[发明专利]一种纳米甲壳素抗菌LED散热涂料及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201410050705.4 申请日: 2014-02-14
公开(公告)号: CN103881442A 公开(公告)日: 2014-06-25
发明(设计)人: 程实 申请(专利权)人: 程实
主分类号: C09D4/02 分类号: C09D4/02;C09D4/06;C09D7/12;C09D5/14
代理公司: 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 代理人: 余成俊
地址: 241200 安徽省*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 纳米 甲壳素 抗菌 led 散热 涂料 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于涂料技术领域,特别涉及一种纳米甲壳素抗菌LED散热涂料及其制备方法。

背景技术

随着LED灯使用范围的迅速扩大,延长LED灯使用寿命也已成为急需解决的问题,LED功率加大,散热问题也就越来越被人注重。目前采用导热胶解决 LED 灯散热问题,但是其所使用的材料存在耐温与耐老化比较差,对基材粘结力小、散热效果不佳以及施工不便的技术问题,难以满足人们对 LED 灯散热的要求。

发明内容

本发明的目的是提供一种纳米甲壳素抗菌LED散热涂料及其制备方法,本发明涂料具有粘结力大,韧性好,不易脱落,耐磨,硬度较高、分散性好、易喷涂、散热性好、抗菌的优点。

本发明所采用的技术方案是:

一种纳米甲壳素抗菌LED散热涂料,其特征在于由下列重量份的原料制成:丙烯酸树脂40-45、聚酯树脂20-25、丙烯酸异冰片酯10-14、异氰脲酸三缩水甘油酯7-10、二乙胺基丙胺 DEAPA 3-4、异氟尔酮二异氰酸酯25-30、EDTA二钠5-8、纳米甲壳素9-14、玉石粉10-14、石墨粉2-4、成膜助剂3-4。

所述的成膜助剂由以下重量份的原料制得:月桂酸甲酯7-10、双环戊二烯3-5、丁烯二酸酐2-4、丙二醇丁醚3-5、1,6-己二醇二丙烯酸酯3-5、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯1-2、羧甲基纤维素2-4、纳米甲壳素1-2、纳米纤维素1-2、过氧化苯甲酸0.3-0.4、二乙二醇12-13;制备方法是:将二乙二醇、羧甲基纤维素、纳米甲壳素、纳米纤维素混合,搅拌5-10分钟,加热至60-70℃,在4000-6000转/分下搅拌18-25分钟,再加入月桂酸甲酯、双环戊二烯、丁烯二酸酐、丙二醇丁醚、1,6-己二醇二丙烯酸酯、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,搅拌反应15-30分钟;再降温至20-25℃,再加入其它剩余成分,搅拌反应45-60分钟,即得。

所述的纳米甲壳素抗菌LED散热涂料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:将异氟尔酮二异氰酸酯、EDTA二钠、纳米甲壳素混合,在1100-1300转/分下搅拌反应10-20分钟,然后升温至50-70℃,加入丙烯酸树脂40-45、聚酯树脂、丙烯酸异冰片酯、异氰脲酸三缩水甘油酯、二乙胺基丙胺 DEAPA,继续搅拌20-30分钟,再加入其它剩余成分,继续搅拌反应30-40分钟,研磨得到浆料,即得。

本发明的有益效果

本发明涂料不仅粘结力大,韧性好,不易脱落,耐磨,硬度较高;而且通过添加纳米甲壳素、玉石粉、石墨粉,使涂料不仅分散性好,易喷涂,而且散热性好,提高了耐老化性能,还具有良好的抗菌性能。本发明的成膜助剂,使涂料成膜性好,易于涂装。

具体实施方式

一种纳米甲壳素抗菌LED散热涂料,由下列重量份(公斤)的原料制成:丙烯酸树脂43、聚酯树脂23、丙烯酸异冰片酯12、异氰脲酸三缩水甘油酯9、二乙胺基丙胺 DEAPA 3.5、异氟尔酮二异氰酸酯28、EDTA二钠7、纳米甲壳素12、玉石粉12、石墨粉3、成膜助剂3.5。

所述的成膜助剂由以下重量份(公斤)的原料制得:月桂酸甲酯8、双环戊二烯4、丁烯二酸酐3、丙二醇丁醚4、1,6-己二醇二丙烯酸酯4、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯1.5、羧甲基纤维素3、纳米甲壳素1.5、纳米纤维素1.5、过氧化苯甲酸0.3、二乙二醇12;制备方法是:将二乙二醇、羧甲基纤维素、纳米甲壳素、纳米纤维素混合,搅拌7分钟,加热至65℃,在5000转/分下搅拌22分钟,再加入月桂酸甲酯、双环戊二烯、丁烯二酸酐、丙二醇丁醚、1,6-己二醇二丙烯酸酯、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,搅拌反应20分钟;再降温至23℃,再加入其它剩余成分,搅拌反应50分钟,即得。

所述的纳米甲壳素抗菌LED散热涂料的制备方法,包括以下步骤:将异氟尔酮二异氰酸酯、EDTA二钠、纳米甲壳素混合,在1200转/分下搅拌反应15分钟,然后升温至60℃,加入丙烯酸树脂43、聚酯树脂、丙烯酸异冰片酯、异氰脲酸三缩水甘油酯、二乙胺基丙胺 DEAPA,继续搅拌25分钟,再加入其它剩余成分,继续搅拌反应35分钟,研磨得到浆料,即得。

将本发明涂料涂于LED壳体上,在80℃和300W 紫外光辐照条件下人工加速老化试验,耐老化时间4660小时,耐温高温280℃,粘结剪切力18MPa.,导热系数280 W/(m·℃)。

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