System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种玻璃储存瓶及其制备方法技术_技高网

一种玻璃储存瓶及其制备方法技术

技术编号:42697887 阅读:1 留言:0更新日期:2024-09-13 11:54
本发明专利技术涉及一种玻璃储存瓶及其制备方法,其特征在于:(1)将棕色玻璃瓶采用水、碱性清洗液、酸性清洗液清洗干净后烘干备用;(2)采用浸置法/喷涂法在棕色玻璃瓶的内表面和外表面镀制一层二氧化钛膜,随后在80~120℃下烘干;(3)随后采用浸置法在二氧化钛膜层上继续镀制一层二氧化硅膜,随后在80~120℃下烘干;(4)随后将镀有膜层的棕色玻璃瓶在350~550℃下固化5~20min,冷却,清洗。本发明专利技术有益效果:制备方法简单,条件温和,制得的膜层质量比较稳定,膜层的结合力和膜层厚度均得到提高,适用于玻璃瓶的深加工。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于玻璃深加工及表面改性,涉及一种玻璃储存瓶及其制备方法


技术介绍

1、目前,市场上一些胶类产品对光照和温度十分敏感,易老化,且极其微小的杂质也会使其性能发生变化,因此包装和储存的要求十分苛刻。现有的储存材料通常为1 加仑(3.75升)装的棕色玻璃瓶和4升装的nowpack塑胶瓶(美商英特格公司产品),其中nowpack塑胶瓶是高密度聚乙烯,其内胆含有欧盟环境指令pfos/pfoa 明令禁止的成分。而玻璃具有优异的光学、机械、热稳定性、化学稳定性等性能,是胶类储存包装的优良材料。

2、常见的玻璃储存瓶瓶内表面处理方式主要包括霜化(脱碱)处理和硅化处理两种,但由于目前玻璃储存瓶对离子析出控制要求越来越高,传统的工艺已经不能满足对玻璃存储瓶内表面金属离子以及其他杂质的析出的要求,且霜化过程中需要高温加热,能源消耗大。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是为了弥补现有技术的不足,提供一种玻璃储存瓶及其制备方法。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:

3、一种玻璃储存瓶,包括棕色玻璃瓶,其特征在于:在棕色玻璃瓶内表面和外表面均设有复合阻挡膜层,其中复合阻挡膜层由1~4层的二氧化钛膜和1~4层的二氧化硅膜交替组合而成。

4、一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

5、(1)将棕色玻璃瓶采用水、碱性清洗液、酸性清洗液清洗干净后烘干备用;

6、(2)采用浸置法/喷涂法在棕色玻璃瓶的内表面和外表面镀制一层二氧化钛膜,随后在低温(80~120℃)下烘干(5~30min);

7、(3)随后采用浸置法在二氧化钛膜层上继续镀制一层二氧化硅膜,低温(80~120℃)下烘干(5~30min);

8、(4)随后将镀有膜层的棕色玻璃瓶在高温(350~550℃)下固化(5~20min),冷却,清洗,即得一种玻璃储存瓶。

9、进一步,所述碱性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、乙二胺四乙酸、表面活性剂、去离子水(50-60℃),其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:0.1~0.8:8~15,表面活性剂为硬脂酸、烷基苯磺酸盐、烷基磺酸酯盐、聚硅氧烷、脂肪醇硫酸盐、环烷酸盐、烷基酚磺酸酯等中的一种。

10、进一步,所述酸性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、甘油、柠檬酸、非离子表面活性剂、去离子水(30-40℃),其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:2~8:0.2~1:16~24,其中非离子表面活性剂为:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦,聚山梨酯、烷基醇酰胺、多元醇单脂肪酸酯、烷基氧化胺等中的一种等。

11、进一步,所述步骤(2)中二氧化钛膜由二氧化钛纳米颗粒分散液制得,其中二氧化钛纳米颗粒分散液由以下原料制成:纳米二氧化钛颗粒、卤素酸(如盐酸 、溴化氢等)、分散剂(异丙醇、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇)、去离子水,其摩尔质量浓度比为:1:0.03~0.08:0.01~0.08:30~80,二氧化钛纳米颗粒粒径为15~50nm。

12、进一步,所述二氧化钛纳米颗粒分散液具体制备方法如下:先将纳米二氧化钛颗粒、分散剂和水按比例混合均匀后,再缓慢滴入卤素酸,搅拌均化30~120 min即可。

13、进一步,所述步骤(3)中二氧化硅膜由酸性二氧化硅溶胶制得,其中酸性二氧化硅溶胶采用如下步骤制成:将水和醇按摩尔质量浓度比1.0~1.8:1.0~5.0混合均匀后,在搅拌的条件下,用浓盐酸调节其体系ph值至4~5之间,搅拌均化,随后缓慢滴入正硅酸乙酯,搅拌均化2~6h,随后静置陈化12-36h形成溶胶,其中溶胶中二氧化硅、醇的摩尔质量浓度比为:0.2~0.4:1.0~5.0。

14、进一步,所述步骤(2)、(3)重复1-3遍。

15、本专利技术采用酸性二氧化硅溶胶,其具有si-o-si网络结构,膜层中二氧化硅颗粒结构密实,具有较好的强度和质量,复合结构中的二氧化钛膜层和二氧化硅溶胶制得膜层表面形成多个活性位点从而交联形成致密的网状结构,同时利用二氧化硅膜层释放应力,进一步提高复合膜层的结合力和厚度,优化其耐腐蚀性和稳定性。通过多次镀制二氧化钛膜和二氧化硅膜,利用中间层释放应力,从而提高膜层的结合力和整理厚度。

16、本专利技术的有益效果:本专利技术方法简单,条件温和,制得的膜层质量比较稳定,膜层的结合力和膜层厚度均得到提高,适用于玻璃瓶的深加工。

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【技术保护点】

1.一种玻璃储存瓶,包括棕色玻璃瓶,其特征在于:在棕色玻璃瓶内表面和外表面均设有复合阻挡膜层,其中复合阻挡膜层由1~4层的二氧化钛膜和1~4层的二氧化硅膜交替组合而成。

2.一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述碱性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、乙二胺四乙酸、表面活性剂、去离子水,其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:0.1~0.8:8~15,表面活性剂为硬脂酸、烷基苯磺酸盐、烷基磺酸酯盐、聚硅氧烷、脂肪醇硫酸盐、环烷酸盐、烷基酚磺酸酯中的一种。

4.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述酸性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、甘油、柠檬酸、非离子表面活性剂、去离子水,其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:2~8:0.2~1:16~24,其中非离子表面活性剂为:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦,聚山梨酯、烷基醇酰胺、多元醇单脂肪酸酯、烷基氧化胺中的一种。

5.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中二氧化钛膜由二氧化钛纳米颗粒分散液制得,其中二氧化钛纳米颗粒分散液由以下原料组成:纳米二氧化钛颗粒、卤素酸、分散剂、去离子水,其摩尔质量浓度比为:1:0.03~0.08:0.01~0.08:30~80,二氧化钛纳米颗粒粒径为15~50nm,其中卤素酸为盐酸或溴化氢,分散剂为异丙醇、十二烷基硫酸钠或甲基戊醇。

6.根据权利要求5所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述二氧化钛纳米颗粒分散液具体制备方法如下:先将纳米二氧化钛颗粒、分散剂和水按比例混合均匀后,再缓慢滴入卤素酸,搅拌均化30~120 min。

7.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中二氧化硅膜由酸性二氧化硅溶胶制得,其中酸性二氧化硅溶胶采用如下步骤制成:将水和醇按摩尔质量浓度比1.0~1.8:1.0~5.0混合均匀后,在搅拌的条件下,用浓盐酸调节其体系pH值至4~5之间,搅拌均化,随后缓慢滴入正硅酸乙酯,搅拌均化2~6h,随后静置陈化12-36h形成溶胶,其中溶胶中二氧化硅、醇的摩尔质量浓度比为:0.2~0.4:1.0~5.0。

8.根据权利要求2-7任一项所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)、(3)重复1-3遍。

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【技术特征摘要】

1.一种玻璃储存瓶,包括棕色玻璃瓶,其特征在于:在棕色玻璃瓶内表面和外表面均设有复合阻挡膜层,其中复合阻挡膜层由1~4层的二氧化钛膜和1~4层的二氧化硅膜交替组合而成。

2.一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述碱性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、乙二胺四乙酸、表面活性剂、去离子水,其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:0.1~0.8:8~15,表面活性剂为硬脂酸、烷基苯磺酸盐、烷基磺酸酯盐、聚硅氧烷、脂肪醇硫酸盐、环烷酸盐、烷基酚磺酸酯中的一种。

4.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述酸性清洗液的主要成分为:氢氧化钾、甘油、柠檬酸、非离子表面活性剂、去离子水,其中各物质的摩尔质量浓度比为:1:0.3~0.5:2~8:0.2~1:16~24,其中非离子表面活性剂为:脂肪酸甘油酯,脂肪酸山梨坦,聚山梨酯、烷基醇酰胺、多元醇单脂肪酸酯、烷基氧化胺中的一种。

5.根据权利要求2所述一种玻璃储存瓶的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中二氧化钛膜由二氧化钛纳米颗粒分散液制得,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭寿王萍萍石丽芬高强杨勇周刚胡文涛张晓雨滕飞王鹏曹欣李常青
申请(专利权)人:中建材玻璃新材料研究院集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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