一种吸收雾霾、净化空气型真石漆及其制备方法与流程

文档序号:18212599发布日期:2019-07-19 22:25阅读:266来源:国知局
本发明属于涂料领域,具体涉及一种吸收雾霾、净化空气型真石漆及其制备方法。
背景技术
:真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成,应用于建筑外墙的仿石材效果,因此又称液态石。真石漆装修后的建筑物,具有天然真实的自然色泽,给人以高雅、和谐、庄重之美感,适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰,生动逼真,有一种回归自然的效果。近年来随着人们对生活环境要求的不断提高,真石漆的用量也逐年提升。目前,虽然关于环保型涂料的研究报道较多,研究也比较深入,已有大量文献和应用情况的报道,但是绝大部分建筑净化环保型涂料都是内墙平涂涂料,而关于净化环保型的如真石漆质感漆等砂壁状涂料却鲜有提及。目前市场上亟待一种具有抗雾霾、净化空气型的真石漆以满足人们的使用需要。建筑材料中吸收雾霾、净化空气型涂料因环保和节能效果好等优点而越来越受到人们的青睐,发展前景光明。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种吸收雾霾、净化空气型真石漆及其制备方法,在保证建筑物美观的同时,还具备了释放负离子的功能,能够有效吸收雾霾、净化空气。为实现上述目的,本发明提供的技术方案如下:一种吸收雾霾、净化空气型真石漆,包括以下重量份材料:进一步地,所述净化空气材料的制备方法包括:将天然矿物六环石制备成超细微粉,将非离子氟碳表面活性剂滴加至超细微粉中,搅拌20-40min,加热至80-90℃并保持30-50min;经过过滤、水洗、干燥后得到改性的六环石超细微粉空气净化材料。进一步地,所述六环石超细微粉的粒径为2000目。进一步地,所述非离子氟碳表面活性剂的重量份为六环石超细微粉的5-15%。进一步地,所述非离子氟碳表面活性剂为ym-313。进一步地,所述多功能助剂为醇胺类有机物;所述防冻剂为防冻剂丙二醇。进一步地,所述成膜助剂为成膜助剂醇酯十二;所述消泡剂为矿物油类消泡剂;所述防腐剂为异噻唑啉酮类的广谱杀菌剂。进一步地,所述分散剂为聚丙烯酸胺盐类;所述增稠剂为疏水改性聚氨酯增稠剂进一步地,所述硅丙乳液包括rs-9966a、sd-528和blj-kd96中的一种或几种乳液。这种真石漆的制备方法,其特征在于,步骤包括:(1)准确称取各组分,选取合适的容器,称取纤维素搅拌状态下加入50-100份水中,以500-1000转/分钟的转速在室温下进行搅拌10-30分钟,搅拌至状态不再发生变化;(2)称取有机膨润土搅拌状态下加入40-50份水中,以500-1000转/分钟的转速在室温下进行搅拌10-30分钟,搅拌至状态不再发生变化;(3)将步骤(1)制得的纤维素溶液和步骤(2)制得的有机膨润土溶液按比例进行混合,以800-1000转/分钟的转速搅拌5-15分钟;(4)在500-1000转/分钟的转速下,依次加入多功能助剂、硅丙乳液、分散剂、防冻剂、成膜助剂、消泡剂、防腐剂和增稠剂、净化空气材料,加入每种组分时均需搅拌2-3分钟,最后制成真石漆基料前浆;(5)将步骤(4)制得的真石漆基料前浆转移到真石漆卧式搅拌釜中,在500-1000转/分钟的转速下预搅拌5min,降低搅拌转速至200-400转/分钟,加入天然彩砂,待其搅拌均匀后立即停止搅拌。即得到该真石漆成品。本发明的优点在于:将具有释放负离子功能的天然矿物六环石制备成超细微粉,在用非离子表面活性剂对天然矿物进行表面改性,制备成净化空气材料,并将其与硅丙乳液搅拌共混,制备成真石漆前浆基料,加入天然彩砂后,应用到外墙;在保证建筑物美观的同时,还具备了释放负离子的功能;对于pm2.5等颗粒物的污染物,释放在空气中的负离子就会吸附周围颗粒物,污染物受重力影响就会沉降到地面;对于细菌病毒等活性污染物,负离子能够破坏其结构,使其失去活性,细菌等就会降落到地面;对于甲醛、苯等碳氢化合物,负离子会降低碳氢之间的结合,让其分解成无污染的二氧化碳和水;将真石漆在外墙应用功能最大化。具体实施方式下面结合具体实施例对本发明的技术方案作进一步描述,但是本领域技术人员将会理解,下列所述的实施例仅用于说明如何使用本发明,而不应视为限制本发明的范围。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。在这里专用的词“实施例”,作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。本法实施例中性能指标测试,除非特别说明,采用本领域常规试验方法,测试条件为通常实验条件。应理解,本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明公开的内容。本发明中所指的水,其组成及含量,如所含杂质含量等,须符合工业用水国家标准。除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所属领域的常规技术人员通常理解的相同含义。表示原料含量的单位均基于质量以份计。作为本发明中的其它原材料均指本领域内通常使用的原材料。另外,关于本发明的技术指标的测定方法均为本领域内使用标准方法,具体可参见最新的国家标准。在本发明中,所述纤维素为高效能羟乙基纤维素;所述多功能助剂为醇胺类有机物,包括但不限于amp-95、sp-96等;所述防冻剂为防冻剂丙二醇;所述成膜助剂为成膜助剂醇酯十二、乙二醇单丁醚、苯甲醇中的一种或几种;所述消泡剂为矿物油类消泡剂,包括但不限于a10、df-619、df-18等;所述防腐剂为异噻唑啉酮类的广谱杀菌剂,包括但不限于bit20、k9n等;所述分散剂为聚丙烯酸胺盐类,包括但不限于sg-b03、731a等;所述增稠剂为疏水改性聚氨酯增稠剂,包括但不限于622、ht925、ht935等;所述硅丙乳液包括rs-9966a、sd-528和blj-kd96中的一种或几种乳液。实施例1本发明一种吸收雾霾、净化空气型真石漆,包括以下重量份材料:其中,所述纤维素为高效能羟乙基纤维素;所述多功能助剂为amp-95;所述防冻剂为防冻剂丙二醇;所述成膜助剂为成膜助剂醇酯十二;所述消泡剂为a10;所述防腐剂为bit20;所述分散剂为sg-b03;所述增稠剂为622;所述硅丙乳液为rs-9966a乳液;所述净化空气材料的制备方法包括:将天然矿物六环石通过破碎、粉碎、超细粉磨机磨细一系列步骤制备成2000目的超细微粉,将非离子氟碳表面活性剂ym-313滴加至超细微粉中,非离子氟碳表面活性剂的重量份为六环石超细微粉的5%,滴加结束后,搅拌20min,加热至80℃并保持30min;经过过滤、水洗、干燥后得到改性的六环石超细微粉空气净化材料;这种真石漆的制备方法,包括以下步骤:(1)准确称取各组分,选取合适的容器,称取纤维素搅拌状态下加入50份水中,以500转/分钟的转速在室温下进行搅拌10分钟,搅拌至状态不再发生变化;(2)称取有机膨润土搅拌状态下加入40份水中,以500转/分钟的转速在室温下进行搅拌10分钟,搅拌至状态不再发生变化;(3)将步骤(1)制得的纤维素溶液和步骤(2)制得的有机膨润土溶液按比例进行混合,以800转/分钟的转速搅拌5分钟;(4)在500转/分钟的转速下,依次加入多功能助剂、硅丙乳液、分散剂、防冻剂、成膜助剂、消泡剂、防腐剂和增稠剂、净化空气材料等,加入每种组分时均需搅拌2分钟,最后制成真石漆基料前浆;(5)将步骤(4)制得的真石漆基料前浆转移到真石漆卧式搅拌釜中,在500转/分钟的转速下预搅拌5min,降低搅拌转速至200转/分钟,加入天然彩砂,待其搅拌均匀后立即停止搅拌。即得到该真石漆成品。实施例2本发明一种吸收雾霾、净化空气型真石漆,包括以下重量份材料:其中,所述纤维素为高效能羟乙基纤维素;所述多功能助剂为amp-95;所述防冻剂为防冻剂丙二醇;所述成膜助剂为成膜助剂醇酯十二;所述消泡剂为a10;所述防腐剂为bit20;所述分散剂为sg-b03;所述增稠剂为622;所述硅丙乳液为rs-9966a乳液;所述净化空气材料的制备方法包括:将天然矿物六环石通过破碎、粉碎、超细粉磨机磨细一系列步骤制备成2000目的超细微粉,将非离子氟碳表面活性剂ym-313滴加至超细微粉中,非离子氟碳表面活性剂的重量份为六环石超细微粉的10%,滴加结束后,搅拌30min,加热至85℃并保持40min;经过过滤、水洗、干燥后得到改性的六环石超细微粉空气净化材料;这种真石漆的制备方法,包括以下步骤:(1)准确称取各组分,选取合适的容器,称取纤维素搅拌状态下加入75份水中,以750转/分钟的转速在室温下进行搅拌20分钟,搅拌至状态不再发生变化;(2)称取有机膨润土搅拌状态下加入45份水中,以750转/分钟的转速在室温下进行搅拌20分钟,搅拌至状态不再发生变化;(3)将步骤(1)制得的纤维素溶液和步骤(2)制得的有机膨润土溶液按比例进行混合,以900转/分钟的转速搅拌10分钟;(4)在750转/分钟的转速下,依次加入多功能助剂、硅丙乳液、分散剂、防冻剂、成膜助剂、消泡剂、防腐剂和增稠剂、净化空气材料等,加入每种组分时均需搅拌2.5分钟,最后制成真石漆基料前浆;(5)将步骤(4)制得的真石漆基料前浆转移到真石漆卧式搅拌釜中,在750转/分钟的转速下预搅拌5min,降低搅拌转速至300转/分钟,加入天然彩砂,待其搅拌均匀后立即停止搅拌。即得到该真石漆成品。实施例3本发明一种吸收雾霾、净化空气型真石漆,包括以下重量份材料:其中,所述纤维素为高效能羟乙基纤维素;所述多功能助剂为amp-95;所述防冻剂为防冻剂丙二醇;所述成膜助剂为成膜助剂醇酯十二;所述消泡剂为a10;所述防腐剂为bit20;所述分散剂为sg-b03;所述增稠剂为622;所述硅丙乳液为rs-9966a乳液;所述净化空气材料的制备方法包括:将天然矿物六环石通过破碎、粉碎、超细粉磨机磨细一系列步骤制备成2000目的超细微粉,将非离子氟碳表面活性剂ym-313滴加至超细微粉中,非离子氟碳表面活性剂的重量份为六环石超细微粉的15%,滴加结束后,搅拌40min,加热至90℃并保持50min;经过过滤、水洗、干燥后得到改性的六环石超细微粉空气净化材料;这种真石漆的制备方法,包括以下步骤:(1)准确称取各组分,选取合适的容器,称取纤维素搅拌状态下加入100份水中,以1000转/分钟的转速在室温下进行搅拌30分钟,搅拌至状态不再发生变化;(2)称取有机膨润土搅拌状态下加入50份水中,以1000转/分钟的转速在室温下进行搅拌30分钟,搅拌至状态不再发生变化;(3)将步骤(1)制得的纤维素溶液和步骤(2)制得的有机膨润土溶液按比例进行混合,以1000转/分钟的转速搅拌15分钟;(4)在000转/分钟的转速下,依次加入多功能助剂、硅丙乳液、分散剂、防冻剂、成膜助剂、消泡剂、防腐剂和增稠剂、净化空气材料等,加入每种组分时均需搅拌3分钟,最后制成真石漆基料前浆;(5)将步骤(4)制得的真石漆基料前浆转移到真石漆卧式搅拌釜中,在1000转/分钟的转速下预搅拌5min,降低搅拌转速至400转/分钟,加入天然彩砂,待其搅拌均匀后立即停止搅拌。即得到该真石漆成品。将实施例1-3中制备得到的改性的六环石超细微粉空气净化材料与硅丙乳液共混后进行真石漆基料的搅拌制备,通过扫描电镜可以发现,共混后的材料在真石漆基料中分散均匀,当添加的空气净化材料质量分数为4%时,释放在空气中的负离子浓度超过2000个/cm3。对于上述实施例1-3制得的真石漆进行对比,测得的各项性能如表1所示:表1由上述表1可以看出,实施例2效果良好,配方稳定性较稳定;实施例1粘度较稠,降低了施工性能;实施例3有分层现象,表明储存时间有问题。对上述实施例2所制作的真石漆进行负离子释放测试。测试方法如下:将两个同等质量的普通真石漆和本发明的真石漆,经相同环境条件下,通过电镜扫描释放负离子的含量,测试结果如表2所示:表2普通真石漆本发明真石漆释放量(个/cm3)释放量(个/cm3)02132由上述表2可以看出,本发明的真石漆相对于普通真石漆来说,具有了释放负离子,净化空气、吸收雾霾的功能。对上述实施例2所制作的真石漆进行型式检测,检测结果如表3所示:表3由表3可以看出,实施例2真石漆产品可以达到产品型式检测要求。通过表1、表2和表3的共同测试结果,结果表明实施例2配方制得的真石漆产品实验性能达到要求,施工性能良好,具有优良的释放负离子,净化空气的功能。最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案;本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。当前第1页12
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