[发明专利]一种可降解生物基压敏胶及其制备方法在审
申请号: | 202210707878.3 | 申请日: | 2022-06-20 |
公开(公告)号: | CN115181528A | 公开(公告)日: | 2022-10-14 |
发明(设计)人: | 金小林;王述明 | 申请(专利权)人: | 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司 |
主分类号: | C09J175/04 | 分类号: | C09J175/04;C08G18/36 |
代理公司: | 北京华际知识产权代理有限公司 11676 | 代理人: | 唐海泉 |
地址: | 224014 江苏省盐*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降解 生物 基压敏胶 及其 制备 方法 | ||
本发明公开了一种可降解生物基压敏胶及其制备方法;本发明使用棕榈油作为生物质压敏胶的主要材料,并利用臭氧分子作为偶极子,具有亲核亲电的性质,与有机物反应时,会首先与有机物中不饱和键发生反应,氧化棕榈酸甘油三酯的结构,之后使用具有还原性的硼氢化钾,还原生成棕榈油基多元醇,避免了环氧开环法等方法中需用到强硫酸等侵蚀性物质对反应容器造成的损坏,同时本发明还在臭氧化过程中进行了加压处理,提高了臭氧的溶解度,加速了臭氧与棕榈油的反应速度,大大降低了生产过程中的时间成本。
技术领域
本发明涉及压敏胶技术领域,具体为一种可降解生物基压敏胶及其制备方法。
背景技术
随着电子领域的快速发展,对其制程与出货表面的保护也日益增加,一般,现有所采用的保护方式均为利用压敏胶与基材结合,贴合制备保护膜;以避免外力发生碰撞时直接接触产品表面,使产品发生损坏,达到保护产品,降低坏件率的目的。
但是现有所应用压敏胶的均面临着无法重复利用的问题,一旦涂覆后,就会由于粘性下降导致难以再次利用,并且由于压敏胶为高分子交联材料,内部结构复杂,不易被环境分解降解,无法进行填埋,只能进行焚烧处理,对环境造成污染;因此,目前亟需一种绿色环保可降解的压敏胶来满足对环境与产品的需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可降解生物基压敏胶及其制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种可降解生物基压敏胶,按重量份数计,所述可降解压敏胶包括以下组分:400-500份棕榈油、25-35份异氰酸酯、8-12份亲水剂、2.1-2.6份小分子交联剂、2.5-4份中和剂、20-25份光引发剂kg-184。
棕榈油作为世界上产油性能最为优良的油料作物,产油量高,经济寿命长,且分布广泛,在热带国家被大量种植,来源广泛,成本较低。
棕榈油分子含有羟基基团,可以直接与异氰酸酯发生反应,进而生成具有胶粘作用的聚氨酯,但是棕榈油分子上所含的羟基基团较少,在此条件下与异氰酸酯反应会出现生成的聚氨酯不纯,粘结性与结构较差等问题,无法投入实际的生产与使用,因此需要对棕榈油进行改性,增加其羟基含量。
棕榈油主要成分为棕榈酸甘油三酯,甘油三酯结构中含有大量的不饱和双键,可以发生开环、加成反应,但在正常条件下,此类双键表现为惰性,需要经过改性才可具备生成聚氨酯的条件。臭氧是一种具备强氧化性的气体,在正常环境下臭氧会被分解生成氧气,对环境危害较小。且臭氧分子作为偶极子,其自身具有亲核亲电的性质,在与有机物发生反应时,会首先与有机物中不饱和键发生反应,形成臭氧化物质,之后会分解形成醛类物质与羰基化合物,并之后重新环化形成稳定臭氧化物质,在还原性物质还原后,臭氧化物质会被还原,进而生成含有大量羟基的多元醇。
但是一般的臭氧化过程中所需的臭氧量较多,且臭氧化的时间长,本发明为避免臭氧化过程消耗过多臭氧,将臭氧化过程限制在了密闭容器内,并对密闭容器加压操作,增大臭氧溶解度,加速棕榈油臭氧化速率的同时,还利用密闭环境臭氧不会逸散的特点,重复利用臭氧,降低了臭氧的逸散消耗。
进一步的,所述亲水剂为二羟甲基丙酸、N-甲基二乙醇胺、二羟甲基丁酸中的任一种。
进一步的,所述异氰酸酯为异佛尔酮二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯、4,4′-二环己基甲烷二异氰酸酯中的任意一种。
进一步的,所述小分子交联剂为季戊四醇三丙烯酸酯;所述中和剂为三乙胺。
一种可降解生物基压敏胶的制备方法,包括以下步骤:
S1.制备棕榈油基多元醇;
S11.将棕榈油加入反应容器内,滴加盐酸调节pH为4-4.5,密闭增压,维持反应容器内气压为0.5-1.5MPa,通过微孔曝气的方式通入臭氧,反应3-5h后,继续通入空气 0.1-0.5h,排除多余臭氧;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏斯瑞达材料技术股份有限公司,未经江苏斯瑞达材料技术股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202210707878.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。