[发明专利]剥离幅材和纹理化产品有效
| 申请号: | 201680067199.7 | 申请日: | 2016-12-05 |
| 公开(公告)号: | CN108349123B | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
| 发明(设计)人: | R·J·默里 | 申请(专利权)人: | 赛佩北美有限公司 |
| 主分类号: | B29C33/68 | 分类号: | B29C33/68 |
| 代理公司: | 北京市铸成律师事务所 11313 | 代理人: | 郗名悦;王建秀 |
| 地址: | 美国马*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 剥离 纹理 产品 | ||
本公开内容特征在于用于制造材料(10)的工艺和设备,所述材料(10)具有纹理化表面,其通过将第一纹理(16)施加到可固化涂层上、固化所述涂层、并且然后在第一纹理(16)之上压花第二不同纹理(18)而形成。本公开特征还在于纹理化材料,包括用于复制铸塑工艺的剥离幅材(10)和以片材、板材、盘或幅材形式的成品。
背景技术
表面纹理,例如三维图案,可以通过以下工艺被赋予至幅材材料:其中幅材利用可固化涂层涂布,通过复制表面(例如雕刻金属辊)将纹理赋予至可固化涂层,并且通过使辐射穿过幅材而使涂层在与辊接触的同时被固化。
由该工艺产生的幅材材料可在工艺中用作剥离幅材,在该工艺中塑料膜在剥离幅材(release wet)上或者抵靠剥离幅材形成(例如铸塑),并且随后在冷却或者固化之后塑料膜与剥离幅材分离以定型(set)塑料材料。剥离幅材提供了表面,从该表面可以容易地分离出所定型的塑料材料并且将剥离表面的纹理赋予塑料材料的表面。例如,通过在具有纹理化表面(其是期望的纹理化表面的镜像)的剥离幅材上或抵靠所述剥离辐材形成塑料材料,可以在塑料片材材料的表面上提供期望的纹理化表面。
美国专利第4,289,821号和第4,322,450号(其公开内容通过引用并入本文)公开了在用于铸塑工艺中的剥离幅材上的剥离涂层中产生表面效果的技术。所公开的一种方法包括将电子束辐射可固化材料的涂层施加到幅材衬底的一个表面上,将该衬底的涂布侧压靠复制表面例如雕刻金属辊,使用电子束辐射照射该涂层以固化涂层,并且以粘附到衬底上的固化涂层从复制表面剥离衬底。使用这些方法,复制表面可以以基本100%保真度在固化涂层中被复制。其它复制铸塑工艺公开于美国专利第6,355,343号和第7,964,243号中,其公开内容通过引用而并入本文。
复制铸塑工艺可用于形成非常精细、甚至纳米级的纹理。微米级纹理的一个示例在本领域中被称为“Sharklet”。Sharklet纹理可施加于塑料片材产品,以提供具有阻碍细菌生长结构的表面。表面的微米级纹理复制了鲨鱼皮细齿(sharkskin denticles),其以具有数百万个细小肋状物的菱形图案布置。例如,在美国专利第7,650,848号和第8,997,672号中讨论了Sharklet材料,其全部公开内容通过引用并入本文。这种材料在提供无毒的生物粘附控制和防污性能方面是重要的,并且已经被提出用于医疗设备行业。其它微米级纹理包括柱状透镜纹理、减阻纹理(例如Riblet特征)和生成反射表面的立体角纹理。
纳米级纹理包括衍射光栅、疏水表面(例如,类似荷叶表面,其在表面上具有将粘附到表面的液滴的粘附最小化的微米级和纳米级构造)和激光干涉彩虹图案,其显示反射光作为视觉光谱的颜色。纳米级纹理的一个示例是衍射光栅,其具有大约400nm宽的一系列凸起脊,间隔近似为800nm,深度近似为100nm。
发明内容
本公开内容特征在于用于制造材料的工艺和设备,所述材料具有纹理化表面,其通过将第一纹理施加到可固化涂层上、固化所述涂层、并且然后在第一纹理之上压花第二不同纹理而形成。本公开特征还在于纹理化材料,包括用于复制铸塑工艺的剥离幅材和以片材(sheet)、板材(board)、盘(plate)或幅材形式的成品。
在一些实施方式中,本文所公开的工艺可用于将宏观级(并且因而可见的)纹理赋予微米级或纳米级纹理化材料(诸如Sharklet材料)。这样做可以增强材料的美学品质,以及提供诸如改进的耐磨性和触觉特性的其它优势。
在一个方面,本公开特征在于用于复制铸塑可固化系统的剥离幅材。所述剥离幅材包括衬底和设置在所述衬底的至少一个表面上的涂层,所述涂层包括在铸塑期间待复制的表面效果。所述表面效果包括第一、微米或纳米级三维纹理和第二、宏观级三维纹理。
在一些实施方式中,剥离幅材可以包括以下特征中的一个或多个。
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