[发明专利]环保型压敏胶材料及其制备方法在审
申请号: | 202010587579.1 | 申请日: | 2020-06-24 |
公开(公告)号: | CN111892895A | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 嘉兴市爵拓科技有限公司 |
主分类号: | C09J167/02 | 分类号: | C09J167/02;C09J151/02;C09J11/08;C09J11/06;C09J7/38;C09J7/21;C09J7/50;C08F251/00;C08F220/18;C08F218/08;C08F220/20;D06M10/02;D06M11/46 |
代理公司: | 北京国翰知识产权代理事务所(普通合伙) 11696 | 代理人: | 李笑磊 |
地址: | 314300 浙江省嘉兴市海盐*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 环保 型压敏胶 材料 及其 制备 方法 | ||
本发明公开了环保型压敏胶材料及其制备方法,属于胶粘材料制备技术领域,该压敏胶材料的制备方法包括:提供聚丁二酸丁二醇酯;提供淀粉基丙烯酸酯聚合物;淀粉基丙烯酸酯聚合物由淀粉基体乳化物和接枝单体混合物在引发剂存在的环境下,进行分步接枝反应制得;上述引发剂为水溶性过硫酸盐、偏磷酸锂和六乙基二硅氧烷;提供惰性气体保护环境,将淀粉基丙烯酸酯聚合物和聚丁二酸丁二醇酯在溶剂存在的条件下,制成粘稠状胶液,即得压敏胶材料。本发明提供的制备方法能增强材料的耐水耐酸碱侵蚀性能,降低材料在湿润环境下的持粘性损失率,提升耐黄变和抗紫外老化性能,延长有效使用寿命,且原料成本低,耗能低,溶剂环保,产物能被自然降解。
技术领域
本发明属于胶粘材料制备技术领域,具体涉及环保型压敏胶材料及其制备方法。
背景技术
压敏胶,压敏胶粘剂的简称,是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂,主要用于制备压敏胶带。一般压敏胶的剥离力(胶粘带与被粘表面加压粘贴后所表现的剥离力)胶粘剂的内聚力(压敏胶分子之间的作用力)胶粘剂的粘基力(胶粘剂与基材之间的附着力),这样的压敏胶粘剂在使用过程中才不会有脱胶等现象的发生。压敏胶带是指采用压敏胶作为粘着剂,俗称不干胶带,采用特种专用涂布设备,在BOPP、PET、PVC、PE(薄膜)、纸、布等基材上,将溶剂型、水溶型、热熔型、橡胶型压敏胶涂敷制成胶带成卷。压敏胶带具有在使用较小压力时能轻易粘着、短时间内能起到粘着效果,且剥离后不易残留在被粘着的物品上,贴错时还能重新修正,多次使用后胶面粘着性能基本不会消退等优点,因此压敏胶带已在包装、印刷、汽车、家电、电子、医疗、航空、建筑和电讯设备等行业得到广泛应用。
当今,绿色环保型胶带适于商品在海、陆、空各种环境下的使用,但随着人们环保意识的加强,要求如特种医用胶带、室内装修板材、服装、婴儿用品、玩具等各方面用的胶带必须达到安全环保、无毒无害;对食品的包装封口都要求达到甲醛等零释放。但如溶剂型橡胶系压敏胶的综合性能优良,但成本昂贵,且溶剂型压敏胶系生产中需要使用大量的苯类(甲苯或二甲苯等)有机溶剂,后期烘除掉而容易严重污染环境;橡胶系压敏胶具有粘附力强、耐低温性能好、价格低廉的优点,但缺点是在光和热的作用下易老化,耐久性不好,反应过程不易控制且能耗高。另外,随着人类科学技术的发展,对材料耐高低温的要求日渐显现,特别是对高低温条件下压敏胶的持粘性提出了很高的要求。这使得现有采用溶剂型压敏胶或橡胶系压敏胶材料作为压敏胶带的使用受到极大限制,已经不再满足实际市场的需求。因此,需要提供一种既保持包括如180°剥离强度、初粘性等优良性能,且又环保、避免对环境造成污染、具有耐高温抗老化和耐水耐候性的环保型压敏胶材料。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能增强材料的耐水耐酸碱侵蚀性能,降低材料在湿润环境下的持粘性损失率,提升耐黄变和抗紫外老化性能,延长有效使用寿命,且原料成本低,耗能低,溶剂环保,产物能被自然降解的环保型压敏胶材料的制备方法。
本发明为实现上述目的所采取的技术方案为:
环保型压敏胶材料的制备方法,包括:
提供聚丁二酸丁二醇酯;
提供淀粉基丙烯酸酯聚合物;上述淀粉基丙烯酸酯聚合物由淀粉基体乳化物和接枝单体混合物在引发剂存在的环境下,进行分步接枝反应制得;上述接枝单体混合物的粘度为400-800mPa·s;上述引发剂为水溶性过硫酸盐、偏磷酸锂和六乙基二硅氧烷;
提供惰性气体保护环境,将上述淀粉基丙烯酸酯聚合物和聚丁二酸丁二醇酯在溶剂存在的条件下,制成粘稠状胶液,即得上述压敏胶材料。该制备方法采用能被自然降解的主要材料制备压敏胶材料,且溶剂环保无毒,能增强压敏胶材料的耐水耐酸碱侵蚀性能,降低材料在湿润环境下的持粘性损失率,提升材料的耐黄变和抗紫外老化性能,以达到延长有效使用寿命的目的,且制备方法原料成本低,耗能低,适合大规模推广应用。
在一些实施方式中,分步接枝反应具体步骤为:
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