[发明专利]用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜有效
申请号: | 201610574904.4 | 申请日: | 2016-07-21 |
公开(公告)号: | CN105968741B | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 叶爱磊;戴玮洁;郑世容 | 申请(专利权)人: | 苏州泰仑电子材料有限公司 |
主分类号: | C08L67/02 | 分类号: | C08L67/02;C08L75/04;C08L67/00;C08K13/02;C08K3/04;C08K3/22;C08K5/053 |
代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙)11369 | 代理人: | 韩飞 |
地址: | 215000 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 贴合 玻璃 耐高温 残留 保护膜 | ||
技术领域
本发明涉及一种改性高分子薄膜,特别涉及一种用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜。
背景技术
聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethylene terephthalate,简称PET,其一般由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来,PET是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高频下,其电性能仍较好,但耐高温性和耐电晕性一般,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都较好。
在现有市场中,有许多用于贴合玻璃的保护膜,但这种保护膜的耐高温性能较差,在长期使用或暴晒后,易粘合或残留于玻璃上,造成污染。
发明内容
针对现有技术中存在的不足之处,本发明提供一种用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜。
本发明的技术方案概述如下:
一种用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其包括有以下重量份的材料:
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,所述分散剂的组分为:50~60wt%的聚乙烯吡咯烷酮和40~50wt%的聚二甲基硅油。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,还包括有1-2重量份的甲基丙烯酸月桂酯。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,还包括有1-2重量份的二甲基丙烯酸乙二醇酯。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,还包括有1-2重量份的三羟甲基丙烷。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,还包括有0.6-0.8重量份的氧化钪。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,所述氧化钪的粒径为700~800目。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,还包括有0.2-0.4重量份的石墨粉。
优选的是,所述的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其中,所述石墨粉的粒径为700~800目。
本发明的有益效果是:本案以PET为基材,以聚氨酯树脂和有机硅改性聚酯树脂作为改性剂,来提高PET的耐高温性能,同时增加了PET的表面光洁度和韧性,使PET具备了耐高温和低残留性能,延长了PET贴合玻璃后的使用寿命和应用范围。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
本案列出一实施例的用于贴合玻璃的耐高温低残留保护膜,其包括有以下重量份的材料:
聚氨酯树脂作为一种耐高温改性剂,它的添加量应被限制,若添加量过多,则使得聚氨酯树脂成为基材的一部分,这会严重影响PET原本的优异性能。但由于聚氨酯树脂和PET是两种不同类型的树脂,因此两者的相容性问题成为了最主要需要克服的难题。在此,本案引入了有机硅改性聚酯树脂来作为协调剂来提高聚氨酯树脂和PET的兼容性,使得在不影响PET原有性能的前提下,发挥聚氨酯树脂对耐高温方面的改性作用。同时,有机硅改性聚酯树脂的另一个重要作用的减小PET表面的摩擦系数和改善PET表面的应力,提高PET的表面光洁度,从而可以使PET保护膜具备低残留性能。
其中,分散剂的组分优选为:50~60wt%的聚乙烯吡咯烷酮和40~50wt%的聚二甲基硅油。在生产时,为了避免改性剂材料在PET单体中发生沉降聚集,往往需要添加少量的分散剂。分散剂一般是工业浆料的重要组分,用量少,它通过静电或空间位阻作用机制对浆料起到稳定作用,使粉料在浆料中处于悬浮状态。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)属于非离子型水溶性高分子聚合物,可溶于水及多种有机溶剂,具有粘合、增稠、助悬、分散、助溶、络合、成膜等多种优良性能。同时,PVP还能降低颗粒在镀膜过程中的团聚性,并因其独有的低粘度效应使得它成为了一种十分有效的抗团聚剂。聚二甲基硅油也是一种很好的辅助分散剂,其同时具有一定的消泡作用。聚乙烯吡咯烷酮和聚二甲基硅油的分散机制均为静电和空间位阻稳定作用,带电的分散剂分子层既通过本身所带电荷排斥周围颗粒,又因空间位阻效应防止布朗运动的颗粒靠近,产生复合稳定作用,从而可以保证颗粒处于悬浮状态而不发生团聚。
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