[发明专利]制备疏水或超疏水表面形貌的方法在审
申请号: | 201480045904.4 | 申请日: | 2014-05-20 |
公开(公告)号: | CN105593029A | 公开(公告)日: | 2016-05-18 |
发明(设计)人: | O·埃斯佩 | 申请(专利权)人: | 许克莱茵有限公司 |
主分类号: | B44B5/02 | 分类号: | B44B5/02;B44C1/22;B44C5/04;B44F9/00;B30B5/04 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 陈晰 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 疏水 表面 形貌 方法 | ||
本发明涉及在压板、环形带或压印轧辊形式的压制工具的平坦或 结构化的表面上制备疏水或超疏水表面形貌的方法,所述压制工具用 于制备材料板、塑料膜、分离膜、PVC表面和LVT(豪华乙烯基瓷 砖)。
需要通常的压制工具从而例如制备由基材层(优选木质基材层) 组成的材料板,在所述基材层上铺设用树脂浸渍的纸张。为此使用至 少一张装饰纸和覆盖纸,否则出于制造技术的原因不仅需要衬垫纸而 且需要覆盖纸,或任选多张具有刚玉的覆盖纸,从而改进表面的耐磨 性。
为了避免材料板的弯曲,优选两侧覆盖近似相同数目的覆盖纸和 衬垫纸。
在压制装置中加热和压制材料板,使得例如氨基树脂形式的热固 性树脂固化。在固化的过程中,压板的表面结构转移至材料板,使得 材料板不仅获得希望的纹理,而且还获得直达装饰纸的浮雕式的覆盖 顺应性深度结构。为此目的,纸层用热固性树脂浸渍,因此不仅可以 进行固化,而且同时实现单个纸层的透明度,使得在成品(即纸板) 中装饰层可以透照。材料板的基材层优选由木质基材或纸层组成,所 述木质基材或纸层被经浸渍和经印刷的纸幅覆盖并且在压制装置中用 相应的钢压板或黄铜压板进行压制。根据存在的客户需求,压板在此 可以具有平坦或结构化的表面。然后通常对表面进行镀铬,因此相比 于热固性树脂实现良好的分离性能并且还实现表面硬度,所述表面硬 度允许用同一个压制工具进行尽可能多的压制过程。铬层还用于保护 结构化表面免于损坏。
所使用的木质基材层可以是HDF板、MDF板、OSB板、硬纸板 或胶合板,相反HPL板仅为例如由牛皮纸和名贵木浆纸组成的多层纸 幅,所述多层纸幅以重新印刷或单色的形式制备。在此,设计选择由 于覆盖纸而非常多样,例如可以具有石材仿制品、皮革仿制品、织物 仿制品或木材仿制品,其中在使用具有同步设置的结构的压板进行压 制过程之后,单个装饰面被结构重叠,即覆盖顺应性压印,使得凹处 例如顺应木纹的走向,因此特别凸显材料板的自然性。在制备层压地 板时,例如在压制装置中的压板上压制装饰结构和同步走向的结构, 因此特别强化木材仿制品的真实性。还有可能通过对压制工具进行特 定处理以局部不同的光泽度制备表面,使得经压制的材料板的下陷的 层具有比周围区域更低或任选更高的光泽度。制备的材料板可以一方 面用于家具工业另一方面用于内部装修,即用于地板以及墙面嵌板和 天花板嵌板。
可惜发现这种表面的清洁性较差。特别是在地板区域中,其中层 压板通过其槽和榫结合,当用含水清洁体系处理时产生问题。尽管接 缝通常密封,特别是在木质基材的情况下由于水的进入造成基材层中 的厚度膨胀,并且造成不希望的边缘翘起和厚度不均。
此外,家具板或墙板和天花板中的某些结构几乎只能进行机械清 洁,并且造成表面的损坏。结构化和平坦的三聚氰胺树脂表面的清洁 目前没有得到满意的解决并且需要改进。
通过欧洲申请EP0772514B1例如已知一种容易清洁的表面,其 中结构化凸部由疏水性聚合物或持久疏水化材料组成。
通过CH-PS-268258已知一种防水表面的制备,所述表面与水形 成超过120°的接触角,因此减少污染。所述表面在此以如下方式实现: 额外施加粉末层(例如高岭土、滑石、黏土或硅胶),其中粉末预先 通过有机硅化合物进行疏水化。
上述技术不涉及三聚氰胺树脂表面,并且由于额外施加塑料层因 此不可用于指定的目标应用。
除了制备主要用于家具工业或内部装修的材料板之外,借助于压 制工具同样可以制备具有疏水或超疏水表面形貌的塑料膜。除了塑料 膜之外,可以以相同方式制备分离膜、PVC表面和乙烯基瓷砖(LVT)。
为了简化借助于压制工具制备疏水或超疏水的表面形貌,因此本 发明所基于的目的在于,提供一种制备压制工具的新型方法,通过所 述方法可以为地板、家具板、天花板、墙板和HPL板、塑料膜、分离 膜、LVT(豪华乙烯基瓷砖)和PVC表面设置容易清洁的表面。
根据本发明为了实现所述目的而使用一种方法,所述方法用于在 压板、环形带或压印轧辊形式的压制工具的平坦或结构化的表面上制 备疏水或超疏水的表面形貌,所述方法包括如下步骤:
-准备具有微结构的表面模型,
-用树脂对表面进行印模,
-用3D显微镜扫描模制的表面,
-将来自具有深度测量的扫描方法的数字化数据转换成灰度位 图,
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