[发明专利]一种耐磨超疏水纸及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201811282581.7 申请日: 2018-10-31
公开(公告)号: CN109440525A 公开(公告)日: 2019-03-08
发明(设计)人: 田君飞;唐华;石聪灿;陈广学;何明辉;吴静 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: D21H19/40 分类号: D21H19/40;D21H19/46;D21H19/44;D21H21/16;D21H25/06;C01B33/18
代理公司: 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 代理人: 胡剑辉
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明涉及一种耐磨超疏水纸及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备纳米二氧化硅粒子;(2)将步骤(1)制备的纳米二氧化硅粒子与羟基化碳纳米管混合,并进行超疏水改性;(3)将AKD溶解在乙醇或者庚烷溶液中;(4)将步骤(2)制备的经过超疏水改性的纳米二氧化硅粒子与羟基化碳纳米管的混合物和步骤(3)制备的AKD溶液混合,制成乳液;(5)将步骤(4)制备的乳液通过喷涂、涂布或者旋涂的方式涂在纸上;(6)将步骤(5)制备的纸进行烘干。本发明制备的耐磨超疏水纸,在一定压力的摩擦试验后依旧保持良好的疏水性能。本发明提供的耐磨超疏水导电纸制备方法简单,工艺容易控制且生产成本较低。
搜索关键词: 制备 超疏水 耐磨 纳米二氧化硅粒子 羟基化碳纳米管 超疏水改性 乳液 庚烷溶液 摩擦试验 溶液混合 疏水性能 混合物 纸制备 导电 烘干 喷涂 乙醇 旋涂 生产成本 溶解
【主权项】:
1.一种耐磨超疏水纸及其制备方法,其特征在于:(1)制备纳米二氧化硅粒子:量取5mL氨水和65mL的乙醇溶液混合加入三角烧瓶中,另取5mL的硅酸四乙酯溶解于25mL乙醇中,使其在乙醇溶液中充分分散,将所得硅酸四乙酯溶液加入上面所述的三角烧瓶中,并不断磁力搅拌使其充分反应12h,得到的悬浮液进行离心操作,离心后去除上清液,将所得下层沉积物真空干燥5h,得到纳米二氧化硅粒子;(2)将步骤(1)制得的纳米二氧化硅称取5g,再称取6mg~50mg的羟基化碳纳米管与二氧化硅粒子混合于50mL的甲苯中,超声分散30min,再加入含氟硅氯烷、硅烷偶联剂的一种,进行超疏水改性;(3)将AKD溶解在乙醇或者庚烷溶液中;(4)将步骤(2)制备的经过超疏水改性的纳米二氧化硅粒子与羟基化碳纳米管的混合物和步骤(3)制备的AKD溶液混合,制成乳液;(5)将步骤(4)制备的乳液通过喷涂,涂布或者旋涂的方式涂在纸上;(6)将步骤(5)制备的纸于烘箱中烘干。
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  • 本发明公开了一种石墨烯改性纸张涂料制备方法。本发明将石墨烯这一新型功能材料引入纸张涂料体系,升级了纸张涂料配方、优化了纸张涂料的配伍性、改善了涂料及涂布纸性能。首先,对石墨烯分散液进行机械剪切分散,然后加入片状高岭土,通过剪切分散形成一定固含量颜料液,随后依次加入一定质量胶乳、NaOH溶液、润滑剂、分散剂、增稠剂等助剂,经历高速剪切之后得到石墨烯改性纸张涂料。本发明的石墨烯改性纸张涂料制备条件温和,不需要添加新的设备,工艺简单。本发明的石墨烯改性纸张涂料具有很好的涂布加工适应性,对涂布纸的阻隔性能和力学性能均有较为明显的提升效果。
  • 一种珠光纸及其制作工艺-201810530679.3
  • 王建平 - 东莞市悦声纸业有限公司
  • 2018-05-29 - 2018-10-19 - D21H19/40
  • 本发明公开一种珠光纸及其制作工艺,该珠光纸包括:纸张及印刷于纸张表面的珠光涂料层,该珠光涂料层包括以下重量份数的原料:水150‑200份;分散剂0.5‑1份;二氧化硅3‑8份;1000珠光粉20‑30份;205珠光粉5‑10份;100珠光粉10‑15份;8011珠光连接料200‑250份;8019珠光连接料100‑150份。由于珠光涂料层中加入吸墨性能较好的二氧化硅,使用吸墨性能较好的8019珠光连接料,从而改进珠光纸的吸墨性能及印刷慢干问题。由于珠光涂料层中使用对珠光粉连接力较强的8011珠光连接料,改进印刷掉粉问题。由于珠光涂料层中加入粒径较小的二氧化硅,提高纸张表面平滑度。
  • 一种壁纸用PVC糊料-201810557502.2
  • 孙康 - 合肥语林装饰工程有限公司
  • 2018-06-01 - 2018-10-12 - D21H19/40
  • 本发明公开了一种壁纸用PVC糊料,涉及壁纸糊料技术领域,由以下原料组成:聚氯乙烯糊树脂SG‑5、萜烯树脂、等离子改性硼纤维、铌钇矿粉、多孔玄武岩、绿泥石、膨胀石墨、五大连池火山灰质、ITO粉料、双丙酮丙烯酰胺、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、分散剂、发泡剂、稳泡剂、交联剂和偶联剂。本发明的壁纸糊料制备简单,绿色环保,具备优良的耐用性及功能性,一定程度上解决了电磁波能量传递、辐射造成的环境污染问题,从而大大减小了电磁波对周围设备及人体的干扰伤害。
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