[发明专利]用于代替塑料的强化面料及其制备方法有效
申请号: | 201480017777.7 | 申请日: | 2014-01-06 |
公开(公告)号: | CN105164325B | 公开(公告)日: | 2016-10-26 |
发明(设计)人: | 白健勇 | 申请(专利权)人: | 白健勇 |
主分类号: | D03D15/00 | 分类号: | D03D15/00;D01D5/42;D06M15/37 |
代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 董科 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 代替 塑料 强化 面料 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及用于代替塑料的强化面料及其制备方法,作为生产的第一步骤,将100%原生(Virgin)高密度聚乙烯(HDPE,HighDensityPolyethylene)和紫外线(UV)增强剂混合物放入制丝机来实现液体化,并将其制成规定厚度的薄膜形态。之后,使经过冷却步骤的薄膜通过具有很多刀的辊(可调节刀之间的间隔),来制备用于经线和纬线的线。
本发明涉及用于代替塑料的强化面料及其制备方法。其中,经过拉伸-冷却步骤后明显强化耐久性的线被缠在绕线板并装到圆织机。装到圆织机的线使用为面料的纬线和经线,从而制备成为面料的基本的初级织造物。由于经过圆织机制备的初级织造物的一边为未打开的管状,因而利用热切割机(HeatCutter)来打开管状面料的一面,并在制成平面形面料后,使上述平面形面料经过三角形结构物,使织造组织的散开形态复原。之后,可向涂敷线移送上述基本织造组织,以适当的比率混合低密度聚乙烯和紫外线增强剂来实现液体化后,均匀地涂敷(Coating)于初级织造物的两面或一面,来制备提高对紫外线的耐性的面料,并根据需要及使用目的来切割或连接面料。
背景技术
在过去用于塑料大棚、牛棚、饲养棚、仓库、干燥场、花园、运动用途的结构物、钓场、车库等的透明塑料或工业用塑料的情况下,虽然透光率高,但不仅对强风、冰雹、暴雪、暴雨、台风等自然灾害的抵抗力非常弱,而且耐久性显著下降、更换周期短,因而具有给使用人员很多经济负担的缺点。并且,在普通塑料的情况下,难以有效地阻隔紫外线,而且由于过度露于紫外线而存在损坏工作室内工作人员或栽培中的作物等的问题。由此,需要开发最大限度地维持透光率,并可以强效抵抗自然灾害、延长制品寿命,从而不仅帮助减少塑料产品使用人员的费用,而且大大有利于使用人员的健康和作物栽培的农业或工业用强化塑料产品。
韩国特许申请第10-2009-0030631号涉及农产业用纤维强化保温片的制备方法,作为由用于代替现有塑料的背膜、网状织造物及垫膜构成的复层结构的农产业用纤维强化保温片及其制备方法,与本发明的结构类似,但与由利用紫外线增强剂添加量、拉伸-冷却步骤、圆织机的面料织造方法及紫外线增强剂来进行涂敷步骤的方法构成的本发明相比,在制备步骤、耐久性及产品寿命方面具有悬殊的差异。
尤其,以往制备线时,通常为了将线拉开至所需程度而使用拉伸步骤,但这在完成产品时,也成为因露于太阳能后成为收缩产品的原因。对此,需要用于改善产品质量的后续的步骤或步骤。并且,与普通的织机(WeavingLoom)使用水来织造纬线的方法相反,完全不使用水分,而使用利用销的圆织机来生产基本织造组织内完全未包含水分的面料。这在面料使用线的步骤中可将因组织内水分的蒸发或膨胀引起的面料的变形最小化,由此提供并在这方面提高耐久性及产品寿命的用于代替塑料的强化面料及其制备方法。
发明内容
技术问题
本发明涉及用于代替塑料的强化面料及其制备方法,本发明的目的在于,提供在紫外线、天气、温度及其他使用环境中不容易发生变形,并且耐久性突出、提高光透光性的用于代替塑料的强化面料及其制备方法。
并且,本发明的目的在于,提供在对面料或初级织造物进行切割时,防止切割部的织造组织解体的用于代替塑料的强化面料及其制备方法。
并且,本发明的目的在于,提供可使通过圆织机来制备的初级织造物的折叠部的组织复原的用于代替塑料的强化面料及其制备方法。
解决问题的手段
本发明提供用于代替塑料的强化面料及其制备方法,在本发明中,能够以规定的比率混合高密度聚乙烯树脂和塑料增强剂来实现液化后,制成规定厚度的薄膜形态,并通过切割薄膜来制备线,使用圆织机在所织造的面料的两面涂布/涂敷低密度聚乙烯和紫外线混合树脂(resin),来提高对紫外线的耐久性。
并且,本发明提供用于代替塑料的强化面料及其制备方法,在本发明中,通过增加旦尼尔(Denier)值来增加线的厚度,从而与相同重量的其他面料相比,减少每英寸的经线和纬线的数量,由此不仅可以根据用途和目的来提高透光率,而且可确保强度。
并且,本发明提供用于代替塑料的强化面料及其制备方法,在本发明中,对所制备的线分别反复进行3~6次的拉伸-冷却步骤,从而将线的变形最小化,并提高强度。
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