System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法技术_技高网

一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法技术

技术编号:40201172 阅读:19 留言:0更新日期:2024-01-27 00:06
本发明专利技术涉及上光油技术领域,且公开了一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法,本发明专利技术利用纳米氧化锌与5‑氨基间苯二甲酸经过酯化反应,得到含双纳米氧化锌氨基苯。氨丙基三乙氧基硅烷与马来酸酐开环反应,得到羧基化硅烷,再将其与氯化亚砜发生酰氯化反应,得到酰氯化硅烷,再将得到的产物与含双纳米氧化锌氨基苯发生酰胺化反应,得到含双纳米氧化锌烯基硅烷,向丙烯酸中加入丙烯酸丁酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、过硫酸钾等反应,得到改性丙烯酸酯乳液。最后向改性丙烯酸酯乳液中加入成膜助剂、消泡剂等,搅拌均匀,得到高流平性墨斗水性上光油。本发明专利技术制备得到的墨斗水性上光油具有较高的流平性和耐磨性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及上光油,具体为一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法


技术介绍

1、上光油是指涂覆在印刷品表面,起到增加光泽度、耐磨性等作用,包含水性上光油、油性上光油等诸多品种。墨斗上光油是用墨铲将光油舀到墨斗里,将上光油在墨辘上转匀后便可以上光。

2、水性上光油分为水溶液型和乳液型,其中乳液型上光油中丙烯酸酯类上光油以具有光泽度高、成膜速度快、耐磨性强的特点已经成为发展速度快、应用领域广,应用价值型强的水性上光油。

3、但是丙烯酸酯水性上光油存在流平性能差的特点,影响流平性的关键因素是水性上光油在流平过程中的黏度和干燥速度,黏度较低,涂层可以在短时间内完成流平,干燥速度越慢,流平时间越多,则可以充分流平。因此如何提升丙烯酸酯水性上光油的流平性能成为研究的热点之一。

4、氨丙基三乙氧基硅烷是一种偶联剂容易水解生成相应的硅醇聚合物,广泛应用于粘结剂、矿物等领域中。纳米氧化锌是一种白色六方晶结晶或球形粒子,具有优异的光催化性、抗菌等特点,广泛应用于涂料、纤维等领域中。


技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法,本专利技术通过一系列反应制备得到含双纳米氧化锌烯基硅烷再将其应用到丙烯酸酯类水性上光油中,有效的提升了丙烯酸酯类水性上光油的耐磨性和流平性。

3、(二)技术方案

4、一种高流平性墨斗水性上光油及制备方法,所述制备方法如下:

>5、(1)将丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、乳化剂加入至去离子水中,搅拌分散,升温至60-90℃,向其中加入过硫酸钾,反应2-5h,反应结束后,冷却至室温,得到改性丙烯酸酯乳液。

6、(2)向改性丙烯酸酯乳液中加入10-40%的氢氧化钠溶液调节ph为8-9,搅拌10-20min,在向其中加入成膜助剂、流平助剂、消泡剂,搅拌均匀,得到高流平性墨斗水性上光油。

7、优选的,所述步骤(1)中丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、乳化剂、过硫酸钾的质量比为100:60-120:50-100:40-80:10-20:2-4。

8、优选的,所述步骤(2)中改性丙烯酸酯乳液、成膜助剂、流平助剂、消泡剂的质量比为100:5-10:2-4:2-8。

9、优选的,所述步骤(1)中含双纳米氧化锌烯基硅烷的制备方法为:

10、s1、将纳米氧化锌加入至装有二甲亚砜溶剂的烧瓶中,搅拌分散,在向其中加入5-氨基间苯二甲酸,升温至160-200℃,回流反应2-4h,反应结束后,旋蒸,干燥,得到含双纳米氧化锌氨基苯。

11、s2、将氨丙基三乙氧基硅烷加入至装有异丙醇溶剂的烧瓶中,搅拌分散,升温至50-60℃,向其中加入马来酸酐,搅拌反应2-5h,反应结束后,旋蒸,干燥,得到羧基化硅烷。

12、s3、将羧基化硅烷加入至装有n,n-二甲基甲酰胺溶剂的烧瓶中,搅拌分散,在向其中加入氯化亚砜,升温至80-90℃,搅拌分散10-24h,减压蒸馏,旋蒸,干燥,得到酰氯化硅烷。

13、s4、将酰氯化硅烷、含双纳米氧化锌氨基苯加入至n,n-二甲基甲酰胺溶剂的烧瓶中,搅拌分散,升温至70-90℃,搅拌反应10-20h,反应结束后,冷却至室温,减压蒸馏,旋蒸,干燥,得到含双纳米氧化锌烯基硅烷。

14、优选的,所述步骤s1中5-氨基间苯二甲酸、纳米氧化锌的摩尔比为1:2-2.5。

15、优选的,所述步骤s2中氨丙基三乙氧基硅烷、马来酸酐的摩尔比为1:0.8-1.2。

16、优选的,所述步骤s3中羧基化硅烷、氯化亚砜的摩尔比为1:1-1.5。

17、优选的,所述步骤s4中酰氯化硅烷、含双纳米氧化锌氨基苯的摩尔比为1:1-1.6。

18、(三)有益的技术效果

19、本专利技术利用纳米氧化锌表面含有的羟基与5-氨基间苯二甲酸中的双羧基基团经过酯化反应,得到含双纳米氧化锌氨基苯。氨丙基三乙氧基硅烷中的氨基与马来酸酐开环反应,得到羧基化硅烷,再将其与氯化亚砜发生酰氯化反应,得到酰氯化硅烷,再将得到的产物与含双纳米氧化锌氨基苯发生酰胺化反应,得到含双纳米氧化锌烯基硅烷,向丙烯酸中加入丙烯酸丁酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、过硫酸钾等反应,得到改性丙烯酸酯乳液。最后向改性丙烯酸酯乳液中加入成膜助剂、消泡剂等,搅拌均匀,得到高流平性墨斗水性上光油。

20、本专利技术制备得到的高流平性墨斗水性上光油,其中含有纳米氧化锌,纳米氧化锌的表面能巨大,极易发生团聚,因此需要将其进行分散,而本专利技术通过化学反应在氧化锌纳米粒子表面进行有机分散,再将其应用到上光油中,不仅能够提高纳米粒子在有机介质中的分散性能,而且还能提升上光油的耐磨性能,这是因为纳米氧化锌作为刚性粒子在上光油中均匀分散,在外力的作用下,分散在基体中的纳米氧化锌能够使得应力集中,自身在上光油中脱落从而吸收更多的能量,从而提升上光油的耐磨性能。

21、本专利技术制备得到的高流平性墨斗水性上光油,其中含有三乙氧基硅烷结构,而这种硅烷结构会出现缩合交联反应,进而形成一种硅醇聚合物,其具有较低的表面能,将其作为反应物制备得到的上光油具有较低的黏度和表面张力,进而提升上光油的流平性能。此外,其中含有硅氧键的键能较大,能够与纳米氧化锌粒子共同提升上光油的耐磨性能。本专利技术制备得到的墨斗水性上光油具有较高的流平性和耐磨性能。

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【技术保护点】

1.一种高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述制备方法如下:

2.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、乳化剂、过硫酸钾的质量比为100:60-120:50-100:40-80:10-20:2-4。

3.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中改性丙烯酸酯乳液、成膜助剂、流平助剂、消泡剂的质量比为100:5-10:2-4:2-8。

4.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中含双纳米氧化锌烯基硅烷的制备方法为:

5.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中5-氨基间苯二甲酸、纳米氧化锌的摩尔比为1:2-2.5。

6.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤S2中氨丙基三乙氧基硅烷、马来酸酐的摩尔比为1:0.8-1.2。

7.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤S3中羧基化硅烷、氯化亚砜的摩尔比为1:1-1.5。

8.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤S4中酰氯化硅烷、含双纳米氧化锌氨基苯的摩尔比为1:1-1.6。

9.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤S4中升温搅拌反应时间为10-20h,温度为70-90℃。

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【技术特征摘要】

1.一种高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述制备方法如下:

2.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、含双纳米氧化锌烯基硅烷、乳化剂、过硫酸钾的质量比为100:60-120:50-100:40-80:10-20:2-4。

3.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中改性丙烯酸酯乳液、成膜助剂、流平助剂、消泡剂的质量比为100:5-10:2-4:2-8。

4.根据权利要求1所述的高流平性墨斗水性上光油的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中含双纳米氧化锌烯基硅烷的制备方法为:

5.根据权利要求4所述的高流平性墨斗水性上...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗伟文阮玉雅黄杏英顾家蕴
申请(专利权)人:中山市富日印刷材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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