[发明专利]超细微发泡成型技术制备的超能反光片有效

专利信息
申请号: 201010289879.8 申请日: 2010-09-21
公开(公告)号: CN102408693A 公开(公告)日: 2012-04-11
发明(设计)人: 姚黎发 申请(专利权)人: 上海全日中电子科技有限公司
主分类号: C08L69/00 分类号: C08L69/00;C08L33/12;C08K9/00;C08K3/22;C08J9/12;F21V7/22
代理公司: 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 代理人: 冯子玲
地址: 200124 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 细微 发泡 成型 技术 制备 超能 反光
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种采用纳米级材料,通过熔融至超临界状态所成型的反光片及其制备方法,特别涉及一种超细微发泡成型技术制备的超能反光片。

背景技术

反光片是照明领域,尤其是LED照明中起到反光和扩大照明范围的部件,在相机中对于广角拍摄也是普遍使用。而LED照明和数码相机的改进又是现代科技比较关注的两个领域,对于反光片的改进将对于照明光源的发展起到非常积极的作用。反光片的主要作用是通过对光源的镜面反射将光线更多角度的传递出去,所以其使用寿命也有一定的局限性。

现有技术的反光片可以大致概括为两种:一种是采用金属或者合金为原料,通过机械加工制备成表面光滑的金属反光片;另一种是采用非金属材料固化成型,并通过覆盖有机或生物膜结构制作的有机材料反光片。这两种反光片都能较好的完成反射光源的工作,但是也存在各自的缺点。

对于金属反光片,根据文献所记载和市场上所生产的,大致可以概括为铝反光片和铁反光片,都是采用有色金属制备,由于其材料的特性所致,所制作的反光片表面光滑,即反射原理遵循镜面反射光路,反射速度也较快,因此其表面升温较快,其使用寿命较低,反射率不超过85%。另外,矿产资源日益稀缺,随之而来的价格也有所提升,将会无形当中增加很多成本。

对于有机材料反光片,根据文献所记载和市场上所生产的,大致可以概括为膜结构产品,即通过现有的或者化学合成的一种板为基底,这种板可以是无机材料或者有机材料,之后在其表面紧紧覆盖一层具有良好反光效果的有机材料或者生物膜结构,这种反光片的好处是表面具有一定的粗糙结构,可以降低反射速度和扩大反射范围,但是由于有机和生物膜材料的熔点都较低,长时间照明必会引起高温,其耐高温性能不够,并且如果使用在一定仪器当中时,反射的光不一定为可见光(如紫外线),此时在选择此类反光片是要非常小心其原料,因为很多原料不能在紫外光下使用,造成仪器破损。

总结现有技术的缺点为:反射率较低,低于85%;成本高;使用寿命低。

所以市场上需要一种颠覆传统工艺使用寿命较长,反射率较高的反光片。

纳米材料的熔点较高,并且虽然粒径极小,但是却具有一定的粗糙结构,对于各种波长的光的反射作用都非常好。

超临界流体对于温度和压力变化的感知非常敏感,随温度和压力的变化进行表面的细微变形。

如果能将上述两种技术联系在一起,制作出一种采用纳米原料,制作出超临界流体材料的反光片,将会有极高的市场价值。

发明内容

本发明提供一种超微细发泡成型技术制备的超能反光片,解决的技术问题是将纳米技术和超临界流体运用到反光片的制备当中,制备出反射率高达99.5%,反射寿命(光衰期)极长的永久性反光片。

本发明是通过以下的技术方案实现的:

一种超微细发泡成型技术制备的超能反光片,由按照如下质量比的原料组成,氧化镁∶氧化钛=1∶(0.8-1.2)组成的混合无机物料,将上述原料制作成粉末混合后,再按照质量比为混合无机物料∶聚甲基丙烯酸甲酯∶聚碳酸酯=(1-2)∶(3-4)∶(5-6)的比例熔融至超临界流体状态,形成超能反光片。

本发明经过反复实验,所选用的上述原料组合,能最大范围的达到高耐紫外线、抗静电和易成型的特性。

所述反光片的厚度为280-320μm之间。

所述反光片的表面具有若干大小均一的泡状突起。由于制备的反光片具有此特性,决定了其反光原理为漫反射,反光范围扩大,反射速度降低,反射片感知温度的速率降低,反射寿命得到提高。

所述混合无机物料的粉末粒径在250-300nm之间。经过反复实验,粒径在此范之间的原料,在达到超临界状态时,材料表面发泡无论是大小和排列位置都最为均匀,能使反光片的漫反射效果达到最佳状态。

所述熔融至超临界流体状态的温度是372-378℃,压力是20-24MPa。

本发明还公开了一种制备所述超能反光片的超细发泡成型技术,是通过以下的步骤完成的:

(1)按照如下质量比的原料组成,氧化镁∶氧化钛=1∶(0.8-1.2)组成混合无机物料放入研磨容器中,经充分搅拌混合均匀后,将上述原料制作成纳米级粉末;

(2)按照质量比为混合无机物料∶聚甲基丙烯酸甲酯∶聚碳酸酯=(1-2)∶(3-4)∶(5-6)的比例投入高温高压反应釜,调节温度和压力,进行加热,熔融至超临界流体状态,停止加热;

(3)降温泄压,并且同时进行成型,至室温结束。

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