[发明专利]一种改善塑料袋承重能力不足的塑料袋生产工艺在审
申请号: | 202010499990.3 | 申请日: | 2020-06-04 |
公开(公告)号: | CN111621124A | 公开(公告)日: | 2020-09-04 |
发明(设计)人: | 张海涛 | 申请(专利权)人: | 合肥凯大新型材料科技有限公司 |
主分类号: | C08L67/02 | 分类号: | C08L67/02;C08L23/06;C08L23/12;C08L3/02;C08L29/04;C08L5/04;C08J5/18;C08J7/04 |
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: | 盖贝贝 |
地址: | 231200 安徽省合肥市肥西县上派镇*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改善 塑料袋 承重 能力 不足 生产工艺 | ||
本发明公开了一种改善塑料袋承重能力不足的塑料袋生产工艺,涉及塑料加工技术领域,具体工艺方法如下:1)对海藻酸钠进行预处理;2)将硝酸镍滴加到海藻酸钠悬液中,制得多孔海藻酸钠;3)对多孔海藻酸钠进行磷酸化处理;4)制得预处理多孔海藻酸钠;5)将原料熔融后加入预处理多孔海藻酸钠,得到塑料袋,然后浸入到多孔海藻酸钠悬浮液和氯化钙溶液中,经低温干燥后即可。本发明通过在制作塑料袋的原材料熔融液中添加表面具有高硬度的海藻酸钠,可以提高塑料袋的强度,同时在塑料袋的表面经过层层自组装形成多孔支架结构,在塑料袋受到拉伸作用时可以有效地重新分配应变能,限制了塑料袋的过度变形,从而实现塑料袋承重能力的提升。
技术领域
本发明属于塑料加工技术领域,具体涉及一种改善塑料袋承重能力不足的塑料袋生产工艺。
背景技术
塑料袋是以塑料(常用塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚酯、尼龙等)为主要原料制成的袋子,使人们日常生活中必不可少的物品,常被用来装其它物品,因其廉价、重量极轻、容量大、便于收纳的优点被广泛使用。通过现有工艺加工而成的塑料袋,是使用时,普遍存在于承重能力不足,一旦承载重物时,袋体以及提手与袋体的连接处容易撕裂,造成塑料袋破损,因此,现有技术生产的塑料袋普遍存在使用寿命短、破损率高的缺陷。
针对现有的塑料袋生产工艺进行改进,提高塑料袋的承重能力,可以有效的降低塑料袋的破损率,提升塑料袋的重复使用性。例如中国专利CN2013105503337公开了一种塑料袋的加工方法,该技术工艺通过在未封底的塑料袋的底部分别用胶水粘上一圈塑料膜,然后用热压封口机进行锁边,通过热压封口机的加厚锁边,从而增加了塑料袋底部的承重能力;该技术工艺虽然在一定程度上提高了塑料袋底部的承重能力,使得塑料袋底部不易破损,但是承载的重物容易造成袋体与提手的连接处发生断裂,依然会造成塑料袋的破损,无法实现塑料袋重复使用性的提升。
发明内容
本发明的目的是针对现有的问题,提供了一种改善塑料袋承重能力不足的塑料袋生产工艺。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种改善塑料袋承重能力不足的塑料袋生产工艺,具体生产工艺如下:
1)选用质量分数为30-36%的盐酸,质量分数为90-95%乙醇,按照体积比为9:1,配置成盐酸乙醇混合液,然后按照质量体积比为1:10-15g/ml,将称取的海藻酸钠,加入到盐酸乙醇混合液中,搅拌浸泡20-25h,弃去浸泡液,再加入相同体积的盐酸乙醇混合液,55-65℃水浴反应1-2h,过滤后将沉淀用蒸馏水洗至pH3-4,再用2-3M氢氧化钠在60-70%乙醇中转化,调至pH8-9,维持30-40min,然后加入2-3倍体积的90-95%乙醇溶液,静置20-30min,过滤后用质量分数为70-80%的乙醇洗至中性,加无水乙醇脱水,在50-60℃下干燥4-6h,得到预处理海藻酸钠;本发明中,通过对海藻酸钠进行预处理,使得海藻酸钠分子内的糖苷键断裂,形成小分子量的海藻酸钠,通过降低海藻酸钠的分子量,形成小分子的海藻酸钠,从而可以降低海藻酸钠与氯化钙交联形成的多孔结构海藻酸钠的孔径,有助于小孔径海藻酸钠的形成;
2)将3-5g海藻酸钠加入到70-80ml去离子水,在室温下机械搅拌至海藻酸钠完全溶解,滴加0.2-0.3M的氢氧钠调节溶液的pH值至9.0-9.5,然后加入2-4mL的0.1-0.2mg/ml的十二烷基硫酸钠溶液,待混合液搅拌均匀后,水浴加热至70-80℃,将2-3mL的十二烷基缩水甘油醚滴加到不断搅拌的混液中,在恒温水浴中回流反应7-8h,反应完成后将混合液冷却至室温,用1:1乙酸将混合液的pH调为4.0-4.5,将产物在300-400mL丙酮中浸泡10-13h,再用丙酮洗涤1-2次进行提纯,过滤后置于真空燥箱中在50℃下恒温干燥直至恒重,得到疏水修饰的预处理海藻酸钠;本发明中,通过将海藻酸钠进行疏水性修饰处理,形成的两亲性分子在极性水相中会自聚集形成纳米粒,并且海藻酸钠的疏水性烷氧基链发生卷曲开始交连形成纳米粒的内核,从而形成疏水性的海藻酸钠纳米粒,可以避免在后续处理过程中,海藻酸钠遇水溶解造成多孔结构的破坏;
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