一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法

文档序号:1857143 发布日期:2021-11-19 浏览:13次 >En<

阅读说明:本技术 一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法 (Acid and alkali resistant wallpaper for laboratory and preparation method thereof ) 是由 刘宏宇 沈卫东 于 2021-07-06 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法,包括耐酸碱层与基层,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃11-15%、酚醛乙烯树脂36-40%、有机硅单体树脂36-40%、邻苯二酚1-5%、焦棓酸1-5%、三羟甲基氨基甲烷1-5%和多巴胺1-5%,所述基层由无纺布制成。本发明所述的一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法,通过酚醛乙烯树脂、有机硅单体树脂的混合作为耐酸碱层的基料,具有高耐酸碱性能,且通过使用呋喃,能够使环氧乙烯树脂和有机硅树脂中的不饱和健结构发生键断裂与脂肪胺改性固化剂或脂肪族固化剂反应形成新的链结构,从而达到将两种树脂之间形成新的键连接,提高树脂的固化硬度。(The invention discloses acid and alkali resistant wallpaper for laboratories and a preparation method thereof, wherein the acid and alkali resistant wallpaper comprises an acid and alkali resistant layer and a base layer, wherein the acid and alkali resistant layer is formed by mixing the following raw materials: 11-15% of furan, 36-40% of phenolic vinyl resin, 36-40% of organic silicon monomer resin, 1-5% of catechol, 1-5% of pyrogallic acid, 1-5% of tris (hydroxymethyl) aminomethane and 1-5% of dopamine, wherein the substrate is made of non-woven fabrics. According to the acid and alkali resistant wallpaper for laboratories and the preparation method thereof, provided by the invention, the phenolic vinyl resin and the organic silicon monomer resin are mixed to serve as the base material of the acid and alkali resistant layer, so that the acid and alkali resistant performance is high, and the furan is used, so that the unsaturated bond structures in the epoxy vinyl resin and the organic silicon resin are subjected to bond breakage and react with the fatty amine modified curing agent or the aliphatic curing agent to form a new chain structure, so that a new bond is formed between the two resins, and the curing hardness of the resins is improved.)

一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法

技术领域

本发明涉及墙纸领域,特别涉及一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法。

背景技术

墙纸因为具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便、价格适宜等多种其它室内装饰材料所无法比拟的特点,在人们的日常生活中越来越普及,实验室使用的墙纸对其耐酸碱性要求很高,现有技术中墙纸的耐酸碱性能无法满足实际使用时的需求,因此亟需设计一种实验室用耐酸碱墙纸来满足实际使用时的需求。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种实验室用耐酸碱墙纸及其制备方法,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:

一种实验室用耐酸碱墙纸,包括耐酸碱层与基层,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃11-15%、酚醛乙烯树脂36-40%、有机硅单体树脂36-40%、邻苯二酚1-5%、焦棓酸1-5%、三羟甲基氨基甲烷1-5%和多巴胺1-5%,所述基层由无纺布制成。

优选的,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃11%、酚醛乙烯树脂40%、有机硅单体树脂40%、邻苯二酚2%、焦棓酸2%、三羟甲基氨基甲烷2.5%和多巴胺2.5%。

优选的,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃12%、酚醛乙烯树脂39%、有机硅单体树脂39%、邻苯二酚2.5%、焦棓酸2.5%、三羟甲基氨基甲烷2.5%和多巴胺2.5%。

优选的,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃13%、酚醛乙烯树脂38%、有机硅单体树脂38%、邻苯二酚3%、焦棓酸2%、三羟甲基氨基甲烷3%和多巴胺3%。

优选的,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃14%、酚醛乙烯树脂37%、有机硅单体树脂37%、邻苯二酚4%、焦棓酸1%、三羟甲基氨基甲烷5%和多巴胺2%。

优选的,所述耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃15%、酚醛乙烯树脂36%、有机硅单体树脂36%、邻苯二酚3%、焦棓酸5%、三羟甲基氨基甲烷2%和多巴胺3%。

优选的,一种实验室用耐酸碱墙纸的制备方法,包括以下操作步骤:

S1:按份额准备原料。

S2:将酚醛乙烯树脂、有机硅单体树脂热熔;

S3:向胶体中添加呋喃、邻苯二酚、焦棓酸,搅拌均匀;

S4:将胶体浸入三羟甲基氨基甲烷、多巴胺的混合水溶液中15分钟后取出;

S5:再次将胶体热熔倒入模具中,将无纺布印压在胶体耐酸碱层上;

S6:静置冷却,对耐酸碱层进行抛光。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

本发明中,通过酚醛乙烯树脂、有机硅单体树脂的混合作为耐酸碱层的基料,具有高耐酸碱性能,且通过使用呋喃,能够使环氧乙烯树脂和有机硅树脂中的不饱和健结构发生键断裂与脂肪胺改性固化剂或脂肪族固化剂反应形成新的链结构,从而达到将两种树脂之间形成新的键连接,提高树脂的固化硬度,通过三羟甲基氨基甲烷、多巴胺的混合水溶液对树脂进行浸泡,胺基是以共价键的形式引入,使得材料的耐腐蚀、耐磨性能显著增强,胺基的引入便于材料接枝具有羧基等的功能性分子。

具体实施方式

下面将结合本发明的实施例,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

具体实施例一:

本实施例涉及一种实验室用耐酸碱墙纸,包括耐酸碱层与基层,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃11-15%、酚醛乙烯树脂36-40%、有机硅单体树脂36-40%、邻苯二酚1-5%、焦棓酸1-5%、三羟甲基氨基甲烷1-5%和多巴胺1-5%,基层由无纺布制成。

本发明中,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃11%、酚醛乙烯树脂40%、有机硅单体树脂40%、邻苯二酚2%、焦棓酸2%、三羟甲基氨基甲烷2.5%和多巴胺2.5%。

本发明中,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃12%、酚醛乙烯树脂39%、有机硅单体树脂39%、邻苯二酚2.5%、焦棓酸2.5%、三羟甲基氨基甲烷2.5%和多巴胺2.5%。

本发明中,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃13%、酚醛乙烯树脂38%、有机硅单体树脂38%、邻苯二酚3%、焦棓酸2%、三羟甲基氨基甲烷3%和多巴胺3%。

本发明中,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃14%、酚醛乙烯树脂37%、有机硅单体树脂37%、邻苯二酚4%、焦棓酸1%、三羟甲基氨基甲烷5%和多巴胺2%。

本发明中,耐酸碱层由以下份额的原料混合而成:呋喃15%、酚醛乙烯树脂36%、有机硅单体树脂36%、邻苯二酚3%、焦棓酸5%、三羟甲基氨基甲烷2%和多巴胺3%。

具体实施例二:

本实施例涉及一种实验室用耐酸碱墙纸的制备方法,包括以下操作步骤:

S1:按份额准备原料。

S2:将酚醛乙烯树脂、有机硅单体树脂热熔;

S3:向胶体中添加呋喃、邻苯二酚、焦棓酸,搅拌均匀;

S4:将胶体浸入三羟甲基氨基甲烷、多巴胺的混合水溶液中15分钟后取出;

S5:再次将胶体热熔倒入模具中,将无纺布印压在胶体耐酸碱层上;

S6:静置冷却,对耐酸碱层进行抛光。

本发明通过酚醛乙烯树脂、有机硅单体树脂的混合作为耐酸碱层的基料,具有高耐酸碱性能,且通过使用呋喃,能够使环氧乙烯树脂和有机硅树脂中的不饱和健结构发生键断裂与脂肪胺改性固化剂或脂肪族固化剂反应形成新的链结构,从而达到将两种树脂之间形成新的键连接,提高树脂的固化硬度,通过三羟甲基氨基甲烷、多巴胺的混合水溶液对树脂进行浸泡,胺基是以共价键的形式引入,使得材料的耐腐蚀、耐磨性能显著增强,胺基的引入便于材料接枝具有羧基等的功能性分子。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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