一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材的制作方法

文档序号:8679172阅读:145来源:国知局
一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于复合管材技术领域,具体涉及一种结构简单的能有效阻止外部污染液体渗入管材内部的具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材。
【背景技术】
[0002]目前使用的普通聚乙烯管材,其材质为非阻隔材料,外界的污水在一定温度、一定压力、一定时间的情况下可以渗入到管材内部,对管材输送的介质造成一定程度的污染,因此管材输送介质的安全性受到了一定威胁。
【实用新型内容】
[0003]针对现有技术中存在的上述问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单的能有效阻止外部污染液体渗入管道内部具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材。
[0004]所述的一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,为三层复合结构,包括聚乙烯主体层,其特征在于所述的聚乙烯主体层外表面设置外阻隔层,内表面设置纳米银离子抗菌层,外阻隔层、聚乙烯主体层和纳米银离子抗菌层采用三层共挤工艺挤出。
[0005]所述的一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,其特征在于所述的外阻隔层和纳米银离子抗菌层的厚度为2~4mm。
[0006]上述的一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,为三层复合结构,包括聚乙烯主体层,所述的聚乙烯主体层外表面设置外阻隔层,内表面设置纳米银离子抗菌层,外阻隔层、聚乙烯主体层和纳米银离子抗菌层采用三层共挤工艺挤出。本实用新型通过采用上述技术,在聚乙烯主体层外表面设置外阻隔层,内表面设置纳米银离子抗菌层,其采用三层共挤的方法加工制造,它除了具有普通塑料抗菌给水管材抗腐蚀能力强、易于热熔连接、工程造价低,能够杀灭给水管道中的细菌、真菌、霉菌等菌种,对大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念珠菌等的抑菌效果明显,抗菌效果持久等优点外,还具有阻隔管材外界环境中的液体渗入管道内部的功能,大大提高了管材输送介质的安全性能,具有巨大的社会效益。
【附图说明】
[0007]图1为本实用新型结构示意图。
[0008]图中:1_外阻隔层,2-聚乙烯主体层,3-纳米银离子抗菌层。
【具体实施方式】
[0009]以下结合说明书附图对本实用新型作进一步的描述:
[0010]如图1所示,一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,为三层复合结构,包括聚乙烯主体层2,所述的聚乙烯主体层2外表面设置外阻隔层1,内表面设置纳米银离子抗菌层3,外阻隔层1、聚乙烯主体层2和纳米银离子抗菌层3采用三层共挤工艺挤出,外阻隔层I和纳米银离子抗菌层3的厚度为2~4_,聚乙烯主体层2的厚度根据使用工况确定。
[0011]目前普遍使用的聚乙烯管材,其材质不具备阻隔功能,因此管材在使用过程中,夕卜界的污水在一定温度、一定压力、一定时间的情况下可以渗入到管材内,会对输送介质造成一定程度的污染。针对这一问题,本实用新型在聚乙烯主体层2的外表面共挤一层外阻隔层1,阻止外界液体进入管材,该外阻隔层I由腈基树脂、聚偏二氯乙烯等阻隔材料制成,在聚乙烯主体层2内表面设置纳米银离子抗菌层3,采用三层共挤工艺挤出。该具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,除了具有普通塑料抗菌给水管材抗腐蚀力强、易于热熔连接、工程造价低,能够杀灭给水管道中的细菌、真菌、霉菌等菌种,对大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念珠菌等的抑菌效果明显,抗菌效果持久等优点外,还具有阻隔管材外界环境中的液体进入管道的功能,大大提高了管材输送介质的安全性,具有巨大的社会效益。
【主权项】
1.一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,为三层复合结构,包括聚乙烯主体层(2),其特征在于所述的聚乙烯主体层(2)外表面设置外阻隔层(1),内表面设置纳米银离子抗菌层(3),外阻隔层(1)、聚乙烯主体层(2)和纳米银离子抗菌层(3)采用三层共挤工艺挤出。
2.根据权利要求1所述的一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,其特征在于所述的外阻隔层(I)和纳米银离子抗菌层(3)的厚度为2~4mm。
【专利摘要】一种具有阻隔功能的聚乙烯抗菌管材,属于复合管材技术领域。它为三层复合结构,包括聚乙烯主体层,所述的聚乙烯主体层外表面设置外阻隔层,内表面设置纳米银离子抗菌层,外阻隔层、聚乙烯主体层和纳米银离子抗菌层采用三层共挤工艺挤出。本实用新型通过采用上述技术,在聚乙烯主体层外表面设置外阻隔层,内表面设置纳米银离子抗菌层,解决了不具备阻隔功能的聚乙烯管材长期使用时外界的污水渗入到管材内,对输送介质造成污染的问题,从而提高了管材使用的安全性,在一定程度上降低了成本,且管材内设有纳米银离子抗菌层,具有抗菌效果持久等优点,使该管材具有巨大的社会效益。
【IPC分类】F16L9-12, F16L11-12, F16L11-06
【公开号】CN204387502
【申请号】CN201420737262
【发明人】霍福磊, 侯学辉
【申请人】浙江伟星新型建材股份有限公司
【公开日】2015年6月10日
【申请日】2014年12月1日
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