[发明专利]一种提升柳条特性的加工工艺在审
| 申请号: | 201710815509.5 | 申请日: | 2017-09-12 |
| 公开(公告)号: | CN107457853A | 公开(公告)日: | 2017-12-12 |
| 发明(设计)人: | 李永兴 | 申请(专利权)人: | 阜南县永兴工艺品有限公司 |
| 主分类号: | B27K3/02 | 分类号: | B27K3/02;B27K5/00;B27K5/06;B27K9/00 |
| 代理公司: | 合肥广源知识产权代理事务所(普通合伙)34129 | 代理人: | 李显锋 |
| 地址: | 236300 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 提升 柳条 特性 加工 工艺 | ||
技术领域
本发明属于柳编加工处理技术领域,具体涉及一种提升柳条特性的加工工艺。
背景技术
柳编是我国一种传统技艺,现在柳编制品在市场上很受欢迎,柳编制品的种类繁多,在内销方面有席、筐、篓、簸箕、笆斗、柳条箱、笸箩、花篮、笊篱、食盘等多种类型。外销方面,经过开拓和设计已形成洗衣筐、花盆套、野餐食具筐、吊篮、灯罩、狗窝、猫窝、鸟巢、观赏工艺品等多种,在外贸中形成低档商品变成高档的升值效应,深受人们的喜爱。柳条是柳编最常使用的原料之一,其性能与柳编制品的品质息息相关,为了提升柳编制品的使用品质,通常需要提升柳条的耐磨、强度等特性,而此性能的改变多通过涂料表层涂覆来实现,通常在涂料中填充无机填料成分,进而增强柳条的上述特性。但上述涂料涂覆的处理方法存在着涂层易老化剥落,稳定持久性不佳等问题,亟需进一步的改进。
发明内容
本发明的目的是针对现有的问题,提供了一种提升柳条特性的加工工艺。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种提升柳条特性的加工工艺,包括如下步骤:
(1)汽爆处理:
将柳条放入到汽爆装置内进行汽爆处理,完成后取出备用;
(2)一次浸泡处理:
将步骤(1)处理后的柳条浸入到溶液A中进行浸泡处理,加热保持溶液A的温度为75~80℃,浸泡处理45~50min后取出备用;所述溶液A中各成分及其对应重量份为:7~10份纳米二氧化硅、2~4份分散剂、1~1.5份硬脂酸铝、0.5~1份脂肪醇聚氧乙烯醚、90~100份水;
(3)二次浸泡处理:
将步骤(2)处理后的柳条浸入到溶液B中进行浸泡处理,加热保持溶液B的温度为110~115℃,浸泡处理25~30min后取出备用;所述溶液B中各成分及其对应重量份为:5~7份氢氧化钠、4~6份丙酮、1~3份十二烷基苯磺酸钠、10~15份环氧大豆油、3~5份硬脂酸聚氧乙烯酯、100~120份水;
(4)强化处理:
将步骤(3)处理后的柳条放入到等离子体发生装置中进行等离子体辐照处理,完成后取出备用;
(5)变温处理:
将步骤(4)处理后的柳条放入到变温箱内快速降温至1~5℃,然后保温处理7~10min,完成后取出放入到大气中自然升至常温即可。
进一步的,步骤(1)所述的汽爆处理是将柳条放入到密闭的汽爆装置内,通入水蒸汽后,保持汽爆装置内的温度为105~110℃、压力为0.4~0.5MPa,保温保压处理3~4min后,快速卸至常温常压后取出即可。
进一步的,步骤(2)所述的纳米二氧化硅颗粒不大于45nm。
进一步的,步骤(2)所述的浸泡处理时还施加了频率为60~65kHz的超声波进行处理。
进一步的,步骤(3)所述的浸泡处理是在以氮气为保护环境的密闭罐内进行。
进一步的,步骤(4)所述的等离子体辐照处理时等离子体发生装置的功率为1500~1800W,处理的时长为8~10min。
进一步的,步骤(5)所述的降温速度为10~13℃/s。
现有的涂料涂覆处理方法是将涂料涂刷于柳编制品的表面上,涂料中的耐磨、耐温等无机填料颗粒在涂料成膜剂、粘结剂等的作用下固定于柳编制品的表层,虽然在初期能有效的提升柳编制品的耐磨、耐腐、耐温等特性,但随着时间的增加,涂料涂层发生老化,甚至脱落的现象,也就造成了无机填料颗粒使用品质的下降,甚至失效;本发明针对上述问题,对柳条的加工处理工艺进行了特殊的改进处理,其中先进行了汽爆处理,有效松散了柳条的内部组织结构,为后续的处理奠定了基础,然后进行了一次浸泡处理,溶液A中的纳米二氧化硅成分很好的渗入到柳条表层组织的孔隙内,实现了填充效果,而为了进一步增强纳米二氧化硅填充使用的稳定性和强度,又进行了二次浸泡处理,利用溶液B对柳条表层组织的木质纤维进行软化、糯化,提升了木质纤维对纳米二氧化硅的裹覆效果和强度,接着又进行了一次针对性的强化处理,具体是用等离子体进行辐照处理,在等离子体的改性作用下,纳米二氧化硅表面产生大量的自由基,柳条的木质纤维表面的活性基团数量和活性也有提升,两者间得到进一步的化学结合,强度得到提升,最后又进行了变温处理,将等离子体处理后的柳条快速的冷却至低温,有助于增强纳米二氧化硅和木质纤维结合结构组织的稳定性。
本发明相比现有技术具有以下优点:
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