[实用新型]纳米晶玉板有效
申请号: | 201420121086.9 | 申请日: | 2014-03-18 |
公开(公告)号: | CN203969772U | 公开(公告)日: | 2014-12-03 |
发明(设计)人: | 李志卫 | 申请(专利权)人: | 李志卫 |
主分类号: | A47B96/18 | 分类号: | A47B96/18;B32B27/42;B32B33/00 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 276000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 晶玉板 | ||
技术领域
本实用新型属于高强度装饰材料板,具体涉及一种纳米晶玉板。
背景技术
目前市面上最常见的橱柜台面材质主要有四种:天然石(大理石、花岗岩)、人造石、防火板、不锈钢。大理石:优点:色彩丰富、质地较为柔和,纹理自然多样,易于切割或雕刻成型;缺点:大理石是自然形成,细微疏松裂纹处易折损,由于石材为多孔材料结构,生产、运输、施工及日后的使用过程中,如有污物污水渗入,难以清洗。如柜体为木质结构,台面上的生活用水或其他液体会渗透台面,侵蚀柜体而引起柜体支撑变形,致使大理石台面受力不匀,最终导致台面断裂。在日常清洁中,难免会有一些残渣、脏物随着抹布的擦拭而填入裂纹中,成为细菌滋生的温床。花岗岩:优点:花岗岩密度大、硬度高,表面很耐磨,也是家庭装饰中经常使用的材料之一,与天然大理石相比在可用于厨房台面的材料中,花岗岩的抗细菌再生能力较好。缺点:作为橱柜台面材料天然石材的长度通常都不长,所以要想做成通长的整体台面(尤其是U型、L型台面),肯定会有接缝,这些接缝处同样容易隐藏污垢。天然的石材在自然界漫长的形成过程中,由于重金属物质的存在或多或少都会有一定的辐射性,会对人体健康产生危害。人造石:优点:人造石的纹路和色彩丰富,完全可以和石材媲美,而且无毒无辐射性,容易清理,可真正实现无缝拼接。属于经济的环保卫生型材料。缺点:人造石属于加工行业,技术要求不高,许多小企业生产的劣制产品充斥市场,损害着消费者的利益。有些中低档产品也存在褪色变色、抗老化性差、渍油等问题,且对温度耐受性较差,遇冷遇热容易断裂。防火板:优点:以密度板为基材,表面帖以防火板贴面,有比较好的抗冲击性、耐磨耐划性。缺点:国内用于制造防火板台面的材料多为低价的密度板,在使用性能和环保方面都不能提供有效保证。由于防火板和天然石材一样存在长度的限制,都无法实现整体完美的无缝拼接。这些缝隙自然就是细菌污物的“温床”了。不锈钢:优点:加工技术的进步,赋予这种材料新的靓点,如表面拉丝、压纹处理等,外观时尚前卫,受到都市年轻消费都的青睐,而且由于不锈钢材料的特性期表面非常容易打理清洁。缺点:人们经常会使用钢丝球等清洁卫生,其它金属利器或陶瓷的器皿也会给其时尚的外表增添许多伤痕,这些伤痕是无法修复,所以不锈钢台面会有越用越花的现象;且不锈钢衬板是以胶粘合,遇热容易开胶脱落。
因此,一种抗冲击、环保、耐高温、耐磨、易加工而且花色品类繁多的新型橱柜台面材料亟待出现。
实用新型内容
本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种以克服现有橱柜台面抗冲击、耐腐蚀及表面强度不够、花色少、装饰性差的纳米晶玉板。
本实用新型是通过如下技术方案实现的:
纳米晶玉板,先将木纤维混入酚醛树脂,经150℃高温9MPa高压压制成基材板,基材板为酚醛树脂基板,所述两片基材板中间夹入浸胶纸,浸胶纸两侧分别通过胶粘剂层胶粘基材板,再次经100℃高温及6MPa压力压合,最后为提高纳米晶玉板的耐磨性,采用纳米技术处理,利用超微粒子使基材板表面形成纳米精加工薄膜层,以改善表面薄膜的电性、磁性。
本实用新型的有益效果是:相比现有技术橱柜台面板,本实用新型材料为酚醛树脂、木纤维、装饰纸,100%不含甲醛及苯等有害物质,具有高强度、大幅面、防火、防水、防腐蚀、无辐射等优点,其坚固程度显著地优于传统的自然石、人造石和防火板,特别适宜于使用环境非常恶劣的厨房橱柜台面使用。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
附图1为本实用新型的结构示意图;
图中,1纳米精加工薄膜层,2基材板,3胶粘剂层,4浸胶纸。
具体实施方式
附图1为本实用新型的一种具体实施例。该实用新型纳米晶玉板,包括基材板2、胶粘剂层3和浸胶纸4,所述基材板为酚醛树脂板,采用酚醛树脂浸混入木纤维,经150℃高温9MPa高压压制而成,浸胶纸4为脲醛树脂胶粘剂浸渍后的装饰纸,胶粘剂层3为酚醛粘接胶,浸胶纸4两侧分别通过胶粘剂层3胶粘基材板2,其中基材板厚度为2-12mm。
本实用新型纳米晶玉板,制作时先将基材板2表面经过研磨处理,去除表面的粗糙面,提高表面平整度后将胶黏剂层3涂布于基材板2的表面形成一胶粘剂层3后,依次按照浸胶纸4、胶黏剂层3、基材板2的顺序,将其置于100℃高温6MPa压力压合,最后利用超微粒子使基材板2表面形成纳米精加工薄膜层1,从而增加表面耐腐蚀、耐刮擦的特性。
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