳离子型硅丙乳液、阳离子型纯丙乳液中的一种或多种的组合;优选的,所述阳离子型聚合物乳液选自阳离子聚丙烯酰胺乳液。

发明人发现,本发明中所述的墙釉还具有较好的透气性,防腐性能非常优异,釉面光洁、平滑;发明人意外发现所述的墙釉具有与墙体具有非常优异的附着性能,可以与墙体牢固的结合为一体,结实牢固;发明人认为可能是由于乳液是一个非均相的分散液,由一个连续的水相中的许多聚合物微粒组成,当水逐渐蒸发时,分散相浓度逐渐增大,这些聚合物微粒就慢慢接近,粒子间距离缩小,最后粒子间相互接触,开始产生凝结,此时水分继续减少,聚合物粒子接触更紧密,然后在粒子间形成细小的毛细管,毛细管力的作用促使无机盐类物质的析出,从而可以在涂料表面形成一层薄膜,使得制备涂层表面光洁、平滑,同时该薄膜是由多种微晶结构组成,其具有良好的透气性能,使墙体水分充分蒸发,保持墙身干燥。

在一些实施方式中,所述矿物质为无机金属盐;所述无机金属盐选自钠盐、钙盐、钾盐、镁盐、锌盐、铁盐中的一种或多种的组合;优选的,所述无机金属盐选自钙盐、镁盐、锌盐、中的一种或多种的组合;更优选的,所述无机金属盐为锌盐。

在一些实施方式中,所述钠盐选自碳酸钠、氯化钠、硝酸钠、硫酸钠、磺酸钠、碳酸氢钠中的至少一种;优选的,所述钠盐选自氯化钠、硝酸钠、硫酸钠中的至少一种;更优选的,所述钠盐为硝酸钠。

在一些实施方式中,所述钙盐选自碳酸钙、氯化钙、硝酸钙、硫酸钙、磷酸钙中的至少一种;优选的,所述钙盐为氯化钙。

在一些实施方式中,所述镁盐选自碳酸镁、硫酸镁、氯化镁、硝酸镁中的至少一种;优选的,所述镁盐选自碳酸镁、硫酸镁、氯化镁中的至少一种;更优选的,所述镁盐为氯化镁。

在一些实施方式中,所述锌盐选自碳酸锌、氯化锌、硝酸锌;优选的,所述锌盐为硝酸锌。

在一些实施方式中,所述铁盐选自氯化铁、氯化亚铁、硝酸铁、硝酸亚铁、硫酸铁、硫酸亚铁、磷酸亚铁中的至少一种;优选的,所述铁盐选自氯化亚铁、硝酸亚铁、硫酸亚铁、磷酸亚铁中的至少一种;更优选的,所述铁盐为硫酸亚铁。

在一些实施方式中,所述矿物质还包括金属氢氧化物;所述金属氢氧化物、无机金属盐的重量比为1:(10-15);优选的,所述金属氢氧化物、无机金属盐的重量比为1:12。

在一些实施方式中,所述金属氢氧化物选自氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化镁、氢氧化亚铁、氢氧化铜、氢氧化锰、氢氧化铝中的一种或多种的组合;优选的,所述金属氢氧化物选自氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙中的一种或多种的组合;更优选的,所述金属氢氧化物为氢氧化钙。

在一些实施方式中,所述硅酸盐选自硅酸钠、硅酸钾、硅酸铝、硅酸钙、硅酸镁、硅酸铁、硅酸亚铁中的一种或多种的组合;优选的,所述硅酸盐选自硅酸钠、硅酸钾、硅酸钙中的一种或多种的组合;更优选的,所述硅酸盐为硅酸钾。

发明人发现,聚合物粒子间形成细小的毛细管,组成多种微晶结构与硅酸盐之间产生吸附作用,硅酸盐随水份渗入到基面内部,并与矿物质基底发生化合反应,不仅形成一种抗碱防酸的硅石,使涂料与墙体牢固的结合为一体,而且还可以在矿物基底中形成大量的毛细管和微晶结构的物质,会在墙体固定之后,室内的环境的高温度环境下,在与墙壁之间传递的过程中会经过这种釉层,而釉层和墙体内部形成的大量的毛细管和微晶结构的物质对墙体保温和隔热,降低墙壁对热量的扩散。

在一些实施方式中,所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的10-50%;优选的,所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的20-40%;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。

在一些实施方式中,所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:(10-20);优选的,所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。

在一些实施方式中,所述硅氧烷类化合物选自氨丙基封端聚二甲基硅氧烷、羟基封端的聚二甲基硅氧烷、乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基聚甲基苯基硅氧烷中的一种或多种的组合;优选的,所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

虽然膜层可任意提高墙体的保温的作用,但在喷涂刷涂的过程中,出现成膜性变差的问题,发明人意外发现,在体系中加入适量的氨丙基封端聚二甲基硅氧烷改性的纳米硅胶和氢氧化钠以后,可以助于改善体系在成膜过程中的成膜性,能够得到比较光滑平整的膜层,并且膜层的耐磨性也得到提高,发明人认为可能是,氨丙基封端聚二甲基硅氧烷改性的纳米硅胶加入之后,由于其本身带有一定的负电性,吸附在乳液粒子表面,当产生冰晶时可以由于电荷所产生的排斥力形成的空间位阻,使得乳液粒子能够保持一定的分散状态,具有优异的分散性,同时在涂覆在基体的过程中,带有氨基基团的二甲基硅氧烷改性的纳米硅胶促进聚合物粒子接触更紧密,形成的釉层也会更加的致密。

所述氨丙基封端聚二甲基硅氧烷的cas号为99904-16-2。

本发明中所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的来源不做特殊的限定,优选的,所述硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶为本发明中的制备方法制备得到。

本发明中所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至80-90℃,保持温度1-3h;将所得物料离心10-15min,再分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。

优选的,所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。

在一些实施方式中,所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的1.5-2.5倍;优选的,所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。

在一些实施方式中,步骤1)所述纳米硅溶胶的ph值为9-10。

在本发明中,步骤1)所述的纳米硅溶胶的来源不做特殊的限定,一般市购的纳米硅溶胶均可用于本发明;优选的,购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。

在一些实施方式中,所述助剂包括稳定剂、硅烷偶联剂、消泡剂、杀菌剂、分散剂、流平剂中的至少一种。

在一些实施方式中,所述稳定剂选自钡锌稳定剂、钙锌稳定剂、环氧大豆油中的一种。

在一些实施方式中,所述硅烷偶联剂选自硅烷偶联剂kh570、硅烷偶联剂ofs-6341、硅烷偶联剂kbm403、硅烷偶联剂kbm5803中的至少一种。

在一些实施方式中,所述消泡剂为聚醚消泡剂。

本发明中所述聚醚消泡剂的来源不做特殊限定,优选的购买自佛山市南海大田化工at-720b聚醚消泡剂。

在一些实施方式中,所述杀菌剂选自氯酚类、异噻唑啉酮类、季铵盐类中的一种或多种的组合。

在一些实施方式中,所述流平剂为改性丙烯酸类流平剂。

本发明中所述改性丙烯酸类流平剂的来源不做特殊限定,优选的购买自成都市盎瑞新材料有限责任公司,s-380流平剂。

在一些实施方式中,所述分散剂不做特殊的限定,优选的购买自广州卓厚环保科技有限公司,qhy-131分散剂。

在一些实施方式中,采用所述的隔热保温环保墙釉喷涂制备得到的膜层的厚度为50-90μm;优选的,所述的隔热保温环保墙釉喷涂制备得到的膜层的厚度为70μm。

本发明中的第二个方面提供了一种所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1000~1500rpm搅拌60~120min,细度小于50μm,降低搅拌速度至400~600rpm搅拌30~90min,即得。

在一些优选的实施方式中,所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

本发明中所述的新型环保内、外墙装饰用防腐墙釉,的施工方法可刷涂、辊涂、喷涂。

下面通过实施例对本发明进行具体的描述,以下实施例只能用于本发明做进一步说明,并不能理解为本发明保护的限制,该领域的专业技术人员根据上述发明的内容作出的非本质的改正和调整,仍属于本发明的保护的范围。

以下实施例中所述助剂包括稳定剂、硅烷偶联剂、消泡剂、杀菌剂、分散剂、流平剂。

所述稳定剂为环氧大豆油,所述硅烷偶联剂为硅烷偶联剂kh570;所述消泡剂为聚醚消泡剂,购买自佛山市南海大田化工at-720b聚醚消泡剂。所述杀菌剂为水性建筑涂料杀菌剂dr-121,购买自东莞市百年宏图化工科技有限公司。购买自广州卓厚环保科技有限公司,qhy-131分散剂。所述流平剂购买自成都市盎瑞新材料有限责任公司,s-380流平剂。

实施例1

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例2

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液5%,硅酸盐20%,矿物质30%,助剂1%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硫酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:10。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的10%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:10。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至80℃,保持温度3h;将所得物料离心15min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的1.5倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钙。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1000rpm搅拌120min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至400rpm搅拌90min,即得。

实施例3

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液15%,硅酸盐8%,矿物质10%,助剂5%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为氯化锌;所述矿物质还包括氢氧化钠,所述氢氧化钠、无机金属盐的重量比为1:15。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的50%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:20。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至90℃,保持温度1h;将所得物料离心10min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.5倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钠。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1500rpm搅拌60min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至600rpm搅拌30min,即得。

实施例4

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为乙烯基聚甲基苯基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例5

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为六甲基环三硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例6

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述纳米硅胶为纳米硅溶胶;所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例7

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的2%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例8

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐12%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例9

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐40%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

实施例10

一种隔热保温环保墙釉,按重量百分比计,原料至少包含,聚合物乳液11%,硅酸盐3%,矿物质20%,助剂3%,水补足余量。

所述聚合物乳液为阳离子聚丙烯酰胺乳液,购买自新乡市净水材料有限公司,牌号c808。所述矿物质为无机金属盐,所述无机金属盐为硝酸锌;所述矿物质还包括氢氧化钙,所述氢氧化钙、无机金属盐的重量比为1:12。所述原料还包括纳米硅胶;所述纳米硅胶的加入量为硅酸盐总质量的30%。所述硅氧烷类化合物、纳米硅溶胶的重量比为1:15。所述纳米硅胶为硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶;所述硅氧烷类化合物为氨丙基封端聚二甲基硅氧烷。

所述的硅氧烷类化合物改性的纳米硅溶胶的制备方法,如下所示:

1)准备的纳米硅溶胶、硅氧烷类化合物,加入搅拌釜中,常温下磁力搅拌混合;2)将搅拌釜加热升温至85℃,保持温度2h;将所得物料离心12min,再超声分散到乙醇中,得到改性纳米硅溶胶。所述步骤2)中的乙醇加入量为纳米硅溶胶质量的2.2倍。步骤1)所述的纳米硅溶胶购买自宣城市晶和环保新材料科技有限公司,型号为vk-s01b。所述硅酸盐为硅酸钾。

所述的隔热保温环保墙釉的制备方法,步骤至少包括:将原料中的各组份依次加入到分散釜中,于1300rpm搅拌80min,细度为50±5μm,降低搅拌速度至500rpm搅拌60min,即得。

性能测试

以实施例1-实施例10制备得到的新型环保内、外墙装饰用防腐墙釉作为实验组,以市购丝光型墙釉作为空白对照组,测试如下性能,测试结果如表1、表2所示。采用本领域技术人员熟知的喷涂方式进行喷涂成得到60μm的膜层。

1、耐磨性测试:本发明将实验组、空白对照组分别采用本领域技术人员熟知的喷涂方式进行喷涂成得到60±4μm的膜层;具体测试方法按照gb/t1768漆膜耐磨性能的测试方法。

表1耐磨性测试结果

2、隔热保温性能测试:将制备好的隔热保温环保墙釉涂抹至玻璃样板上得到膜釉层,空白玻璃(未涂膜样品)作为空白对照;靠近膜釉层的一边使用红外灯照射,测试的玻璃样板内部的温度将通过温度记录仪,进行测试隔热效果。

表2隔热保温性能测试结果

前述的实例仅是说明性的,用于解释本公开的特征的一些特征。所附的权利要求旨在要求可以设想的尽可能广的范围,且本文所呈现的实施例仅是根据所有可能的实施例的组合的选择的实施方式的说明。因此,申请人的用意是所附的权利要求不被说明本发明的特征的示例的选择限制。而且在科技上的进步将形成由于语言表达的不准确的原因而未被目前考虑的可能的等同物或子替换,且这些变化也应在可能的情况下被解释为被所附的权利要求覆盖。

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