[发明专利]LED用的耐高温漫反射涂料的制备方法无效

专利信息
申请号: 201310594898.5 申请日: 2013-11-22
公开(公告)号: CN103602262A 公开(公告)日: 2014-02-26
发明(设计)人: 桑永树;吴百超;涂如辉;刘军 申请(专利权)人: 安徽世林照明股份有限公司
主分类号: C09D183/04 分类号: C09D183/04;C09D183/06;C09D183/08;C09D5/33;C09D7/12
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地址: 237200 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: led 耐高温 漫反射 涂料 制备 方法
【说明书】:

技术领域:

本发明涉及一种涂料生产领域,具体为一种LED用的耐高温漫反射涂料的制备方法。

背景技术:

LED是新一代固体冷光源,以其无与伦比的节能、环保、长寿命、可控性高等技术优势,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。我国于2003年发布了国家半导体照明计划,并写进了国家中长期科技发展计划。LED半导体节能照明技术将成为未来照明产业的主流方向之一。随着近年来LED半导体颗粒的技术不断进步,其功能从显示扩大到照明,LED半导体逐渐成为可替代传统白炽灯和荧光灯固体光源的最佳选择,是未来新光源的主流方向之一。

但是,LED节能灯由于其本身的特点,还存在以下不足:

(1)LED节能灯在交流电驱动下和普通白炽灯一样会有频闪现象,而普通节能灯没有频闪现象。频闪会使眼睛容易疲劳。

(2)每个LED灯泡的光线过亮,会强烈刺激眼睛,不可直视,哪怕短时间,而普通节能灯相对要柔和些。

(3)照射角度有限制,一般只能照射120°,而普通节能灯几乎可照射360°。

(4)照射房间的亮度并不比节能灯出色,因为LED只在直视的狭小角度内有高亮度,而偏离该角度后光线迅速减弱。

为此,必须采用适当的方法来克服以上缺点,而使用漫反射涂层来柔和LED光线,扩大照射面,不失为一种切实可行的方法。中国专利CN101126487(A)公开一种LED纳米节能环保路灯,其纳米反射板的表面具有光触媒涂层,既解决了LED灯的直射问题,又有利于LED的光照来促进光触媒反应,能够防尘杀菌,自身保洁,净化空气,起到环保的作用。中国专利CN1768231A公开了一种照明装置,其罩壳配备了漫反射涂层,涂层包括一种水基溶剂和一种粘结剂。

现有的漫反射涂料,可见光漫反射效率低,耐高温稳定性差,此外,为保证涂料具有较高的反射率,反射性粒子的含量一般较高,往往造成涂层与基体附着力不佳的问题。目前应用较为成功的有蓝菲光学的漫反射涂料6080,采用含钡硫配方,在可见波长范围内反射率值可达95%,但这种涂料仅能在低于80℃的环境下使用,若高于此温度,该漫反射涂料将明显黄变甚至烤糊,反射率严重下降甚至无反光作用。

发明内容:

本发明要解决的目的在于提供一种LED用的耐高温漫反射涂料的制备方法,以解决背景技术中的问题。

本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

LED用的耐高温漫反射涂料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:

(1)预备原料:原料的各组分及其重量百分比如下:

耐高温有机硅树脂:55~82%,钛白粉:16~25%,

纳米硅藻土粉:6~12%,稀土元素氧化物:6~12%,

分散剂:1.5~5%,流平剂:0.5~1%,

消泡剂:0.5~1%,光扩散剂:5~15%,

乙酸丁酯:1~5%,混合溶剂:5~15%;

(2)配比搅拌:按5:1的重量比例将耐高温有机硅树脂在常温下用混合溶剂完全溶解,然后将溶解后的耐高温有机硅树脂溶液和步骤(1)中相应配比量的钛白粉、纳米硅藻土粉、稀土元素氧化物、分散剂投入反应釜中,启动、搅拌并用蒸气缓缓加热至80℃,保持恒温反应2小时;

(3)冷却后破碎:将步骤(2)中搅拌溶液进行减压蒸馏脱去其中的混合溶剂,减压蒸馏开始3小时后每小时取样测试反应物挥发份,当挥发份小于1%时趁热将反应物放出至料盆,待反应物充分冷却后经破碎得到改性混合物;

(4)研磨:将步骤(3)中混合物转移至球磨机进行研磨,用300目筛网过滤大颗粒混合物;

(5)分散:将步骤(4)中研磨筛选后的混合物转移至高速分散机中,并将步骤(1)中相应重量配比的流平剂、消泡剂、乙酸丁酯和光扩散剂加入高速分散机内进行分散混合,直至获得相应细度及粘度的混合物,制成涂料。

作为以上技术方案的一种优化;步骤(1)中原料的各组分及其重量百分比如下:

耐高温有机硅树脂:60~70%,钛白粉:20~22%,

纳米硅藻土粉:8~10%,稀土元素氧化物:9~10%,

分散剂:1.5~3%,流平剂:0.5~0.8%,

消泡剂:0.5~0.8%,光扩散剂:6~12%,

乙酸丁酯:2~5%,混合溶剂:8~10%。

作为以上技术方案的一种优化:所述稀土元素氧化物的粒度直径为3~10μm。

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