本发明专利技术属于高分子材料制造技术领域,尤其为一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,包括如下步骤:S1、取适量的表面活性剂溶于40~60℃的温水中,配成0.5mol%的溶液待用;S2、再取用适量的二元金属硫化物纳米粉体放入含有表面活性剂溶液中进行搅拌,得到混合溶液;S3、将上述混合溶液加入聚乙烯醇溶液中进行搅拌,得到半透明粘稠状的液体;S4、将半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,在放入烘箱烘干得到红外热屏蔽PET薄膜。本发明专利技术,将二元金属硫化物纳米粉体制成半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,制备成性能独特光学薄膜,在满足透光性的同时,具有吸收近红外光的特性,对红外热进行有效的屏蔽,原材料无毒,环保无污染,便于广泛使用。便于广泛使用。
【技术实现步骤摘要】
一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法
[0001]本专利技术涉及高分子材料制造
,具体为一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法。
技术介绍
[0002]国内外透明隔热涂料的发展,其研究重心以及目前一些较为成熟的产品,主要以透明导电氧化物为主,主要为:氧化铟锡和三氧化二砷这两者。但是这类隔热涂层存在一些缺点,其中包括:成本不可控,且只能屏蔽大于1500nm波段的近红外光;而且原材料中含有锑、铟等有毒元素,并且铟本是一种贵金属元素,地球上的储量短缺,成本高昂。
[0003]因此,导致透明隔热涂料在制备以及使用过程中,均受到极大地限制,不便于广泛的使用。
技术实现思路
[0004](一)解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,将二元金属硫化物纳米粉体制成半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,在满足透光性的要求的前提下,调高PET薄膜的对近红外光的吸收,以达到对红外热有效屏蔽的作用,解决了导致透明隔热涂料在制备以及使用过程中,均受到极大地限制,不便于广泛使用的问题。
[0006](二)技术方案
[0007]本专利技术为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
[0008]一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,包括如下步骤:
[0009]S1、取适量的表面活性剂溶于40~60℃的温水中,配成0.5mol%的溶液待用;
[0010]S2、再取用适量的二元金属硫化物纳米粉体放入含有表面活性剂溶液中进行搅拌,得到混合溶液;
[0011]S3、将上述混合溶液加入聚乙烯醇溶液中进行搅拌,得到半透明粘稠状的液体;
[0012]S4、将半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,在放入烘箱内,在80℃的温度下烘干得到红外热屏蔽PET薄膜。
[0013]进一步地,所述二元金属硫化物纳米粉体为Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体中的一种或多种,在采用多种时,将其按照比例均匀混合到一起使用。
[0014]进一步地,所述Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体的制备包括如下步骤:
[0015]S1、浓HNO3移入到装有回流装置的反应玻璃器中,然后将称量好的Gd2O3粉末加入反应器中,在120℃恒温油浴中加热回流1.5h,反应完成后烤干过量的硝酸,制备得到Gd(NO3)3粉末,同时重复上述步骤制备得到Fe(NO3)3粉末、Al(NO3)3粉末和Ba(NO3)2粉末待用;
[0016]S2、称取0.01mol的Fe(NO3)3、Al(NO3)3、Ba(NO3)2和Gd(NO3)3,溶于去离子水配成0.1mol%的水溶液,同时配成四等份的0.1mol%Cu(NO3)2溶液,分别与上述四种溶液混合,随后称取0.02mol的Na2S,配成0.2mol%的水溶液,将上述溶液分别放于磁力搅拌机上搅拌20分钟,确保溶液充分溶解且混合均匀;
[0017]S3、将上述Fe(NO3)3溶液和Cu(NO3)2溶液、Al(NO3)3溶液和Cu(NO3)2溶液、Ba(NO3)2溶液和Cu(NO3)2溶液、Gd(NO3)3溶液和Cu(NO3)2溶液,两两混合作为母盐溶液缓慢滴入被高速搅拌的硫化钠溶液中,于此同时进行超声波震荡,等待反应完成后静置5h,然后将得到产物;
[0018]S4、对得到的产物进行洗涤、过滤、干燥(干燥时间为8h),干燥完毕后放入马弗炉中以400℃的温度煅烧3h,最后取出块状物放入球磨机中球磨1h,获得到Cu5FeS4、CuAlS2、BaCu2S2和CuGd2S2四种二元金属硫化物纳米粉体。
[0019](三)有益效果
[0020]与现有技术相比,本专利技术提供了一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,具备以下有益效果:
[0021]本专利技术,在纳米硫化铜基础上引入了第二种金属元素形成二元金属硫化物的纳米粉体,由于纳米硫化铜本身便具有能带跃迁的效能,能产生对近红外光的特殊波段的吸收,引入第二种金属后会形成立方尖晶石结构,使得它们的物质稳定性较好,性能更加突出且稳定,因此这种二元金属硫化物将会成为一种理想的光学吸收材料,通过与凝胶或高聚物等物质相复合,制备成性能独特光学薄膜,具有吸收近红外光的特性,对红外热进行有效的屏蔽,制备成本低,原材料无毒,环保无污染,便于广泛使用。
具体实施方式
[0022][0023]下面将结合本专利技术实施例中,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0024]实施例
[0025]本专利技术一个实施例提出的:一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,包括如下步骤:
[0026]S1、首先,制备涂覆在PET薄膜表面的二元金属硫化物纳米粉体,其中二元金属硫化物纳米粉体为Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体中的一种或多种,在采用多种时,将其按照比例均匀混合到一起使用;
[0027]S2、取适量的表面活性剂(使其溶液体系的界面状态发生明显变化,从而便于后续添加物质的充分混合)溶于40~60℃的温水中,配成0.5mol%的溶液待用;
[0028]S3、再取用适量的二元金属硫化物纳米粉体放入含有表面活性剂溶液中进行搅拌,得到混合溶液;
[0029]S4、将上述混合溶液加入聚乙烯醇溶液(其中聚乙烯醇溶液作为粘合剂,使其混合液具备黏性,以便于后续涂抹时,可以稳定的黏合附着在PET薄膜表面)中进行搅拌,得到半透明粘稠状的液体,对得到的进行超声波震荡,得到分散性、温度性较好的功能分散液,从
而方便后续进行涂覆操作;
[0030]S5、将半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,在放入烘箱内,在80℃的温度下烘干得到红外热屏蔽PET薄膜。
[0031]其中:Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体的制备包括如下步骤:
[0032]S1、浓HNO3移入到装有回流装置的反应玻璃器中,然后将称量好的Gd2O3粉末加入反应器中,在120℃恒温油浴中加热回流1.5h,反应完成后烤干过量的硝酸,制备得到Gd(NO3)3粉末,同时重复上述步骤制备得到Fe(NO3)3粉末、Al(NO3)3粉末和Ba(NO3)2粉末待用;
[0033]S2、称取0.01mol的Fe(NO3)3、Al(NO3)3、Ba(NO3)2和Gd(NO3)3,溶于去离子水配成0.1mol%的水溶液,同时配成四等份的0.1mol%Cu(NO3)2溶液,分别与上述四种溶液混合,随后称取0.02mol的Na2S,配成0.2mol%的水溶液,将上述溶液分本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、取适量的表面活性剂溶于40~60℃的温水中,配成0.5mol%的溶液待用;S2、再取用适量的二元金属硫化物纳米粉体放入含有表面活性剂溶液中进行搅拌,得到混合溶液;S3、将上述混合溶液加入聚乙烯醇溶液中进行搅拌,得到半透明粘稠状的液体;S4、将半透明粘稠状的液体均匀涂覆在PET薄膜表面,在放入烘箱烘干得到红外热屏蔽PET薄膜。2.根据权利要求1所述的一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,其特征在于:所述二元金属硫化物纳米粉体为Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体中的一种或多种,在采用多种时,将其按照比例均匀混合到一起使用。3.根据权利要求2所述的一种红外热屏蔽PET薄膜的制备方法,其特征在于:所述Cu5FeS4纳米粉体、CuAlS2纳米粉体、BaCu2S2纳米粉体、CuGd2S2纳米粉体的制备包括如下步骤:S1、浓HNO3移入到装有回流装置的反应玻璃器中,然后将称量好的Gd2O3粉末加入反应器中,在120℃恒温油浴中加热回流1.5h,反应完成后烤干过量的硝酸,制备得到Gd(NO3)3粉末,同时重复上述步骤制备得到Fe(NO3)3粉末、...
【专利技术属性】
技术研发人员:许宏武,陈旭东,姚跃,朱永祥,甄智勇,
申请(专利权)人:广东聚航新材料研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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