技术领域
本发明涉及建筑装修材料技术领域,尤其涉及一种涂料及其制备方法。
背景技术
随着人类对自身健康状况的重视,与之朝夕相处的居住环境也越来越受到人们的关注,一项居住环境生物污染状况的调查表明:农村居住环境中细菌总数为138.94cfu/cm2,城镇居住环境中细菌总数为72.10cfu/cm2。可见居住环境中微生物造成的污染是不可忽视的,随着人们对环境安全性要求的提高,开发具有抗菌功能的涂料是涂料工业发展的重要方向。将抗菌涂料用于家庭,可以有效降低居室、家具表面、家用电器的细菌密度;将抗菌涂料用于公共场合,可以降低公共场所如公共汽车的把手、候车室座椅的细菌浓度,降低交叉感染和接触感染的可能性;将抗菌涂料用于食品加工厂、药品生产车间,可以防止食品或药品受微生物的污染,提高产品质量。
申请号为201110280807.1的中国专利公开了一种抗菌涂料,这种抗菌涂料中含有无机抗菌材料及电气石材料,所述无机抗菌材料以磷酸盐系、硅酸盐系、氧化物系无机材料为载体,以银、铜、锌金属离子为抗菌成份。现有技术提供的这种抗菌涂料虽然能够在公共场合有效地防止细菌的滋生与繁殖,同时这种抗菌涂料还能发射对人体有益的负离子,起到净化空气的作用,但是现有技术提供的抗菌涂料不具有防氡的功能。
氡普遍存在于我们的生活环境中,科学研究发现,氡对人体的辐射伤害占人体所受到的全部环境辐射的55%以上,对人体健康威胁极大,其发病潜伏期大多都在15年以上。氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大,当人们将氡吸入体内后,氡衰变发生的阿尔法粒子可在人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌,世界卫生组织把氡列为19种主要的环境致癌物质之一,国际癌症研究机构也认为氡是室内重要致癌物质。
现有技术提供的抗菌涂料只具有单一的抗菌功能,而不具有防氡的功能,市场应用前景较差。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种涂料,本发明提供的涂料同时具有抗菌和防氡的功能,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了一种涂料,以重量份计,包括:
8份~18份的水;
0.3份~1份的分散剂;
1份~2份的成膜助剂;
1份~4份的防霉抗菌剂;
0.1份~0.5份的消泡剂;
2份~5份的纳米抗菌粉;
6份~10份的纳米吸附剂;
30份~50份的纳米苯丙乳液;
5份~9份的纳米硅丙乳液;
0.1份~0.3份的pH调节剂。
优选的,所述纳米苯丙乳液的粒度为50nm~80nm。
优选的,所述纳米吸附剂包括纳米碳酸钙、纳米偏硼酸钡或纳米硅藻土。
优选的,所述纳米抗菌粉为纳米银离子抗菌粉。
优选的,所述防霉抗菌剂包括4,5-二氯-2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮和碘代丙炔基氨基甲酸丁酯。
优选的,还包括抗冻剂、润湿剂、防腐剂、颜料和增稠剂中的一种或几种。
本发明提供了一种涂料的制备方法,包括以下步骤:
1)、在低速搅拌的条件下,将8重量份~18重量份的水、0.3重量份~1重量份的分散剂、1重量份~2重量份的成膜助剂、1重量份~4重量份的防霉抗菌剂和0.1重量份~0.5重量份的消泡剂进行第一混合,得到第一混合物,所述低速搅拌的速度为300转/分钟~400转/分钟;
2)在第一中速搅拌的条件下,将所述第一混合物和2重量份~5重量份的纳米抗菌粉、6重量份~10重量份的纳米吸附剂进行第二混合,得到第二混合物,所述第一中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟;
3)、在第二中速搅拌的条件下,将所述第二混合物和30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液、5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液进行第三混合,得到第三混合物,所述第二中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟;
4)、将所述第三混合物和0.1重量份~0.3重量份的pH调节剂进行第四混合,得到涂料。
优选的,所述步骤2)进行第二混合后,还包括:
将所述第二混合后的物料进行高速分散,得到第二混合物,所述高速分散的速度为1000转/分钟~1200转/分钟。
优选的,所述第二混合物的粒度<50微米。
优选的,所述步骤3)具体为:
在第二中速搅拌的条件下,将所述第二混合物和30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液、5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液、0.4重量份~1.2重量份的增稠剂进行第三混合,得到第三混合物。
本发明提供了一种涂料,以重量份计,包括:8份~18份的水;0.3份~1份的分散剂;1份~2份的成膜助剂;1份~4份的防霉抗菌剂;0.1份~0.5份的消泡剂;2份~5份的纳米抗菌粉;6份~10份的纳米吸附剂;30份~50份的纳米苯丙乳液;5份~9份的纳米硅丙乳液;0.1份~0.3份的pH调节剂。在本发明中,所述纳米苯丙乳液使本发明提供的涂料形成透气性差、不透水的屏蔽薄膜,防止氡气的逸出,同时所述纳米吸附剂能够吸收氡离子,进一步减少了氡气的逸出;而且所述纳米抗菌粉和防霉抗菌剂相互作用,使本发明提供的涂料能够有效地降低细菌的浓度,防止微生物污染;因此本发明提供的涂料同时具有抗菌和防氡的功能。实验结果表明,本发明提供的涂料的抗细菌性能达到95%~99%,抗细菌耐久性达到90%~98%,防氡效率达到82%~95%。
此外,本发明提供的涂料还具有较好的环保性能和耐洗刷性能。
具体实施方式
本发明提供了一种涂料,以重量份计,包括:
8份~18份的水;
0.3份~1份的分散剂;
1份~2份的成膜助剂;
1份~4份的防霉抗菌剂;
0.1份~0.5份的消泡剂;
2份~5份的纳米抗菌粉;
6份~10份的纳米吸附剂;
30份~50份的纳米苯丙乳液;
5份~9份的纳米硅丙乳液;
0.1份~0.3份的pH调节剂。
在本发明中,所述纳米苯丙乳液使本发明提供的涂料形成透气性差、不透水的屏蔽薄膜,防止氡气的逸出,同时所述纳米吸附剂能够吸收氡离子,进一步减少了氡气的逸出;而且所述纳米抗菌粉和防霉抗菌剂相互作用,使本发明提供的涂料能够有效地降低细菌的浓度,防止微生物污染;因此本发明提供的涂料同时具有抗菌和防氡的功能。此外,本发明提供的涂料还具有较好的环保性能和耐洗刷性能。
本发明提供的涂料包括8重量份~18重量份的水,优选包括10重量份~17重量份,更优选包括12重量份~16重量份。在本发明中,所述水可作为本发明提供的涂料中各组分的分散载体,也可作为本发明提供的涂料在施工过程中的稀释剂,本发明以水作为分散载体和稀释剂,使本发明提供的涂料具有较好的环保性能。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括0.3重量份~1重量份的分散剂,优选包括0.4重量份~0.8重量份,更优选包括0.5重量份~0.7重量份。在本发明中,所述分散剂能够提高本发明提供的涂料的光泽度,避免本发明提供的涂料发生絮凝,使本发明提供的涂料具有较好的分散性。在本发明中,所述分散剂优选为聚丙烯酸钠盐分散剂。在本发明中,所述分散剂的酸值优选为16KOHmg/g~21KOHmg/g。在本发明中,所述分散剂中挥发物含量优选<1%。本发明对所述分散剂的来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的上述种类的分散剂即可,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述分散剂可以为科莱恩化工有限公司提供的A4100型分散剂。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括1重量份~2重量份的成膜助剂,优选包括1.1重量份~1.8重量份,更优选包括1.2重量份~1.5重量份。在本发明中,所述成膜助剂能够使本发明提供的涂料具有较好的聚结性、 耐候性以及耐洗刷性。本发明对所述成膜助剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的成膜助剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述成膜助剂优选为2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括1重量份~4重量份的防霉抗菌剂,优选包括2重量份~3重量份。在本发明中,所述防霉抗菌剂能够使本发明提供的涂料具有较好的抗菌性。在本发明中,所述防霉抗菌剂优选包括4,5-二氯-2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮和碘代丙炔基氨基甲酸丁酯。本发明对所述防霉抗菌剂的来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的上述种类的防霉抗菌剂即可,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述防霉抗菌剂可以为陶氏化学(DOW)公司提供的ROCIMA350型号的防霉抗菌剂。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括0.1重量份~0.5重量份的消泡剂,优选包括0.15重量份~0.3重量份,更优选包括0.2重量份。在本发明中,所述消泡气能够减少本发明提供的涂料中的气泡,避免本发明提供的涂料在成膜过程中出现缩孔、针眼等弊病。本发明对所述消泡剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料用消泡剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述消泡剂优选为有机硅消泡剂。在本发明的实施例中,所述消泡剂可以为SN-154型消泡剂。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括2重量份~5重量份的纳米抗菌粉,优选包括3重量份~4重量份。在本发明中,所述纳米抗菌粉与上述技术方案所述的防霉抗菌剂相互作用,进一步提高了本发明提供的涂料的抗菌性能。在本发明中,所述纳米抗菌粉优选为纳米银离子抗菌粉。在本发明中,所述纳米银离子抗菌粉中银离子的质量含量优选为4%~5%,更优选为4.1%~4.5%,最优选为4.2%。本发明对所述纳米抗菌粉的来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的上述种类的纳米抗菌粉即可,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述纳米抗菌粉可以为南京海泰纳米材料有限公司提供的HTB-032型纳米抗菌粉。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括6重量份~10重量份的纳米吸附剂,优选包括7重量份~9.5重量份,更优选包括8重量份~9重量份。在本发明中,所述纳米吸附剂能够吸收氡离子,使本发明提供的涂料具有较 好的防氡性能。在本发明中,所述纳米吸附剂具有较高的比表面积或多孔结构。在本发明中,所述纳米吸附剂优选包括纳米碳酸钙、纳米偏硼酸钡或纳米硅藻土,更优选包括纳米碳酸钙。在本发明中,所述纳米吸附剂的粒径优选为60nm~90nm,更优选为70nm~80nm。本发明对所述纳米吸附剂的来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的上述种类的纳米吸附剂即可,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述纳米吸附剂可以为杭州深龙碳酸钙厂提供的ZY29型号的纳米碳酸钙。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液,优选包括35重量份~45重量份,更优选包括38重量份~43重量份。在本发明中,所述纳米苯丙乳液能够使本发明提供的涂料形成透气性差、不透水的屏蔽薄膜,防止氡气的逸出,进一步提高了本发明提供的涂料的防氡性能。在本发明中,所述纳米苯丙乳液的玻璃化温度优选为14℃~23℃。在本发明中,所述纳米苯丙乳液的粘度优选为500mpa·a~1500mpa·a,更优选为800mpa·a~1200mpa·a。在本发明中,所述纳米苯丙乳液的pH值优选为7.5~9,更优选为8~8.5。在本发明中,所述纳米苯丙乳液的粒度优选为50nm~80nm,更优选为60nm~70nm。本发明对所述纳米苯丙乳液的来源没有特殊的限制,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述纳米苯丙乳液可以为南通生达化工有限公司提供的SD-588型纳米苯丙乳液。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液,优选包括6重量份~8重量份,更优选包括7重量份。在本发明中,所述纳米硅丙乳液使本发明提供的涂料具有较好的光泽度、耐水性以及耐候性。在本发明中,所述纳米硅丙乳液的玻璃化温度优选为14℃~23℃。在本发明中,所述纳米硅丙乳液的粘度优选为500mpa·a~1500mpa·a,更优选为800mpa·a~1200mpa·a。在本发明中,所述纳米硅丙乳液的pH值优选为7.5~9,更优选为8~8.5。在本发明中,所述纳米硅丙乳液的粒度优选为50nm~80nm,更优选为60nm~70nm。本发明优选采用具有杀菌作用的纳米硅丙乳液,以更进一步提高本发明提供的涂料的抗菌性,如在本发明的实施例中,可以采用SD-5281型纳米硅丙乳液。本发明对所述纳米硅丙乳液的来源没有特殊的限制,可由市场购买获得。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,包括0.1重量份~0.3重量份的pH调节剂,优选包括0.15重量份~0.25重量份,更优选包括0.2重量份。在本发明中,所述pH调节剂能够调节本发明提供的涂料的pH值,使本发明提供的涂料具有较好的稳定性。本发明对所述pH调节剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料用pH调节剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述pH调节剂优选为2-氨基-2-甲基-1-丙醇。
本发明提供的涂料,优选还包括抗冻剂、润湿剂、防腐剂、颜料和增稠剂中的一种或几种,更优选包括抗冻剂、润湿剂、防腐剂、颜料和增稠剂中的几种。本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,优选还包括0.5重量份~1重量份的抗冻剂,更优选包括0.6重量份~0.8重量份。本发明对所述抗冻剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料用抗冻剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述抗冻剂优选为二元醇类化合物,更优选为乙二醇或丙二醇,最优选为丙二醇。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,优选还包括0.1重量份~0.5重量份的润湿剂,更优选包括0.15重量份~0.4重量份,最优选包括0.2重量份~0.3重量份。在本发明中,所述润湿剂能够降低本发明提供的涂料中固体和液体表面之间的界面张力,使所述固体易于被液体润湿,使本发明提供的涂料具有较好的展色性和抗刮擦性。在本发明中,所述润湿剂优选为烷基聚氧乙烯醚。在本发明中,所述润湿剂的pH值优选为6~8。在本发明中,所述润湿剂的粘度优选为600mpa·a~700mpa·a,更优选为620mpa·a~660mpa·a,最优选为640mpa·a。本发明对所述润湿剂的来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的上述种类的润湿剂即可,可由市场购买获得。在本发明的实施例中,所述润湿剂可以为科莱恩化工有限公司提供的LCN407型润湿剂。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,优选还包括0.1重量份~0.3重量份的防腐剂,更优选包括0.15重量份~0.25重量份,最优选包括0.2重量份。在本发明中,所述防腐剂能够避免本发明提供的涂料发生腐败,使本发明提供的涂料具有较长的贮存时间。本发明对所述防腐剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料用防腐剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述防腐剂优选为1,2-苯并异噻唑啉-3-酮。在本发明中, 所述防腐剂的pH值优选为8~9。在本发明的实施例中,所述防腐剂可以为科莱恩化工有限公司提供的NIPACIDE BIT20型防腐剂。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,优选还包括10重量份~30重量份的颜料,更优选包括15重量份~25重量份,最优选包括20重量份~23重量份。本发明对所述颜料的种类和来源没有特殊的限制,本领域技术人员可根据需要选择不同的颜料,可由市场购买获得。在本发明中,所述颜料优选为钛白粉,更优选为金红石型钛白粉。本发明优选采用钛白粉作为颜料,使本发明提供的涂料具有较强的遮盖力。
本发明提供的涂料,以水的重量份数为基准,优选还包括0.4重量份~1.2重量份的增稠剂,更优选包括0.5重量份~1重量份,最优选包括0.6重量份~0.8重量份。在本发明中,所述增稠剂可以改善本发明提供的涂料在施工过程中的流挂现象,使本发明提供的涂料具有较好的施工性能、流平性能及贮存稳定性。本发明对所述增稠剂的种类和来源没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料用增稠剂即可,可由市场购买获得。在本发明中,所述增稠剂优选为缔合型增稠剂,更优选为非离子聚氨酯缔合型增稠剂。在本发明的实施例中,所述增稠剂可以为陶氏化学(DOW)公司提供的RM-8W型增稠剂。
本发明提供了一种涂料的制备方法,包括以下步骤:
1)、在低速搅拌的条件下,将8重量份~18重量份的水、0.3重量份~1重量份的分散剂、1重量份~2重量份的成膜助剂、1重量份~4重量份的防霉抗菌剂和0.1重量份~0.5重量份的消泡剂进行第一混合,得到第一混合物,所述低速搅拌的速度为300转/分钟~400转/分钟;
2)在第一中速搅拌的条件下,将所述第一混合物和2重量份~5重量份的纳米抗菌粉、6重量份~10重量份的纳米吸附剂进行第二混合,得到第二混合物,所述第一中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟;
3)、在第二中速搅拌的条件下,将所述第二混合物和30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液、5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液进行第三混合,得到第三混合物,所述第二中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟;
4)、将所述第三混合物和0.1重量份~0.3重量份的pH调节剂进行第四混合,得到涂料。
本发明在低速搅拌的条件下,将8重量份~18重量份的水、0.3重量份~1重量份的分散剂、1重量份~2重量份的成膜助剂、1重量份~4重量份的防霉抗菌剂和0.1重量份~0.5重量份的消泡剂进行第一混合,得到第一混合物,所述低速搅拌的速度为300转/分钟~400转/分钟。在本发明中,所述低速搅拌的速度优选为320转/分钟~380转/分钟,更优选为340转/分钟~360转/分钟。本发明对所述第一混合的方法没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的混合技术方案即可。在本发明中,所述水、分散剂、成膜助剂、防霉抗菌剂和消泡剂的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述水、分散剂、成膜助剂、防霉抗菌剂和消泡剂的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。
在本发明中,所述第一混合物中优选还包括抗冻剂、防腐剂和润湿剂中的一种或几种,更优选包括抗冻剂、防腐剂和润湿剂中的几种。本发明优选将8重量份~18重量份的水、0.3重量份~1重量份的分散剂、1重量份~2重量份的成膜助剂、1重量份~4重量份的防霉抗菌剂、0.1重量份~0.5重量份的消泡剂、0.5重量份~1重量份的抗冻剂、0.1重量份~0.5重量份的润湿剂和0.1重量份~0.3重量份的防腐剂进行所述第一混合,得到第一混合物。在本发明中,所述抗冻剂、防腐剂和润湿剂的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述的抗冻剂、防腐剂和润湿剂的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。
得到第一混合物后,本发明在第一中速搅拌的条件下,将所述第一混合物和2重量份~5重量份的纳米抗菌粉、6重量份~10重量份的纳米吸附剂进行第二混合,得到第二混合物,所述第一中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟。本发明优选在第一中速搅拌的条件下,向所述第一混合物中加入2重量份~5重量份的纳米抗菌粉、6重量份~10重量份的纳米吸附剂进行第二混合,得到第二混合物。在本发明中,所述第一中速搅拌的速度优选为720转/分钟~780转/分钟,更优选为740转/分钟~760转/分钟。本发明对所述第二混合的方法没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的混合技术方案即可。
在本发明中,所述纳米抗菌粉和纳米吸附剂的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述纳米抗菌粉和纳米吸附剂的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。
在本发明中,所述第二混合物中优选还包括颜料。本发明优选将所述第一混合物和2重量份~5重量份的纳米抗菌粉、6重量份~10重量份的纳米吸附剂、10重量份~30重量份的颜料进行所述第二混合,得到第二混合物。在本发明中,所述颜料的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述颜料的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。
所述第二混合完成后,本发明优选将第二混合后的物料进行高速分散,得到第二混合物,所述高速分散的速度为1000转/分钟~1200转/分钟。在本发明中,所述高速分散的速度优选为1050转/分钟~1150转/分钟,更优选为1080转/分钟~1120转/分钟,最优选为1100转/分钟。在本发明中,所述高速分散的时间优选为20分钟~40分钟,更优选为25分钟~35分钟,最优选为30分钟。在本发明中,所述第二混合物的粒度优选<50微米,更优选为10微米~40微米,最优选为20微米~30微米。
得到第二混合物后,本发明在第二中速搅拌的条件下,将所述第二混合物和30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液、5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液进行第三混合,得到第三混合物,所述第二中速搅拌的速度为700转/分钟~800转/分钟。本发明优选在第二中速搅拌的条件下,向所述第二混合物中加入30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液和5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液进行第三混合,得到第三混合物。在本发明中,所述第二中速搅拌的速度优选为720转/分钟~780转/分钟,更优选为740转/分钟~760转/分钟。本发明对所述第三混合的方法没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的混合技术方案即可。
在本发明中,所述纳米苯丙乳液和纳米硅丙乳液的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述纳米苯丙乳液和纳米硅丙乳液的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。
在本发明中,所述第三混合物中优选还包括增稠剂。本发明优选在第二中速搅拌的条件下,将所述第二混合物和30重量份~50重量份的纳米苯丙乳液、5重量份~9重量份的纳米硅丙乳液、0.4重量份~1.2重量份的增稠剂进行所述第三混合,得到第三混合物。在本发明中,所述增稠剂的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述增稠剂的重量份数、种类和来源一致,在此不 再赘述。在本发明中,所述第三混合物的粘度优选为100KU~105KU,更优选为101KU~104KU,最优选为102KU~103KU。
得到第三混合物后,本发明将所述第三混合物和0.1重量份~0.3重量份的pH调节剂进行第四混合,得到涂料。本发明优选向所述第三混合物中加入0.1重量份~0.3重量份的pH调节剂进行第四混合,得到涂料。本发明对所述第四混合的方法没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的混合技术方案即可。在本发明中,所述pH调节剂的重量份数、种类和来源与上述技术方案所述pH调节剂的重量份数、种类和来源一致,在此不再赘述。在本发明中,所述涂料的pH值优选为8.5~9.5,更优选为8.8~9.2,最优选为9。
本发明对上述技术方案所述涂料的使用方法没有特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的涂料施工工艺即可,如可将本发明提供的涂料进行手刷、滚涂和喷涂等。
将本发明提供的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准检测,检测结果为本发明提供的涂料具有较好的环保性能;将本发明提供的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防氡墙面漆》标准进行检测,检测结果为本发明提供的涂料抗细菌性能达到95%~99%,抗细菌耐久性达到90%~98%,防氡效率达到82%~95%,耐洗刷性≥30000次。
本发明提供了一种涂料,以重量份计,包括:8份~18份的水;0.3份~1份的分散剂;1份~2份的成膜助剂;1份~4份的防霉抗菌剂;0.1份~0.5份的消泡剂;2份~5份的纳米抗菌粉;6份~10份的纳米吸附剂;30份~50份的纳米苯丙乳液;5份~9份的纳米硅丙乳液;0.1份~0.3份的pH调节剂。在本发明中,所述纳米苯丙乳液使本发明提供的涂料形成透气性差、不透水的屏蔽薄膜,防止氡气的逸出,同时所述纳米吸附剂能够吸收氡离子,进一步减少了氡气的逸出;而且所述纳米抗菌粉和防霉抗菌剂相互作用,使本发明提供的涂料能够有效地降低细菌的浓度,防止微生物污染;因此本发明提供的涂料同时具有抗菌和防氡的功能。此外,本发明提供的涂料还具有较好的环保性能和耐洗刷性能。
为了进一步了解本发明,下面结合实施例对本发明提供的涂料及其制备方法进行详细描述,但是应当理解,这些描述只是为了进一步说明本发明的特征和优点,而不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。
在以下实施例中,本发明在制备涂料过程中用到的原料均为市售商品,所用的丙二醇购买于江苏华伦化工有限公司;所用的分散剂为科莱恩化工有限公司提供的A4100型分散剂;所用的润湿剂为科莱恩化工有限公司提供的LCN407型润湿剂;所用的成膜助剂为伊士曼化工有限公司提供的2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯;所用的防霉抗菌剂为陶氏化工(DOW)提供的ROCIMA350型防霉抗菌剂;所用的消泡剂为NOPOC公司提供的SN-154型消泡剂;所用的防腐剂为科莱恩化工有限公司提供的NIPACIDE BIT20型防腐剂;所用的钛白粉为杜邦公司提供的R900型钛白粉;所用的纳米碳酸钙为杭州深龙碳酸钙厂提供的ZY29型纳米碳酸钙;所用的纳米抗菌粉为南京海泰纳米材料有限公司提供的HTB-032型纳米抗菌粉;所用的纳米苯丙乳液为南通生达化工有限公司提供的SD-588型号的纳米苯丙乳液;所用的纳米硅丙乳液为南通生达化工公司提供的SD-5281型号的纳米硅丙乳液;所用的增稠剂为陶氏化工(DOW)公司提供的RM-8W型增稠剂;所用的pH调节剂为陶氏化工(DOW)公司提供的2-氨基-2-甲基-1-丙醇。
实施例1
将16g的水、0.5g的丙二醇、0.7g的分散剂、0.3g的润湿剂、1.5g的成膜助剂、2g的防霉抗菌剂、0.2g的消泡剂和0.2g的防腐剂在300转/分钟的条件下混合均匀,得到第一混合物。
在700转/分钟的条件下,向上述第一混合物中加入20g的钛白粉、9g的纳米碳酸钙和3g的纳米抗菌剂进行混合,将得到的混合物料在1000转/分钟的条件下分散30分钟,得到粒度为30微米的第二混合物。
在750转/分钟的条件下,向上述第二混合物中加入42.7g的纳米苯丙乳液和5g的纳米硅丙乳液进行混合,向得到的混合物中加入0.6g的增稠剂,得到粘度为100KU的第三混合物。
向上述第三混合物中加入0.2g的pH调节剂,得到pH值为8.5的涂料。
将本发明实施例1得到的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的标准进行检测,检测结果如表1所示,表1为 本发明实施例得到的涂料环保性能的测试结果,由表1可知,本发明实施例1得到的涂料具有较好的环保性能。
将本发明实施例1得到的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防氡墙面漆》标准进行性能检测,检测结果如表2所示,表2为本发明实施例得到的涂料性能测试结果,由表2可知,本发明实施例2得到的涂料同时具有抗菌和防氡的功能、耐洗刷性较好。
实施例2
将12g的水、1g的丙二醇、0.5g的分散剂、0.2g的润湿剂、1.2g的成膜助剂、4g的防霉抗菌剂、0.2g的消泡剂和0.2g的防腐剂在400转/分钟的条件下混合均匀,得到第一混合物。
在800转/分钟的条件下,向上述第一混合物中加入23g的钛白粉、8g的纳米碳酸钙和4g的纳米抗菌剂进行混合,将得到的混合物料在1200转/分钟的条件下分散30分钟,得到粒度为30微米的第二混合物。
在700转/分钟的条件下,向上述第二混合物中加入37.8g的纳米苯丙乳液和7g的纳米硅丙乳液进行混合,向得到的混合物中加入0.8g的增稠剂,得到粘度为100KU的第三混合物。
向上述第三混合物中加入0.1g的pH调节剂,得到pH值为8.5的涂料。
将本发明实施例2得到的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的标准进行检测,检测结果如表1所示,由表1可知,本发明实施例2得到的涂料具有较好的环保性能。
将本发明实施例2得到的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防氡墙面漆》标准进行性能检测,检测结果如表2所示,由表2可知,本发明实施例2得到的涂料同时具有抗菌和防氡的功能、耐洗刷性较好。
实施例3
将8g的水、0.6g的丙二醇、0.3g的分散剂、0.1g的润湿剂、1g的成膜助剂、4g的防霉抗菌剂、0.1g的消泡剂和0.1g的防腐剂在320转/分钟的条件下混合均匀,得到第一混合物。
在720转/分钟的条件下,向上述第一混合物中加入23g的钛白粉、6g的纳米碳酸钙和2g的纳米抗菌剂进行混合,将得到的混合物料在1050转/分钟的条件下分散30分钟,得到粒度为30微米的第二混合物。
在800转/分钟的条件下,向上述第二混合物中加入30g的纳米苯丙乳液和5g的纳米硅丙乳液进行混合,向得到的混合物中加入0.4g的增稠剂,得到粘度为100KU的第三混合物。
向上述第三混合物中加入0.1g的pH调节剂,得到pH值为8.5的涂料。
将本发明实施例3得到的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的标准进行检测,检测结果如表1所示,由表1可知,本发明实施例3得到的涂料具有较好的环保性能。
将本发明实施例3得到的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防氡墙面漆》标准进行性能检测,检测结果如表2所示,由表2可知,本发明实施例3得到的涂料同时具有抗菌和防氡的功能、耐洗刷性较好。
实施例4
将18g的水、0.8g的丙二醇、1g的分散剂、0.5g的润湿剂、2g的成膜助剂、1g的防霉抗菌剂、0.5g的消泡剂和0.3g的防腐剂在340转/分钟的条件下混合均匀,得到第一混合物。
在740转/分钟的条件下,向上述第一混合物中加入23g的钛白粉、10g的纳米碳酸钙和5g的纳米抗菌剂进行混合,将得到的混合物料在1150转/分钟的条件下分散30分钟,得到粒度为30微米的第二混合物。
在720转/分钟的条件下,向上述第二混合物中加入50g的纳米苯丙乳液和9g的纳米硅丙乳液进行混合,向得到的混合物中加入0.8g的增稠剂,得到粘度为105KU的第三混合物。
向上述第三混合物中加入0.3g的pH调节剂,得到pH值为9.5的涂料。
将本发明实施例4得到的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的标准进行检测,检测结果如表1所示,由表1可知,本发明实施例4得到的涂料具有较好的环保性能。
将本发明实施例4得到的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防 氡墙面漆》标准进行性能检测,检测结果如表2所示,由表2可知,本发明实施例4得到的涂料同时具有抗菌和防氡的功能、耐洗刷性较好。
实施例5
将14g的水、0.6g的分散剂、1.3g的成膜助剂、3g的防霉抗菌剂和0.3g的消泡剂在360转/分钟的条件下混合均匀,得到第一混合物。
在760转/分钟的条件下,向上述第一混合物中加入8.5g的纳米碳酸钙和3.5g的纳米抗菌剂进行混合,得到粒度为30微米的第二混合物。
在740转/分钟的条件下,向上述第二混合物中加入40g的纳米苯丙乳液和6g的纳米硅丙乳液进行混合,得到粘度为100KU的第三混合物。
向上述第三混合物中加入0.25g的pH调节剂,得到pH值为9的涂料。
将本发明实施例5得到的涂料按照GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的标准进行检测,检测结果如表1所示,由表1可知,本发明实施例5得到的涂料具有较好的环保性能。
将本发明实施例5得到的涂料按照GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》及NIM0726-2004《计量测试大纲-防氡墙面漆》标准进行性能检测,检测结果如表2所示,由表2可知,本发明实施例5得到的涂料同时具有抗菌和防氡的功能、耐洗刷性较好。
表1本发明实施例得到的涂料环保性能的测试结果
表2本发明实施例得到的涂料性能测试结果
由以上实施例可知,本发明提供了一种涂料,以重量份计,包括:8份~18份的水;0.3份~1份的分散剂;1份~2份的成膜助剂;1份~4份的防霉抗菌剂;0.1份~0.5份的消泡剂;2份~5份的纳米抗菌粉;6份~10份的纳米吸附剂;30份~50份的纳米苯丙乳液;5份~9份的纳米硅丙乳液;0.1份~0.3份的pH调节剂。在本发明中,所述纳米苯丙乳液使本发明提供的涂料形成透气性差、不透水的屏蔽薄膜,防止氡气的逸出,同时所述纳米吸附剂能够吸收氡离子,进一步减少了氡气的逸出;而且所述纳米抗菌粉和防霉抗菌剂相互作用,使本发明提供的涂料能够有效地降低细菌的浓度,防止微生物污染;因此本发明提供的涂料同时具有抗菌和防氡的功能。此外,本发明提供的涂料还具有较好的环保性能和耐洗刷性能。
以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。