[发明专利]环保轻质标识牌复合材料及其制备方法在审
申请号: | 201710945449.9 | 申请日: | 2017-10-12 |
公开(公告)号: | CN107573719A | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 张俊辉 | 申请(专利权)人: | 芜湖乾凯材料科技有限公司 |
主分类号: | C08L101/00 | 分类号: | C08L101/00;C08L77/00;C08L91/06;C08L5/16;C08L97/02;C08K13/04;C08K7/26;C08K5/098;C08K3/22;C08K3/08;C08J9/08 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 环保 标识 复合材料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及标识牌材料,具体地,涉及一种环保轻质标识牌复合材料及其制备方法。
背景技术
标识牌是融合规划、建筑、空间、雕塑、逻辑、色彩、美学、材质组合于一体的产物,它既不是简单的文字,更不是所谓的牌子,它是与环境相融的独一无二的艺术作品。现有常见标识牌按照主体材料划分可以分为金属标识牌、木质标识牌。
金属标识牌虽然具有优异的加工性能以及高的机械强度,但是其存在重量重和易腐蚀的缺陷;木质标识牌虽然具有质轻的优点,但是其并不符合环保理念同时也存在易腐烂的缺陷。由此可见,现有的标识牌均存在极大的弊端,进而难以满足现有市场的需求。
发明内容
本发明的目的是提供一种环保轻质标识牌复合材料及其制备方法,通过该方法制得的标识牌骨架材料具有优异的机械强度、轻质性能和环保性能。
为了实现上述目的,本发明提供了一种环保轻质标识牌复合材料的制备方法,该制备方法包括:
1)将聚酰胺、纳米硅藻土、硬脂酸钙、环糊精、钛白粉、乙烯基三乙氧基硅烷进行共混、拉丝以制得改性纤维;
2)将塑料垃圾颗粒、硅灰石粉、红泥、氢氧化镁、硼酸锌、凡士林进行混炼,然后添加碳酸氢钠、铝粉、硼砂、木粉进行发泡共混以制得共混物;
3)将改性纤维编织为网状物,然后将共混物填充于多层网状物之间,然后冷却成型以制得环保轻质标识牌复合材料。
本发明还提供了一种环保轻质标识牌复合材料,该环保轻质标识牌复合材料通过上述制备方法制备而得。
在述技术方案,本发明通过各原料以及各步骤的共同作用,使得制得的材料不仅具有优异的机械性能和轻质性能,同时还其原料均符合环保理念,从而使得该材料能够适用于识牌骨的制作。
本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
具体实施方式
以下对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
本发明提供了一种环保轻质标识牌复合材料的制备方法,该制备方法包括:
1)将聚酰胺、纳米硅藻土、硬脂酸钙、环糊精、钛白粉、乙烯基三乙氧基硅烷进行共混、拉丝以制得改性纤维;
2)将塑料垃圾颗粒、硅灰石粉、红泥、氢氧化镁、硼酸锌、凡士林进行混炼,然后添加碳酸氢钠、铝粉、硼砂、木粉进行发泡共混以制得共混物;
3)将改性纤维编织为网状物,然后将共混物填充于多层网状物之间,然后冷却成型以制得环保轻质标识牌复合材料。
在本发明的步骤1)中,各原料的用量可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤1)中,聚酰胺、纳米硅藻土、硬脂酸钙、环糊精、钛白粉、乙烯基三乙氧基硅烷的重量比为100:20-26:5-11:10-16:10-17:30-35。
在本发明的步骤1)中,共混的条件可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤1)中,共混满足以下条件:共混温度为215-220℃,共混时间为2-4h。
在本发明的步骤1)中,纳米硅藻土、改性纤维的条件可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤1)中,纳米硅藻土的平均粒径为15-25nm,改性纤维的直径为0.05-0.1mm。
在本发明的步骤2)中,各原料的用量可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤2)中,塑料垃圾颗粒、硅灰石粉、红泥、氢氧化镁、硼酸锌、凡士林、碳酸氢钠、铝粉、硼砂、木粉的重量比为100:10-13:11-15:3-8:1-4:40-55:10-15:3-9:2.2-3.5:30-38。
在本发明的步骤2)中,混炼的条件可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤2)中,混炼满足以下条件:共混温度为220-235℃,共混时间为3-5h。
在本发明的步骤2)中,发泡共混的条件可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤2)中,发泡共混满足以下条件:共混温度为205-210℃,共混时间为1-3h。
在本发明的步骤2)中,塑料垃圾颗粒、碳酸氢钠的粒径可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高制得的材料的机械强度,优选地,在步骤2)中,塑料垃圾颗粒的平均粒径为1-5mm,铝粉的平均粒径为0.1-0.5mm。
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