[发明专利]夜光石头纸及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 201310119851.3 申请日: 2013-04-08
公开(公告)号: CN103254493A 公开(公告)日: 2013-08-21
发明(设计)人: 施晓旦;郭和森 申请(专利权)人: 上海东升新材料有限公司
主分类号: C08L23/08 分类号: C08L23/08;C08L23/28;C08L51/10;C08K13/06;C08K9/06;C08K3/26;C08K5/14;C08K3/22;C08K5/521;C08K5/12;C08K5/3492;C08F292/00;C09C1/40
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 竺路玲
地址: 200233 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 夜光 石头 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种石头纸制造技术,尤其涉及一种可产生夜光的石头纸。

背景技术

稀土发光材料因无放射性,又具有发光性能好效率高,且化学性能比较稳定正越来越受到人类重视。当今对稀土发光材料的开发利用也进入一个新的时期,许多稀土发光材料被综合利用在涂料、造纸、高分子材料、橡胶等行业中,已生产出多种产品,满足不同行业的需要。因此如何将稀土发光材料成功应用于不同产品中且生产出高质量高科技附加值的产品,是科学工作者开发稀土发光材料的方向,解决稀土发光材料与其他材料的相容性是生产出高质量高科技附加值的产品核心技术之一。目前将稀土发光材料应用于其他介质普遍采用的是将稀土发光材料研磨成超细粉体后再分散在其他介质中,应该说这类方法既简单、又实效。但稀土发光材料有它的特殊性,超细粉体表面能大增,电荷效应使超细粉体很难在其他介质中完全分散,影响了发光材料的光能吸收和发光性能。因此解决稀土发光材料超细粉体其他介质中均匀分散和提高发光材料的光能吸收和发光性能是要克服的一个技术问题,如中国专利CN200310107697.4发明的稀土材料夜光粉,虽然各项相关性能达到预期的目标,但将发光材料如何应用于相关领域与其他材料的相容性方面没有作出解释,因此解决稀土发光材料超细粉体其他介质中均匀分散和提高发光材料的光能吸收和发光性能等与其他材料的相容性是要克服的一个技术问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种夜光石头纸,以克服现有技术存在的上述缺陷。

为解决上述技术问题,本发明夜光石头纸,是由如下重量份的组分,经混合、塑化、流延和压延而成:

接枝改性稀土夜光粉                     5~10份、

线性低密度聚乙烯                       15~20份、

氯化聚乙烯                             5~10份、

硅烷改性轻质棒状碳酸钙                 65~80份、

2,5-二甲基-2,5-双(叔丁基过氧基)己烷0.2~0.6份、

纳米氢氧化铝                           1~3份、

三(2-氯乙基)磷酸酯                     0.5~1.5份、

邻苯二甲酸二辛酯                       3~6份、

纳米氧化锌                             0.4~0.8份、

三嗪-425                               0.1~0.3份、

水杨酸对辛基苯酯                       0.1~0.3份、

失水山梨醇单硬脂酸酯(span60)         0.5~1.5份。

所述接枝改性稀土夜光粉通过如下方法制备:

在80℃下,用体积比1:1液体石蜡油稀释的单烷氧基脂肪酸钛酸酯0.03~0.05重量份喷雾在稀土夜光粉中,高速搅拌30分钟,再喷入由醋酸乙烯酯和过氧化新癸酸-1,1-二甲基-3-羟基丁基酯按重量比1:0.01混合的功能性单体0.3~0.5份,继续高速搅拌30分钟,最后加入吸光剂1~3份,充分混合均匀。

所述稀土夜光粉可采用本领域常规产品,优选采用如下方法制备:

将碳酸锶4~6份、三氧化二铝2~4份、三氧化二铕0.1~0.3份、三氧化二镝0.2~0.6份、硼酸0.4~0.8份充分混合后研磨成300目的粉体,然后放入电炉内,将粉体压实压紧后焙烧,每分钟升温10℃左右,升至1520℃~1580℃,保温8~10小时后断电,自然冷却,再将焙烧物研磨成1500目左右的稀土夜光粉;

所述吸光剂为含0.5wt%的1-乙基-3-(2-磺酸基苯甲基)-3′-乙基-5,6-二氯-咪噁碳菁染料的甲醇溶液;1-乙基-3-(2-磺酸基苯甲基)-3′-乙基-5,6-二氯-咪噁碳菁染料结构式如下:

所述线性低密度聚乙烯:代号LLDPE密度0.92~0.93,熔体指数MI0.6~0.8;

所述纳米氧化锌优选粒径30-80nm;纳米氢氧化铝优选40-80nm;

三嗪-425的分子式为2-(2′-羟基-4′-辛烷氧基苯基)-4,6-二(2〞,4〞-二甲基苯基)-1,3,5-均三嗪。

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