一种抗老化杀菌保温瓶制造技术

技术编号:12973617 阅读:115 留言:0更新日期:2016-03-03 22:40
本发明专利技术公开了一种抗老化杀菌保温瓶,包括:瓶体、内胆、保温塞;内胆放置在瓶体内,保温塞与内胆开口配合连接;其中,保温塞包括基座和密封套,密封套与基座侧壁密封连接,密封套采用硅橡胶材料制成;其中,硅橡胶材料的原料按重量份包括:改性硅橡胶80-100,纳米高岭土10-15,纳米碳酸钙20-25,铝酸酯偶联剂DL-411 1-2,纳米氢氧化镁15-20,纳米氢氧化铝10-15,乙酰柠檬酸三丁酯15-25,乙酰柠檬酸三辛酯15-25,复合硫化剂0.8-1.3,月桂酸马来酸二丁基锡2-4,二月桂酸二丁基锡1-2,抗氧剂TNP 0.1-0.2,抗氧剂1076 0.1-0.3,聚乙烯蜡2-4。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及保温瓶
,尤其涉及一种抗老化杀菌保温瓶
技术介绍
保温瓶的功能是盛放热水或冰水,人们在使用过程中,保温瓶的保温塞大多采用有机材质制备,尤其是橡胶材料。由于保温塞设置在保温瓶进出水口上端,长时间经受瓶口高温蒸汽的加热容易老化,并且长时间处于潮湿的环境中容易滋生细菌,所以对保温塞的抗老化性和抗菌性提出了更高的要求。
技术实现思路
基于
技术介绍
存在的技术问题,本专利技术提出了一种抗老化杀菌保温瓶,本专利技术抗老化性好,杀菌性能好,机械性能好。本专利技术提出的一种抗老化杀菌保温瓶,包括:瓶体、内胆、保温塞;内胆放置在瓶体内,保温塞与内胆开口配合连接;其中,保温塞包括基座和密封套,密封套与基座侧壁密封连接,密封套采用娃橡胶材料制成;其中,硅橡胶材料的原料按重量份包括:改性硅橡胶80-100份,纳米高岭土 10-15份,纳米碳酸钙20-25份,铝酸酯偶联剂DL-411 1-2份,纳米氢氧化镁15-20份,纳米氢氧化铝10-15份,乙酰柠檬酸三丁酯15-25份,乙酰柠檬酸三辛酯15-25份,复合硫化剂0.8-1.3份,月桂酸马来酸二丁基锡2-4份,二月桂酸二丁基锡1-2份,抗氧剂TNP 0.1-0.2份,抗氧剂1076 0.1-0.3份,聚乙烯蜡2-4份;改性硅橡胶的制备方法为:将纤维素纳米结晶加入水中超声分散均匀,加入乙烯基三乙氧基硅烷乙醇溶液,混匀,升温,搅拌,离心取下层悬浊液,超声分散,于透析袋中透析,冷冻干燥,研磨,过筛得到中间物料;将中间物料、甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶、羟基硅油混合,升温,搅拌,加入羟丙基壳聚糖,继续搅拌得到改性硅橡胶。优选地,复合硫化剂的原料包括:过氧化二异丙苯、硬脂酸锌、三烯丙基异氰脲酸酯。优选地,复合硫化剂的原料按重量份包括:过氧化二异丙苯0.4-0.6份,硬脂酸锌0.1-0.2份,三烯丙基异氰脲酸酯0.3-0.5份。优选地,改性硅橡胶的制备方法为:将纤维素纳米结晶加入水中超声分散均匀,加入质量分数为8-12wt %的乙烯基三乙氧基硅烷乙醇溶液,混匀,升温至20-40 °C,以100-300r/min的速度搅拌50_70min,离心取下层悬池液,超声分散30_40min,于透析袋中透析2-3h,冷冻干燥,研磨,过200-400目筛得到中间物料;将中间物料、甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶、羟基硅油混合,升温至40-50°C,以200-400r/min的速度搅拌l-2h,加入羟丙基壳聚糖,继续搅拌50-70min得到改性硅橡胶。优选地,在改性硅橡胶制备方法中,纤维素纳米结晶、水和乙烯基三乙氧基硅烷重量比为 1-1.5:30-40:1.5-2。优选地,在改性硅橡胶制备方法中,透析袋的截留分子量为3500。优选地,在改性硅橡胶制备方法中,甲基苯基乙烯基硅生胶中苯基的含量为5-10wt%。优选地,在改性硅橡胶制备方法中,中间物料、甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶、羟基硅油、羟丙基壳聚糖的重量比为1-1.2:50-60:30-40:3_4:1_1.5。优选地,在娃橡胶材料制备过程中,将改性娃橡胶、纳米高岭土、纳米碳酸|丐混合,升温至50-70°C,以200-400r/min的速度搅拌40_60min,加入铝酸酯偶联剂DL-411、纳米氢氧化镁、纳米氢氧化铝、乙酰柠檬酸三丁酯、乙酰柠檬酸三辛酯、月桂酸马来酸二丁基锡、二月桂酸二丁基锡、抗氧剂TNP、抗氧剂1076、聚乙烯蜡,升温至140-160°C,以100_300r/min的速度搅拌2.5-3.5h,抽真空,继续搅拌20_30min,加入复合硫化剂混勾,调节压力至8-10MPa,调节温度至160-170°C,模压硫化10_14min,升温至200_220°C,保温3_4h得到硅橡胶材料。优选地,娃橡胶材料的原料按重量份包括:改性娃橡胶85-95份,纳米高岭土12-14份,纳米碳酸钙22-24份,铝酸酯偶联剂DL-411 1.3-1.7份,纳米氢氧化镁16-18份,纳米氢氧化铝11-13份,乙酰柠檬酸三丁酯17-23份,乙酰柠檬酸三辛酯17-23份,复合硫化剂0.9-1.2份,月桂酸马来酸二丁基锡2.5-3.5份,二月桂酸二丁基锡1.2-1.8份,抗氧剂 TNP 0.12-0.18 份,抗氧剂 1076 0.15-0.25 份,聚乙烯蜡 2.5-3.5 份。上述“水”均为去离子水。纤维素纳米晶体是一种直径为l-100nm的刚性棒状纤维素,可通过简单的酸水解含纤维素材料制得。纤维素纳米晶体的高纯度、高结晶度、高杨氏模量、高强度等特性,其在材料合成上展示出了极高的补强性能和热稳定性。本专利技术选用乙烯基三乙氧基和纤维素纳米结晶反应得到中间物料,将乙烯基三乙氧基接枝在纤维素纳米结晶上,增加其疏水性,使其在甲基乙烯基硅生胶和甲基苯基乙烯基硅生胶中均匀分散,并通过双键缩合将纤维素纳米结晶与甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶结合,大大增加本专利技术的耐高温性能、机械性能,从而大大增加了本专利技术的抗老化性能;羟基硅油可以调节中间物料、甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶之间的缩合程度,进一步增加本专利技术的耐高温和机械性能,从而增加本专利技术的抗老化性能;羟丙基壳聚糖与甲基乙烯硅橡胶、甲基苯基乙烯基硅生胶混合后,羟丙基壳聚糖的分子链和甲基乙稀基娃生胶、甲基苯基乙稀基娃生胶的分子链缠结在一起,形成缠结网络,进一步增加交联密度,从而大大增加本专利技术的抗老化性能;羟丙基壳聚糖具有广谱抗菌的作用,与甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶缠结交联后,可以大大增加本专利技术的抗菌、杀菌性能;过氧化二异丙苯、硬脂酸锌、三烯丙基异氰脲酸酯组成复合硫化体系,过氧化二异丙苯在改性硅橡胶硫化过程中,不会引起焦烧现象,三烯丙基异氰脲酸酯可以降低过氧化二异丙苯在热作用下均裂成烷氧基自由基所需的活化能,使过氧化二异丙苯分解速度加快,硫化反应速度加快,使改性硅橡胶的交联密度增大,硬脂酸锌和三烯丙基异氰脲酸酯配合进一步增加改性硅橡胶的交联密度,三者相互配合,大大增加本专利技术的交联网络致密度,从而大大增加本专利技术的耐高温性和机械性能,进而大大增加本专利技术的抗老化性能;纳米高岭土、纳米碳酸钙为补强剂,进一步增加本专利技术的抗老化性能;纳米氢氧化镁、纳米氢氧化铝为阻燃剂,乙酰柠檬酸三丁酯、乙酰柠檬酸三辛酯为增塑剂,聚乙烯蜡可以增加加工流变性,铝酸酯偶联剂DL-411可以促进各物质与改性硅橡胶均匀混合,进一步增加本专利技术的耐老化性能;月桂酸马来酸二丁基锡、二月桂酸二丁基锡、抗氧剂TNP、抗氧剂1076相互配合,并在铝酸酯偶联剂DL-411的作用下,均匀分散在改性硅橡胶的交联网络中,与改性硅橡胶配合,大大增加本专利技术的稳定性、抗氧化性和抗老化性。【附图说明】图1为本专利技术提出的一种抗老化杀菌保温瓶的结构示意图。【具体实施方式】下面,通过具体实施例对本专利技术的技术方案进行详细说明。实施例1参照图1,一种抗老化杀菌保温瓶,包括:瓶体1、内胆2、保温塞3 ;内胆2放置在瓶体1内,保温塞3与内胆2开口配合连接;其中,保温塞3包括基座31和密封套32,密封套32与基座31侧壁密封连接,密封套32采用硅橡胶材料制成;其中,娃橡胶材料的原料按重量份包括:改性娃橡胶80份,纳米高岭土 15份,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种抗老化杀菌保温瓶,其特征在于,包括:瓶体(1)、内胆(2)、保温塞(3);内胆(2)放置在瓶体(1)内,保温塞(3)与内胆(2)开口配合连接;其中,保温塞(3)包括基座(31)和密封套(32),密封套(32)与基座(31)侧壁密封连接,密封套(32)采用硅橡胶材料制成;其中,硅橡胶材料的原料按重量份包括:改性硅橡胶80‑100份,纳米高岭土10‑15份,纳米碳酸钙20‑25份,铝酸酯偶联剂DL‑411 1‑2份,纳米氢氧化镁15‑20份,纳米氢氧化铝10‑15份,乙酰柠檬酸三丁酯15‑25份,乙酰柠檬酸三辛酯15‑25份,复合硫化剂0.8‑1.3份,月桂酸马来酸二丁基锡2‑4份,二月桂酸二丁基锡1‑2份,抗氧剂TNP 0.1‑0.2份,抗氧剂1076 0.1‑0.3份,聚乙烯蜡2‑4份;改性硅橡胶的制备方法为:将纤维素纳米结晶加入水中超声分散均匀,加入乙烯基三乙氧基硅烷乙醇溶液,混匀,升温,搅拌,离心取下层悬浊液,超声分散,于透析袋中透析,冷冻干燥,研磨,过筛得到中间物料;将中间物料、甲基乙烯基硅生胶、甲基苯基乙烯基硅生胶、羟基硅油混合,升温,搅拌,加入羟丙基壳聚糖,继续搅拌得到改性硅橡胶。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:孙本辉
申请(专利权)人:蚌埠市耀得保温容器有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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