[发明专利]一种逆磁性油墨在玻璃中的应用在审

专利信息
申请号: 201610849038.5 申请日: 2016-09-24
公开(公告)号: CN106634166A 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 潘振邦;但堂成;唐再明;陈龙秋枫 申请(专利权)人: 德信嘉邦涂料(深圳)有限公司
主分类号: C09D11/03 分类号: C09D11/03;C09D11/037;C09D11/102;C09D11/14;B41M5/382
代理公司: 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 代理人: 汤东凤
地址: 518000 广东省深圳市宝*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 磁性 油墨 玻璃 中的 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种逆磁性油墨在玻璃中的应用。

背景技术

玻璃在常温下是一种透明的固体,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃的化学组成是Na2O·CaO·6SiO2,主要成分是二氧化硅。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过特殊方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也称作有机玻璃。传统的磁性油墨中,含有磁性颜料。该磁性颜料是在珠光颜料表面镀上铁的氧化物使磁性颜料具备铁的氧化物能够被磁铁吸引的特性,因此磁性油墨可以利用磁场对磁性颜料的定向排列而产生的奇妙立体印刷效果,已被广泛于装饰领域。目前,已经应用的磁性油墨所呈现的立体效果为线条、几何图案或一些不规则的抽象立体图案,难以形成具有凹凸感的文字、图形等具象图案,所呈现的效果特点是具有很强的光线游走效果。该种油墨对玻璃的外观影响较小,使用的范围大大受到限制度,且装饰的效果不够理想。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供的一种逆磁性油墨在玻璃中的应用。

本发明提供的逆磁性油墨在玻璃中的应用,所述磁性油墨结合磁定向印版定向排列,形成立体图案,所述逆磁性油墨包括按重量份计的下列组分:

10—95份成膜物质、在磁场中能逆磁场排列的含逆磁性物质的颜料1—25 份和助剂1-10份和溶剂0-88份;

其中,在磁场中能逆磁场排列的含逆磁性物质的颜料以反光类颜料为基材,所述基材上附着有逆磁性物质。

作为本发明进一步的改进:所述成膜物质包括树脂、油脂、橡胶、无机高分子材料,所述树脂为选自环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸和纤维素树脂中的一种或几种的混合物;所述反光类颜料包括珠光颜料、铝颜料和玻璃颜料。

作为本发明进一步的改进:所述逆磁性物质为逆磁性金属,所述逆磁性金属为纳米逆磁性金属,所述纳米逆磁性金属通过二氧化硅包覆的方法制备得到,所述二氧化硅包覆的方法为Stober水解法。

作为本发明进一步的改进:所述Stober水解法中:醇与水的混合溶液所用醇为聚乙二醇或乙二醇;按体积分数计,氨水的用量15-35%,TEOS的用量为2-10%。

作为本发明进一步的改进:所述逆磁性金属为选自金、银、铜、铋、二氧化硅、氯化铝和/或锌中的一种或几种的混合物。

作为本发明进一步的改进:所述助剂包括流平剂、有机硅消泡剂和密着剂。

作为本发明进一步的改进:所述流平剂为选自有机硅类流平剂和氟类流平剂中的一种或两种的混合物。

作为本发明进一步的改进:所述有机硅类流平剂为聚醚聚酯改性有机硅氧烷、烷基改性有机硅氧烷和聚二甲基硅氧烷中的一种或几种的混合物。

作为本发明进一步的改进:所述附着通过水镀、电镀、离子镀、真空镀、化学镀及有关镀的方法实现。

作为本发明进一步的改进:所述应用包括直接应用和间接应用:所述直接应用是将磁性油墨直接涂覆在应用材料上,然后在定向成型形成立体图案;所述间接应用是将磁性油墨先施工到薄膜材料上,然后再通过热转印、热烫印、水转印和贴膜工艺中的一种方式转印于应用材料上;所述应用材料为玻璃。。

磁定向印版通过形成磁场来影响磁性油墨里面磁性颜料的排列,其可以为磁铁;逆磁性油墨是含有逆磁性颜料的油墨,逆磁性颜料是使用化学方法在反光类颜料表面镀上一层金、银、铜、铋、二氧化硅、氯化铝和/或锌中的一种或几种混合物等具有逆磁性特征的物质,反光材料呈细小片状,具有很好的反光效果;产生凹凸感是因为带有逆磁性物质的颜料,经过磁场的作用重新排布后形成凹凸的逆磁性颜料层,根据光线的反射原理最终呈现出具有强烈凹凸感的视觉效果。逆磁性金属中包括但不限于金、银、铜、铋、二氧化硅、氯化铝和/或锌中的一种或几种的混合物。

Stober水解法是采用碱催化正硅酸己酯TEOS制备单分散二氧化硅粒子的方法:将一定量的磁性粒子分散在醇与水的混合溶液中,用氨水催化TEOS进行水解,缩聚反应,生成SiO2沉积在磁性粒子表面,得到核壳结构磁性纳米粒。不同醇类极性不同,会影响粒子表面电荷,从而影响磁性粒子的分散,形成SiO2核自身生长,氨水对TEOS的水解及缩合的速度影响较大,过量会造成反应速度过快和SiO2自身成核生长,且TEOS的用量影响SiO2壳层的厚度。此外,SiO2为制备玻璃的原料或为玻璃的组分,因此本发明采用SiO2包覆的方法制备磁性纳米金属粒不仅不会引入杂质,而且可以降低玻璃的成本,甚至帮助提升玻璃的质量。

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