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() 一种可降解环保绝缘漆及其制备方法技术_技高网

一种可降解环保绝缘漆及其制备方法技术

技术编号:41289107 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-11 09:38
本发明专利技术公开了一种可降解环保绝缘漆,包括如下重量份原料:10‑25份聚乳酸,15‑25份不饱和聚酯,50‑75份溶剂,3‑5份改性粒子,0.1‑0.5份引发剂,0.1‑0.3份表面活性剂;采用可降解的聚乳酸和不饱和聚酯作为基体,一方面能够赋予绝缘性能,另一方面能够自然降解,符合环保的要求,但是为了解决聚乳酸不耐高温的问题,本申请还引入了一种改性粒子,该改性粒子以甲壳素纳米晶作为成核剂,甲壳素纳米晶也能够提高基体的绝缘性能,通过添加至聚乳酸中能够显著提高聚乳酸的耐热性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及漆包线涂料领域,具体涉及一种可降解环保绝缘漆及其制备方法


技术介绍

1、漆包线主要是应用在压缩机、变压器、电机等领域,这些产品在达到使用周期后,基本都会被进行回收再利用,其中铜作为一种优质金属,是优先回收的对象。回收金属铜就需要去除漆包线表面的漆膜,现有的去除方法有强酸强碱腐蚀法、焚烧法、机械破除法等,这些方法都存在很严重的环境污染问题,这对于如何高效绿色的回收有色金属铜,是一个亟待解决的问题。所以我们提出绿色环保是一个持续性问题,不仅要在漆包线的生产过程中,提高环保要求,更要在漆包线产品上发力,开发绿色环保型漆包线,增加可降解、可回收的新要求。

2、聚乳酸作为一种被大众所共知的高分子材料,以其良好的机械性能及生物相容性,被广泛应用于生物医学领域。又因其优异的可降解性和环保性,其在包装材料领域也被广泛应用。聚酯材料与聚乳酸材料在结构上具有一定相似性,都含有大量的酯键,而这恰恰是材料可生物降解的关键;pla本身在常温下较稳定,但在稍高温环境中就容易分解。

3、甲壳素纳米晶具有具有高长径比的纳米针状结构,具有良好的物理化学性能、生物相容性和生物降解性,但是甲壳素纳米晶表面上存在大量的亲水性羟基基团,导致其与疏水性聚乳酸基体相容性差,使其在聚乳酸基体中易团聚,难以均匀分散。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种可降解环保绝缘漆及其制备方法。

2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:

3、一种可降解环保绝缘漆,包括如下重量份原料:10-25份聚乳酸,15-25份不饱和聚酯,50-75份溶剂,3-5份改性粒子,0.1-0.5份引发剂,0.1-0.3份表面活性剂;

4、所述可降解环保绝缘漆包括如下步骤制成:

5、第一步、将聚乳酸和改性粒子加入反应釜中,加入一半溶剂,匀速搅拌并加热至60℃,直至溶解,制得混合料a,降温至50℃,备用;将不饱和聚酯加入另一个反应釜中,加入剩余溶剂,加热至80℃并搅拌直至溶解,制得混合料b,降温至50℃,备用;

6、第二步、趁热将混合料a和混合料b混合后,搅拌1h,加入表面活性剂,继续搅拌1h,之后冷却至室温,加入引发剂,继续搅拌1h,制得可降解环保绝缘漆。

7、进一步地,所述改性粒子包括如下步骤制成:

8、步骤s1、将甲壳素加入浓度15%稀盐酸溶液中,搅拌均匀后油浴升温至105℃,保温酸处理3h,制得悬浮液,之后在5000r/min的转速下离心10min,在流动水中透析,直至悬浮液呈中性,冷冻干燥制得甲壳素纳米晶;

9、步骤s1中通过酸水解甲壳素制备出甲壳素纳米晶;

10、步骤s2、将制得的甲壳素纳米晶和盐酸多巴胺加入tris-hcl缓冲液中,超声15min后调节体系ph=8.5,之后加入硼酸钠并磁力搅拌12h,搅拌结束后用超纯水离心洗涤收集悬浮物,制得复合粒子;

11、步骤s2中硼酸钠作为氧化剂,在弱碱性条件和氧化剂的作用下将多巴胺氧化成聚多巴胺,进而附着在甲壳素纳米晶表面,形成复合粒子,聚合过程中多巴胺中的儿茶酚结构被氧化聚合形成邻苯醌结构;

12、步骤s3、将制得的复合粒子加入十八胺的乙醇溶液中,超声处理5-10min,之后置于45-60℃干燥箱中干燥2-4h,制得改性粒子。

13、步骤s3中加入低表面能物质十八胺,十八胺上的伯胺基团能够与邻苯醌结构发生席夫碱反应,进而生成c=n键,在复合粒子表面接枝低表面能的长链烷基胺,提高疏水性,进而提高复合粒子与聚乳酸的相容性,使得复合粒子能够均匀分散在聚乳酸结构中,而且不采用现有的通过引入氟元素来提高疏水性能,更加符合环保的要求。

14、所述十八胺的乙醇溶液为十八胺和无水乙醇按照3-5∶100的重量比混合而成。

15、进一步地,步骤s1中控制甲壳素和稀盐酸溶液的用量比为10-20g∶200ml,步骤s2中控制甲壳素纳米晶、盐酸多巴胺和入tris-hcl缓冲液的用量比为100-150mg∶200-300mg∶50ml,步骤s3中控制复合粒子和十八胺的乙醇溶液的重量比为1∶120-150。

16、进一步地,所述溶剂为甲苯、二甲苯、苯酚、n,n-二甲基乙酰胺、n-甲基吡咯烷酮和芳烃溶剂油中的一种或多种按任意比例混合而成。

17、进一步地,所述引发剂为过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、过氧苯甲酸叔丁酯、过氧缩酮、过氧辛酸叔丁酯中的一种或多种按任意比例混合而成。

18、进一步地,所述表面活性剂为聚丙烯酸树脂类表面活性剂。

19、一种可降解环保绝缘漆的制备方法,包括如下步骤:

20、第一步、将聚乳酸和改性粒子加入反应釜中,加入一半溶剂,匀速搅拌并加热至60℃,直至溶解,制得混合料a,降温至50℃,备用;将不饱和聚酯加入另一个反应釜中,加入剩余溶剂,加热至80℃并搅拌直至溶解,制得混合料b,降温至50℃,备用;

21、第二步、趁热将混合料a和混合料b混合后,搅拌1h,加入表面活性剂,继续搅拌1h,之后冷却至室温,加入引发剂,继续搅拌1h,制得可降解环保绝缘漆。

22、本专利技术的有益效果:

23、本专利技术制备出一种可降解环保绝缘漆,采用可降解的聚乳酸和不饱和聚酯作为基体,一方面能够赋予绝缘性能,另一方面能够自然降解,符合环保的要求,但是为了解决聚乳酸不耐高温的问题,本申请还引入了一种改性粒子,该改性粒子以甲壳素纳米晶作为成核剂,甲壳素纳米晶也能够提高基体的绝缘性能,通过添加至聚乳酸中能够显著提高聚乳酸的耐热性能,而且硼酸钠作为氧化剂,在弱碱性条件和氧化剂的作用下将多巴胺氧化成聚多巴胺,进而附着在甲壳素纳米晶表面,形成复合粒子,聚合过程中多巴胺中的儿茶酚结构被氧化聚合形成邻苯醌结构,最后加入十八胺,十八胺上的伯胺基团能够与邻苯醌结构发生席夫碱反应,进而生成c=n键,在复合粒子表面接枝低表面能的长链烷基胺,提高疏水性,进而提高复合粒子与聚乳酸的相容性,使得复合粒子能够均匀分散在聚乳酸结构中,而且不采用现有的通过引入氟元素来提高疏水性能,更加符合环保的要求,而且采用的多巴胺等都具有可降解性能,不会影响改绝缘漆的环保性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,包括如下重量份原料:10-25份聚乳酸,15-25份不饱和聚酯,50-75份溶剂,3-5份改性粒子,0.1-0.5份引发剂,0.1-0.3份表面活性剂;

2.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,所述改性粒子包括如下步骤制成:

3.根据权利要求2所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,步骤S1中控制甲壳素和稀盐酸溶液的用量比为10-20g∶200mL,步骤S2中控制甲壳素纳米晶、盐酸多巴胺和入Tris-HCl缓冲液的用量比为100-150mg∶200-300mg∶50mL,步骤S3中控制复合粒子和十八胺的乙醇溶液的重量比为1∶120-150。

4.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,所述溶剂为甲苯、二甲苯、苯酚、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮和芳烃溶剂油中的一种或多种按任意比例混合而成。

5.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,所述引发剂为过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、过氧苯甲酸叔丁酯、过氧缩酮、过氧辛酸叔丁酯中的一种或多种按任意比例混合而成。

6.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,所述表面活性剂为聚丙烯酸树脂类表面活性剂。

7.根据权利要求2所述的一种可降解环保绝缘漆的制备方法,其特征在于,所述十八胺的乙醇溶液为十八胺和无水乙醇按照3-5∶100的重量比混合而成。

8.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,包括如下重量份原料:10-25份聚乳酸,15-25份不饱和聚酯,50-75份溶剂,3-5份改性粒子,0.1-0.5份引发剂,0.1-0.3份表面活性剂;

2.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,所述改性粒子包括如下步骤制成:

3.根据权利要求2所述的一种可降解环保绝缘漆,其特征在于,步骤s1中控制甲壳素和稀盐酸溶液的用量比为10-20g∶200ml,步骤s2中控制甲壳素纳米晶、盐酸多巴胺和入tris-hcl缓冲液的用量比为100-150mg∶200-300mg∶50ml,步骤s3中控制复合粒子和十八胺的乙醇溶液的重量比为1∶120-150。

4.根据权利要求1所述的一种可降解环保绝缘漆...

【专利技术属性】
技术研发人员:查超胡志康苏保信
申请(专利权)人:铜陵精达特种电磁线股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1