[发明专利]具有防止迸溅泥水的鞋底及其制备方法有效
申请号: | 201310676612.8 | 申请日: | 2013-12-11 |
公开(公告)号: | CN104705903B | 公开(公告)日: | 2017-01-11 |
发明(设计)人: | 董智超;江雷 | 申请(专利权)人: | 北京天恒盛通科技发展有限公司 |
主分类号: | A43B13/00 | 分类号: | A43B13/00;C09D147/00;C09D123/12;C09D123/06;C09D125/06;C09D7/12 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司31002 | 代理人: | 李柏 |
地址: | 100195 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 防止 迸溅 泥水 鞋底 及其 制备 方法 | ||
本发明属于橡胶加工及制鞋领域,特别涉及具有防止迸溅泥水的鞋底及其制备方法。
背景技术
在下雨时,人们可以利用雨伞或雨衣等工具防止雨水打湿衣服,但走在有水的路面或泥泞的路面时,鞋底带起的泥水不可避免的会迸溅到人们的裤腿与鞋面。鞋面与裤腿上的泥点会影响着人们的形象,这样就需要人们及时擦鞋或者刷鞋,所以如何寻找一种简便高效的方法得到具有防止迸溅泥水的鞋底成为了制鞋厂商与消费者所共同关心的问题。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种具有防止迸溅泥水的鞋底。
本发明的目的之二在于提供一种用于制备具有防止迸溅泥水的鞋底的含有聚合物与无机物胶体晶体颗粒的涂料溶液。
本发明的目的之三在于提供一种具有防止迸溅泥水的鞋底的制备方法。
本发明的具有防止迸溅泥水的鞋底是在鞋底边缘有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的膜,且在所述的膜的表面有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的突起结构。
所述的鞋底边缘有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的膜的宽度优选不小于1cm(指由鞋底的底部向上)。
所述的膜是无色透明的。
所述的突起为微米尺寸和纳米尺寸。
所述的聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料中的聚合物与无机物胶体晶体颗粒的重量比为1:1~5:3。
所述的聚合物选自聚乙烯、聚丙烯、聚正丁烯、聚异丁烯、聚正戊二烯、顺势聚异戊二烯、反式聚异戊二烯中的一种。
所述的无机物胶体晶体颗粒选自二氧化硅胶体晶体颗粒、聚苯乙烯胶体晶体颗粒、二氧化钛胶体晶体颗粒中的一种。
所述的二氧化硅胶体晶体颗粒、聚苯乙烯胶体晶体颗粒和二氧化钛胶体晶体颗粒的粒径都是选自粒径为20nm、60nm、100nm、150nm、320nm、380nm、500nm、550nm、600nm、640nm、800nm中的至少一种。
本发明的具有防止迸溅泥水的鞋底的制备方法包括以下步骤:
(1)在室温下,将聚合物、无机物胶体晶体颗粒和有机溶剂混合,搅拌,得到含有聚合物与无机物胶体晶体颗粒的涂料溶液;其中,涂料溶液中的无机物胶体晶体颗粒的含量为5~30wt%、聚合物的含量为5~50wt%、余量为有机溶剂;
(2)将步骤(1)得到的涂料溶液喷涂在鞋底边缘(鞋底的表面是清洁且干燥的)的表面,干燥,在鞋底边缘得到由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的膜,且在所述的膜的表面有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的突起结构,得到具有防止迸溅泥水的鞋底。
所述的有机溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、正戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、甲苯、四氢呋喃、二硫化碳中的一种。
本发明的用于制备具有防止迸溅泥水的鞋底的含有聚合物与无机物胶体晶体颗粒的涂料溶液是由将聚合物、无机物胶体晶体颗粒和有机溶剂组成,其中:无机物胶体晶体颗粒的含量为5~30wt%、聚合物的含量为5~50wt%、余量为有机溶剂。
所述的聚合物选自聚乙烯、聚丙烯、聚正丁烯、聚异丁烯、聚正戊二烯、顺势聚异戊二烯、反式聚异戊二烯中的一种。
所述的无机物胶体晶体颗粒选自二氧化硅胶体晶体颗粒、聚苯乙烯胶体晶体颗粒、二氧化钛胶体晶体颗粒中的一种。
所述的二氧化硅胶体晶体颗粒、聚苯乙烯胶体晶体颗粒和二氧化钛胶体晶体颗粒的粒径都是选自粒径为20nm、60nm、100nm、150nm、320nm、380nm、500nm、550nm、600nm、640nm、800nm中的至少一种。
所述的有机溶剂选自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、正戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、甲苯、四氢呋喃、二硫化碳中的一种。
本发明的具有防止迸溅泥水的鞋底是在鞋底边缘的表面有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的膜,该膜与鞋底材料具有强的亲和力,并且具有良好的抗摩擦性能。本发明的含有聚合物与无机物胶体晶体颗粒的涂料溶液可直接喷涂于鞋底的表面,所形成的膜无色透明,不影响鞋底的性能和外观,无需后处理工艺。该膜具有超疏水性(在空气中水与膜的接触角大于150°),且在空气中对水具有小于5微牛的低粘附的特性。空气中对水滴的粘附力的测量使用的是高灵敏度微电机械平衡系统(DataPhysics,DCAT11Germany)。将3微升大小的水滴用金属帽固定并于空气气氛中,以0.005mms-1速度控制水滴与膜表面接触挤压,然后恢复原位,用计算机记录整个过程力的变化,并读出膜表面在空气中对水滴的粘附力。
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