[发明专利]一种模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜有效

专利信息
申请号: 201010212654.2 申请日: 2010-06-30
公开(公告)号: CN101885255A 公开(公告)日: 2010-11-17
发明(设计)人: 刘玉磊;郑文耀;李竞明;王志坚;于佩强;王宏伟;鲁若娜;李丽 申请(专利权)人: 中国乐凯胶片集团公司
主分类号: B32B27/08 分类号: B32B27/08;C09D175/14
代理公司: 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 代理人: 郭绍华;李羡民
地址: 071054 *** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 装饰 干涉 透明 硬化
【说明书】:

技术领域

发明属于模内装饰(IMD)技术领域,特别涉及一种模内装饰(IMD)用浅干涉纹透明硬化膜。

背景技术

模内装饰(IMD)是指产品在模具内射出成型时,其产品表面同时形成具有装饰图案的工艺技术,其一般是预先形成一具有装饰图案的薄膜,然后对该形成有装饰图案的薄膜进行热压成型以形成预定的形状,将该薄膜进行裁切后再置于射出成型模具的模穴内,最好将熔融材料注入模穴内,薄膜与熔融材料相结合并形成具有装饰图案的产品。采用模内装饰所制得的产品,其外观较射出成型后再采用涂装而形成图案的产品具有更强的实体感,并且,图案不存在褪色、脱落等不良现象发生,其广泛用于制造各类产品的外壳。

IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要应用于家电产品的表面装饰及功能性面板,常用在手机视窗镜片及外壳、洗衣机控制面板、冰箱控制面板、空调控制面板、汽车仪表盘、电饭煲控制面板多种领域的面板、标志等外观件上。

众所周知,IMD需要薄膜具有高表面硬度,避免产品划伤;同时具有良好的成型性能,以实现3D产品造型。PET薄膜具有较好的光学透明性和成型拉伸性能,非常适合用于表面装饰,其缺点是表面硬度较低又不耐磨。解决上述问题的方法是在PET薄膜表面涂覆一热固化或紫外光固化的透明硬涂层,提高硬度同时大大提高表面的耐磨损性能。但是,通常的高硬度硬化膜较脆难以满足IMD的成型拉伸性能要求,如何更好地平衡成型性和表面硬度这一对相互矛盾的性能也已成为IMD业内技术关键。

另外,硬化膜表面的硬涂层和PET薄膜的折射率一般是不同的,硬涂层与PET薄膜之间折射率的差异会引起明确的交界面,硬化膜表面反射的光与交界面反射的光发生干涉,在某个角度看,会产生彩虹状的干涉纹,这种干涉纹的存在会影响产品的视觉效果,影响产品的应用,因此,在模内装饰用产品上必须消除干涉纹。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:提供一种模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜,其具有高硬度,优异的耐磨性能、耐卷曲性和柔韧性,满足IMD的成型拉伸性能要求。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:

一种模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜,它3在支持体上涂覆透明硬涂层,所述硬涂层包括上硬涂层和下硬涂层,所述硬涂层的厚度为5~10μm,所述上硬涂层的厚度为1~3μm。

上述模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜,所述硬涂层的厚度为6~8μm。

上述模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜,所述下硬涂层中含有3官能度以下的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯预聚物或3官能度以下的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯预聚物与3官能度以下的(甲基)丙烯酸酯单体的组合物;

所述3官能度以下的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯预聚物是分子内含有3个以下(甲基)丙烯酰基的脂肪族聚氨酯二(甲基)丙烯酸酯、芳香族聚氨酯二(甲基)丙烯酸酯或聚酯多元醇脂肪族聚氨酯(甲基)丙烯酸酯;

所述3官能度以下的(甲基)丙烯酸酯单体是乙氧化二丙二醇二(甲基)丙烯酸酯、三丙二醇二(甲基)丙烯酸酯或聚乙二醇二(甲基)丙烯酸酯。

上述模内装饰用浅干涉纹透明硬化膜,所述上硬涂层中含有3官能度以上的(甲基)丙烯酸酯预聚物、3官能度以上的(甲基)丙烯酸酯单体或它们的组合物;

所述3官能度以上的(甲基)丙烯酸酯预聚物是分子内含有3个以上(甲基)丙烯酰基的脂肪族聚氨酯四(甲基)丙烯酸酯、脂肪族聚氨酯五(甲基)丙烯酸酯或脂肪族聚氨酯六(甲基)丙烯酸酯;

所述3官能度以上的(甲基)丙烯酸酯单体是三(2-羟乙基)异氰月尿酸三(甲基)丙烯酸酯、乙氧化季戊四醇四(甲基)丙烯酸酯或二-三羟甲基丙烷四(甲基)丙烯酸酯。

由于硬化膜表面的硬涂层和PET薄膜的折射率不同,在硬涂层与PET薄膜之间引起明确的交界面,硬化膜表面反射的光与交界面反射的光发生干涉,产生彩虹状的干涉纹,这种干涉纹的存在会影响产品的视觉效果,影响产品的应用。

根据结构生色原理,硬化膜的硬涂层的厚度越大,干涉条纹越密。当硬涂层的厚度达到一定程度后,则干涉条纹不可分辨,不容易看到干涉条纹和干涉色,所以增加硬涂层的厚度能够有效消除干涉纹。但是,在硬涂层厚度增加的同时,硬化膜的脆性也在增大,当硬涂层厚度达到能够消除干涉纹的厚度时,对于模内装饰用硬化膜来说,硬化膜的柔韧性和表面耐摩擦性这一对相互矛盾的性能很难能达到平衡。

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