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CN118703084A - 一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法 - Google Patents

一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法 Download PDF

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CN118703084A
CN118703084A CN202410424940.7A CN202410424940A CN118703084A CN 118703084 A CN118703084 A CN 118703084A CN 202410424940 A CN202410424940 A CN 202410424940A CN 118703084 A CN118703084 A CN 118703084A
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China
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antibacterial
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CN202410424940.7A
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黄树军
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Sichuan Shangqing New Material Co ltd
Original Assignee
Sichuan Shangqing New Material Co ltd
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Publication date
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    • C09D129/02Homopolymers or copolymers of unsaturated alcohols
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Abstract

本发明公开了一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法,涉及防霉抗菌剂技术领域。本发明包括纳米级抗菌物质、水性聚合物、分散剂和稳定剂,所述纳米级抗菌物质占比1%‑5%,所述水性聚合物占比60%‑90%,分散剂占比0.1%‑10%,稳定剂占比0.1%‑10%。本发明的配料中采用的银纳米颗粒具有持久抗菌作用,能有效抑制细菌和真菌的生长,包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等常见病原微生物使得本产品具有持久抗菌的性能,同时采用的聚乙烯醇溶液水性聚合物无挥发性有机化合物,对人体和环境无毒害,符合室内装饰环保要求,并且分散剂的使用可以使得纳米级抗菌物质与水性聚合物混合的更加均匀且稳定,同时稳定剂的使用可以保证本申请的防霉抗菌剂更加耐久使用。

Description

一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法
技术领域
本发明涉及防霉抗菌剂生产技术领域,具体涉及一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法。
背景技术
在建筑、家具、纺织品等领域中,由于潮湿环境、高温、缺乏通风等因素,常常会导致霉菌的滋生和细菌的繁殖,给人们的生活和工作带来困扰,霉菌释放的孢子和代谢物质不仅可能引起过敏反应和呼吸道疾病,还会导致皮肤问题。
因此,研发一种具有防霉抗菌功能的材料成为迫切需求。本发明旨在提供一种制备防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的方法,以解决以上问题。
发明内容
本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法,包括纳米级抗菌物质、水性聚合物、分散剂和稳定剂,其特征在于,所述纳米级抗菌物质占比1%-5%,所述水性聚合物占比60%-90%,分散剂占比0.1%-10%,稳定剂占比0.1%-10%。
进一步地,所述纳米级抗菌物质采用银纳米颗粒。
进一步地,所述水性聚合物采用浓度50%聚乙烯醇溶液。
进一步地,还包括占比3%-5%的三氯卡班,其用于抑制细菌和真菌的生长。
进一步地,还包括占比3%-5%的环氧乙烷化脂肪醇,其作为乳化剂和增塑剂用于调节防霉抗菌剂的物理性能。
进一步地,还包括占比0.5%-1%的叶酸。
一种防霉抗菌涂层的制作方法,制作步骤如下:
将5%的银纳米颗粒、90%的浓度50%聚乙烯醇溶液、2.5%的分散剂2.5%稳定剂按比例加入搅拌容器,搅拌均匀;
决定涂层应用的表面,如墙壁、纸张、塑料、玻璃、金属等;准备目标表面,确保它干净和光滑;
3):使用滚筒滚动将混合物均匀涂抹在表面上。选择适当的滚筒类型和涂层速度;
4):将涂层暴露在适当的环境中,通常是在室温下。确保该环境不受灰尘或杂质的污染;
5):根据涂层的厚度和所选择的水性聚合物,可能需要不同的干燥时间。通常,24小时内涂层会充分干燥和固化;
6):对制备完成的防霉抗菌涂层进行抗菌性能测试,以确保其对细菌和霉菌具有高效的抑制作用。
本发明的有益效果如下:
本发明的配料中采用的银纳米颗粒具有持久抗菌作用,能有效抑制细菌和真菌的生长,包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等常见病原微生物使得本产品具有持久抗菌的性能,同时采用的聚乙烯醇溶液水性聚合物无挥发性有机化合物,对人体和环境无毒害,符合室内装饰环保要求,并且分散剂的使用可以使得纳米级抗菌物质与水性聚合物混合的更加均匀且稳定,同时稳定剂的使用可以保证本申请的防霉抗菌剂更加耐久使用。
本发明还可以加入占比3%-5%的三氯卡班,其用于抑制细菌和真菌的生长,使得产品不仅抗霉菌、细菌,对于其他滋生的真菌也有明显的效果。
本发明还可以加入占比3%-5%的环氧乙烷化脂肪醇,其作为乳化剂和增塑剂用于调节防霉抗菌剂的物理性能,使得本产品具有具有较好的耐候性和附着力,不易受潮、变形或剥落,适用于多种室内外环境,可长期保持良好的抗菌效果。
本发明还可以加入占比0.5%-1%的叶酸,其作为抗氧化剂,可延长防霉抗菌剂的有效使用期限。
附图说明
图1是本发明工艺流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本申请提供了一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法,主要用于解决,霉菌的滋生和细菌的繁殖,给人们的生活和工作带来健康困扰的问题,并提供了如下技术方案,下面将结合图1做详细的说明:
一种防霉抗菌剂及防霉抗菌涂层的制作方法,包括纳米级抗菌物质、水性聚合物、分散剂和稳定剂,其特征在于,纳米级抗菌物质占比1%-5%,水性聚合物占比60%-90%,分散剂占比0.1%-10%,稳定剂占比0.1%-10%,本申请的配料中采用的银纳米颗粒具有持久抗菌作用,能有效抑制细菌和真菌的生长,包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等常见病原微生物使得本产品具有持久抗菌的性能,同时采用的聚乙烯醇溶液水性聚合物无挥发性有机化合物,对人体和环境无毒害,符合室内装饰环保要求,并且分散剂的使用可以使得纳米级抗菌物质与水性聚合物混合的更加均匀且稳定,同时稳定剂的使用可以保证本申请的防霉抗菌剂更加耐久使用。
为了进一步说明技术方案,纳米级抗菌物质采用银纳米颗粒,水性聚合物采用浓度50%聚乙烯醇溶液。
为了进一步的优化技术方案,还可以加入占比3%-5%的三氯卡班,其用于抑制细菌和真菌的生长,使得产品不仅抗霉菌、细菌,对于其他滋生的真菌也有明显的效果。
为了进一步的优化技术方案,还可以加入占比3%-5%的环氧乙烷化脂肪醇,其作为乳化剂和增塑剂用于调节防霉抗菌剂的物理性能,使得本产品具有具有较好的耐候性和附着力,不易受潮、变形或剥落,适用于多种室内外环境,可长期保持良好的抗菌效果。
为了进一步的优化技术方案,还可以加入占比0.5%-1%的叶酸,其作为抗氧化剂,可延长防霉抗菌剂的有效使用期限。
一种防霉抗菌涂层的制作方法,制作步骤如下:
将5%的银纳米颗粒、90%的浓度50%聚乙烯醇溶液、2.5%的分散剂2.5%稳定剂按比例加入搅拌容器,搅拌均匀;
决定涂层应用的表面,如墙壁、纸张、塑料、玻璃、金属等;准备目标表面,确保它干净和光滑;
3):使用滚筒滚动将混合物均匀涂抹在表面上。选择适当的滚筒类型和涂层速度;
4):将涂层暴露在适当的环境中,通常是在室温下。确保该环境不受灰尘或杂质的污染;
5):根据涂层的厚度和所选择的水性聚合物,可能需要不同的干燥时间。通常,24小时内涂层会充分干燥和固化;
6):对制备完成的防霉抗菌涂层进行抗菌性能测试,以确保其对细菌和霉菌具有高效的抑制作用。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种防霉抗菌剂,包括纳米级抗菌物质、水性聚合物、分散剂和稳定剂,其特征在于,所述纳米级抗菌物质占比1%-5%,所述水性聚合物占比60%-90%,分散剂占比0.1%-10%,稳定剂占比0.1%-10%。
2.根据权利要求1所述的一种防霉抗菌剂,其特征在于,所述纳米级抗菌物质采用银纳米颗粒。
3.根据权利要求1所述的一种防霉抗菌剂,其特征在于,所述水性聚合物采用浓度50%聚乙烯醇溶液。
4.根据权利要求1所述的一种防霉抗菌剂,其特征在于,还包括占比3%-5%的三氯卡班,其用于抑制细菌和真菌的生长。
5.根据权利要求1所述的一种防霉抗菌剂,其特征在于,还包括占比3%-5%的环氧乙烷化脂肪醇,其作为乳化剂和增塑剂用于调节防霉抗菌剂的物理性能。
6.根据权利要求1所述的一种防霉抗菌剂,其特征在于,还包括占比0.5%-1%的叶酸。
7.根据权利要求1-3中任一项所述的一种防霉抗菌涂层的制作方法,其特征在于,制作步骤如下:
将5%的银纳米颗粒、90%的浓度50%聚乙烯醇溶液、2.5%的分散剂2.5%稳定剂按比例加入搅拌容器,搅拌均匀;
决定涂层应用的表面,如墙壁、纸张、塑料、玻璃、金属等;准备目标表面,确保它干净和光滑;
3):使用滚筒滚动将混合物均匀涂抹在表面上。选择适当的滚筒类型和涂层速度;
4):将涂层暴露在适当的环境中,通常是在室温下。确保该环境不受灰尘或杂质的污染;
5):根据涂层的厚度和所选择的水性聚合物,可能需要不同的干燥时间。通常,24小时内涂层会充分干燥和固化;
6):对制备完成的防霉抗菌涂层进行抗菌性能测试,以确保其对细菌和霉菌具有高效的抑制作用。
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陈奠宇: "《高分子涂料助剂》", 30 June 2021, 南京大学出版社, pages: 11 *

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