[发明专利]一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料及其制备技术有效

专利信息
申请号: 201110123361.1 申请日: 2011-05-13
公开(公告)号: CN102146256A 公开(公告)日: 2011-08-10
发明(设计)人: 陈小文;蒋建平;陈静静;李小玉 申请(专利权)人: 中山蓝海洋水性涂料有限公司
主分类号: C09D171/00 分类号: C09D171/00;C09D133/00;C09D7/12
代理公司: 中山市科创专利代理有限公司 44211 代理人: 谢自安
地址: 528400 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 甲醛 净味全效 水性 内墙 涂料 及其 制备 技术
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种内墙涂料;本发明特别涉及一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,本发明还涉及一种该新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料的制备技术。

背景技术

从国家近3年实施的各类标准和法规来看,中国政府将逐步出台限制溶剂型涂料的生产和使用,其中2010年颁布的《ISO14020国际标准配套涂料技术标准》对规范和促进水性涂料健康发展将起到非常积极的作用。因此加大水性涂料的市场占有率已经迫在眉睫,将水性涂料纳入科技创新、重点发展的战略产品,是行业和企业的责任和义务。现代科技和医学技术已经证明,有机溶剂对环境和人类身体健康存在着极大的危害。世界卫生组织将室内空气污染列入“十大人类健康杀手”名单。

溶剂型涂料的主要危害来自涂料组份中所含有的有机溶剂,包括甲醛、三苯、酯类、酮类、醚类等挥发性有毒有害物质。

根据国外研究和应用情况来看,内墙涂料发展方向:低VOC或零VOC,环境净化型杀菌、灭虫、祛除敏感物、去异味、除甲醛、释放负离子、防氡、呼吸型等和智能化自动调湿等。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种配方简单,能有效抗甲醛、净味的新型全效水性内墙涂料。

本发明的另一个目的是提供一种该新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料的制备技术。

为了达到上述目的,本发明采用以下方案:

一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于按重量百分含量由以下组分组成:

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的颜填料包括10-15%颜料和2-5%的填料。

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的填料为SiO2

其中所述的颜料可以为颜料白,颜料蓝,颜料黄,颜料绿等各种颜色。可以是单独的一种,也可以是多种颜料的混合物。

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的消泡剂为水性高效消泡剂。所述的水性高效消泡剂为型号AC-900的水性高效消泡剂,是有机硅改性复合消泡剂。属于市售产品。

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的防沉剂为聚酰胺蜡。所述的聚酰胺蜡是一种触变性添加剂。其已通过溶剂有效的活化,在涂料系统中形成强大的网络结构,其优异的触变性能,具有优异的防流挂能力、防沉降能力。

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的助剂为催干剂,表面活性剂,流变助剂,成膜助剂,防霉剂或活性成膜助剂中的4种以上的混合物。

如上所述的一种新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料,其特征在于所述的催干剂为二月桂酸二丁基锡,其含量为0.03-0.08%;所述的表面活性剂为氟碳表面活性剂其含量为0.02-0.5%;所述的流变助剂为磷酸三丁酯其含量为0.6-0.9%;所述的成膜助剂为异丙醇胺含量为0.8-1.5%;所述的防霉剂为3-碘-2炔丙基丁基氨基甲酸酯其含量为0.1-0.3%;所述的活性成膜助剂为丙烯酸双环戊烯基氧乙基酯,其含量为1-5%;其中所述的含量为重量百分含量。

本发明新型抗甲醛净味全效水性内墙涂料的制备技术,其特征在于包括以下工艺步骤:

首先在分散缸中加入聚氨酯改性丙烯酸树脂并进行中速分散;然后均匀混入微米级活性竹炭粉体,高速分散15-30分钟后,加入净醛乳液及纳米TiO2光催化剂、水、分散剂、消泡剂、防沉剂和其它组分,中速分散40分钟后,取样检测成品达到预定的细度与粘度后,过滤,装罐,包装。

如上所述的制备技术,其特征在于所述的中速分解的速度,600-800r/min;所述高速分散的速度,1000-1500r/min。

如上所述的制备技术,其特征在于所述的成品细度为35-50μm,所述的成品粘度为30-60mm2/s。

本发明中所述的分散剂为德国汉高5040分散剂,具有良好的耐热性、互溶性、效率高,粘度稳定,防止涂料沉淀、凝絮。保持光泽性好、无毒、无腐蚀、无特殊气味。

本发明中所述的除醛乳液为美国陶氏化工3030乳液。具有超强除醛功效,能够有效分解涂料中甲醛。

本发明中所述的竹炭粉为规格:(1000~4000目)多用作涂料类工业产品原料。由于超细加工之后竹炭的比表面积呈几何级数增长,竹炭的吸附、分解等特殊功能亦同步强化。

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