一种抗菌性纳米漆的制作方法

文档序号:37302310发布日期:2024-03-13 20:50阅读:16来源:国知局

本发明涉及涂料,具体是一种抗菌性纳米漆。


背景技术:

1、在科技飞速发展的时代,我们面临着越来越多的挑战,其中之一就是维护健康和安全,因此需要一种抗菌性纳米漆。抗菌性纳米漆是一种特殊设计的涂料,其中含有纳米级别的抗菌剂。这些纳米颗粒具有出色的抗菌性能,能够有效抑制细菌、病毒和其他微生物的生长。这一技术的关键在于将纳米颗粒嵌入漆料中,使其在涂层表面形成一种抗菌屏障,从而提供长效的保护。

2、尽管在市场上已经存在一些抗菌漆料,但它们仍然存在一些显著的缺点。首先,一些传统的抗菌涂料在长时间使用后可能会失去抗菌效果,因为抗菌剂会逐渐耗尽。其次,普通的纳米漆在制备、储存和使用过程中容易出现纳米粒子团聚的现象,一旦团聚成二次粒子,这种二次粒子难以发挥纳米效应。此外,由于亲水性强,水性漆固化后遇水容易溶解或产生软化现象。

3、于是,提出了一种能解决上述问题的抗菌性纳米漆。


技术实现思路

1、本发明提供一种长时间使用后抗菌效果佳,能解决纳米材料在水性漆中分散性不佳和水性漆产品稳定性不高的问题,能提高水性漆的耐水性能的一种抗菌性纳米漆。

2、本发明所采用的技术方案为:一种抗菌性纳米漆,包括具体原料如下:

3、去离子水:18-25份;润湿分散剂:0.5-1.2份;复合纳米材料:0.2-0.4份;水性环氧树脂:15-20份;纳米硅基氧化物:1-3份;二氧化钛:15-20份;水性环氧固化剂:20-25份;助溶剂:0.8-1.2份;聚硅氧烷类消泡剂0.3-0.5份;丙烯酸酯乳液:20-25份;聚四氟乙烯蜡粉:2-5份;增稠剂:0.5-1份;流平剂:0.4-0.6份;膜助剂:2-4份;润湿剂:1-3份。

4、作为本发明进一步的方案:所述抗菌性纳米漆的具体制备方法如下:

5、s1:将水性环氧树脂与助溶剂分散均匀,制成水性漆a组分备用;

6、s2:将去离子水、润湿分散剂、复合纳米材料、纳米硅基氧化物、二氧化钛、水性环氧固化剂、聚硅氧烷类消泡剂、聚四氟乙烯蜡粉搅拌均匀后,经高速分散砂磨研磨至细度小于50μm后加入丙烯酸酯乳液搅拌均匀后再加入增稠剂、流平剂、膜助剂、润湿剂调整黏度后过滤出料,制成水性漆b分备用;

7、s3:将水性漆a组分与水性漆b组分按照质量比1:5的比例混合,搅拌均匀,即制得成品。

8、作为本发明进一步的方案:所述温度为55-65℃,搅拌速率为1200r/min,搅拌时间为1-2h。

9、作为本发明进一步的方案:所述制得成品需冷却至室温。

10、作为本发明进一步的方案:所述抗菌性纳米漆的性能测试具体分为:常规性能测试、防霉防腐抗菌性能测试、分解有机物性能测试、涂料voc含量测试。

11、作为本发明进一步的方案:所述常规性能测试:

12、按gb/t9756内墙涂料标准及检测方法测试,其中涂膜摆杆硬度按gb/t1730-93规定的方法进行测试;最低成膜温度按gb9267-88规定的方法进行测试。

13、作为本发明进一步的方案:所述防霉防腐抗菌性能测试:

14、防霉性能按gb/t1741-79膜耐用霉性能测试方法进行测试;防腐性能按iso9252合成胶乳微生物的检验和d2574乳胶漆防腐功效测试-微生物挑战性试验方法进行测试;抗菌性能按gb15979《消毒技术规范—抑菌试验》中奎因试验方法和食品分析中心制定的抗菌材料膜复盖法进行测试。

15、作为本发明进一步的方案:所述分解有机物性能测试:

16、分别在60l的密闭玻璃箱中加入0.54mg甲醛和浓度均为9.0mg/m3的甲苯,放入涂有受试涂料样品的玻璃板,涂布厚度60m2/kg样板尺寸:20cm×30cm,置于日光灯下照射72h然后测定甲醛和甲苯的浓度变化。

17、作为本发明进一步的方案:所述涂料voc含量测试:

18、涂料voc含量按照gb18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》规定的方法进行测试。

19、本发明的有益效果:

20、本发明加入复合纳米抗菌材料可有效改善涂料的贮存稳定性和开罐效果,大幅度提高涂膜的耐沾污性和耐洗刷性;具有极佳的防霉、防腐和抗菌性能,且能催化分解空气中诸如甲醛和甲苯等有害化合物;使用异相构型的核壳结构丙烯酸乳液作为成膜物质,极大地降低了voc含量,对施工人员的身体损害大大降低,达到降低voc排放的目的,绿色、环保。

21、本发明具备较强的耐磨、耐污性能,施工性提高,表面更易清洁,不留水渍,使用成本与油性产品相当,具有很好的市场价值,通过表面二氧化钛的使用,提高了纳米无机抗菌剂与油漆基体的相容性,且纳米无机抗菌剂可显著提高油漆的抗菌和杀菌性能,综合效果优异。



技术特征:

1.一种抗菌性纳米漆,其特征在于:包括具体原料如下:

2.根据权利要求1所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述抗菌性纳米漆的具体制备方法如下:

3.根据权利要求2所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述温度为55-65℃,搅拌速率为1200r/min,搅拌时间为1-2h。

4.根据权利要求2所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述制得成品需冷却至室温。

5.根据权利要求2所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述抗菌性纳米漆的性能测试具体分为:常规性能测试、防霉防腐抗菌性能测试、分解有机物性能测试、涂料voc含量测试。

6.根据权利要求5所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述常规性能测试:

7.根据权利要求5所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述防霉防腐抗菌性能测试:防霉性能按gb/t1741-79膜耐用霉性能测试方法进行测试;防腐性能按iso9252合成胶乳微生物的检验和d2574乳胶漆防腐功效测试-微生物挑战性试验方法进行测试;抗菌性能按gb15979《消毒技术规范—抑菌试验》中奎因试验方法和食品分析中心制定的抗菌材料膜复盖法进行测试。

8.根据权利要求5所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述分解有机物性能测试:

9.根据权利要求5所述的一种抗菌性纳米漆,其特征在于:所述涂料voc含量测试:


技术总结
本发明涉及涂料技术领域,具体是一种抗菌性纳米漆。包括具体原料如下:去离子水:18‑25份;润湿分散剂:0.5‑1.2份;复合纳米材料:0.2‑0.4份;水性环氧树脂:15‑20份;纳米硅基氧化物:1‑3份;二氧化钛:15‑20份;水性环氧固化剂:20‑25份;助溶剂:0.8‑1.2份;聚硅氧烷类消泡剂0.3‑0.5份;丙烯酸酯乳液:20‑25份;聚四氟乙烯蜡粉:2‑5份;增稠剂:0.5‑1份;流平剂:0.4‑0.6份;膜助剂:2‑4份;润湿剂:1‑3份。本发明提供一种长时间使用后抗菌效果佳,能解决纳米材料在水性漆中分散性不佳和水性漆产品稳定性不高的问题,能提高水性漆的耐水性能的一种抗菌性纳米漆。

技术研发人员:崔克忠,张凡雪
受保护的技术使用者:中科捷纳(北京)科技发展有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/12
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