CN104262750A - 一种抗菌的高分子材料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于高分子材料领域,公开了一种抗菌的高分子材料,所述的抗菌的高分子材料包含以下重量份的组分:聚乙烯为29-37份、聚异丁烯为17-26份、聚酯纤维为12-19份、1-戊烯为5-11份、碳酸二氢铵为3-9份、氧化锌为4-8份、硅酸钙粉为5-7份。制备方法包括以下步骤:(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;(2)按重量取聚乙烯、聚异丁烯、聚酯纤维、1-戊烯,加热后搅拌均匀;(3)按重量再添加碳酸二氢铵、氧化锌、硅酸钙粉,加入后搅拌均匀;(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。

Description

一种抗菌的高分子材料及其制备方法
技术领域
本发明属于高分子材料领域,涉及一种高分子材料及其制备方法,特别涉及一种抗菌的高分子材料及其制备方法。
背景技术
高分子材料按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。高分子化合物的分子量虽然很大,但其化学组成和结构单元的组成一般都比较简单。通常由C、H、O、Si、N等少数几种元素构成,且都是有一种或几种简单的低分子化合物(结构单元)重复连接形成的。抗菌剂是具有抑菌和杀菌性能的物质或产品。抗菌剂作用在于影响微生物菌丝的生长、孢子萌发、各种籽实体的形成、细胞的透性、有丝分裂、呼吸作用、细胞膨胀、细胞原生质体的解体和细胞壁受损坏等,使微生物细胞相关的生理、生化反应和代谢活动受到干扰和破坏,杀死或抑制微生物的生长繁殖。
具有抗菌作用的高分子材料在一些特殊用途中会被广泛使用,如一些与人体接触的设备和仪器中,如果其表层的高分子材料为抗菌型,则会降低人体患病的风险。
 发明内容
要解决的技术问题:由于常规的高分子材料中无抗菌成分,因此多数的高分子材料的抗菌性能较差,在一些特殊需要具有抗菌作用的领域,限制了高分子材料的使用,因此需要一种具有良好抗菌作用的高分子材料。
技术方案:针对上述问题,本发明可以通过以下技术方案实现:
一种抗菌的高分子材料,所述的抗菌的高分子材料包含以下重量份的组分:
聚乙烯              29-37份、
聚异丁烯            17-26份、
聚酯纤维            12-19份、
1-戊烯              5-11份、
碳酸二氢铵          3-9份、
氧化锌              4-8份、
硅酸钙粉            5-7份。
优选的,所述的一种抗菌的高分子材料,包含以下重量份的组分:
聚乙烯              32份、
聚异丁烯            22份、
聚酯纤维            17份、
1-戊烯              8份、
碳酸二氢铵          6份、
氧化锌              5份、
硅酸钙粉            6份。
优选的,所述的一种抗菌的高分子材料,硅酸钙粉末目数为300目至400目。
优选的,所述的一种抗菌的高分子材料,聚酯纤维分子量为15000至25000。  
一种抗菌的高分子材料的制备方法,所述的高分子材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;
(2)按重量取聚乙烯为29-37份、聚异丁烯为17-26份、聚酯纤维为12-19份、1-戊烯为5-11份,加热后搅拌均匀;
(3)按重量再添加碳酸二氢铵为3-9份、氧化锌为4-8份、硅酸钙粉为5-7份,加入后搅拌均匀;
(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
有益效果: 本发明的的高分子材料中添加了碳酸二氢铵、氧化锌和硅酸钙粉,有效地提高了高分子材料的抗菌效果,制备得到的高分子材料对大肠杆菌的抗菌率达到了85.5%至92.4%,同时其断裂强度为79.3MPa至84.6MPa,具有良好的抗菌作用和较高的断裂强度。
 具体实施方式
以下结合实施例对本发明作进一步的说明。
实施例1
(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;
(2)按重量取聚乙烯为32份、聚异丁烯为22份、分子量为15000的聚酯纤维为17份、1-戊烯为8份,加热后搅拌均匀;
(3)按重量再添加碳酸二氢铵为6份、氧化锌为5份、硅酸钙粉为6份,加入后搅拌均匀;
(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
 
实施例2
(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;
(2)按重量取聚乙烯为27份、聚异丁烯为26份、分子量为25000的聚酯纤维为12份、1-戊烯为11份,加热后搅拌均匀;
(3)按重量再添加碳酸二氢铵为9份、氧化锌为8份、硅酸钙粉为7份,加入后搅拌均匀;
(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
实施例3
(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;
(2)按重量取聚乙烯为39份、聚异丁烯为17份、分子量为20000的聚酯纤维为19份、1-戊烯为5份,加热后搅拌均匀;
(3)按重量再添加碳酸二氢铵为3份、氧化锌为4份、硅酸钙粉为5份,加入后搅拌均匀;
(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
实施例4
(1)按重量取聚乙烯为39份、聚异丁烯为17份、分子量为20000的聚酯纤维为19份、1-戊烯为5份,加热后搅拌均匀;
(2)按重量再添加碳酸二氢铵为3份、氧化锌为4份,加入后搅拌均匀;
(3)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
制备得到的高分子材料的断裂强度和大肠杆菌抗菌率测定结果如下。
 实施例1至4的高分子材料的断裂强度分别为84.6MPa、79.3MPa、82.1MPa、77.5MPa,大肠杆菌抑菌率分别为92.4%、85.5%、87.3%、77.4%。
本发明的高分子材料的抗菌率和断裂强度都较高,添加硅酸钙粉末和未添加硅酸钙粉末其抗菌率有较大的区别,加入硅酸钙粉末后提高了其抗菌率。

Claims (5)

1.一种抗菌的高分子材料,其特征在于,所述的抗菌的高分子材料包含以下重量份的组分:
聚乙烯              29-37份、
聚异丁烯            17-26份、
聚酯纤维            12-19份、
1-戊烯              5-11份、
碳酸二氢铵          3-9份、
氧化锌              4-8份、
硅酸钙粉            5-7份。
2.根据权利要求1所述的一种抗菌的高分子材料,其特征在于所述的抗菌的高分子材料包含以下重量份的组分:
聚乙烯              32份、
聚异丁烯            22份、
聚酯纤维            17份、
1-戊烯              8份、
碳酸二氢铵          6份、
氧化锌              5份、
硅酸钙粉            6份。
3.根据权利要求1所述的一种抗菌的高分子材料,其特征在于所述的抗菌的高分子材料中硅酸钙粉末目数为300目至400目。
4.根据权利要求1所述的一种抗菌的高分子材料,其特征在于所述的抗菌的高分子材料中聚酯纤维分子量为15000至25000。
5.一种抗菌的高分子材料的制备方法,其特征在于所述的高分子材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将硅酸钙磨碎为300目至400目,备用;
(2)按重量取聚乙烯为29-37份、聚异丁烯为17-26份、聚酯纤维为12-19份、1-戊烯为5-11份,加热后搅拌均匀;
(3)按重量再添加碳酸二氢铵为3-9份、氧化锌为4-8份、硅酸钙粉为5-7份,加入后搅拌均匀;
(4)将上述搅拌均匀的原料加入双螺杆挤出机,螺杆各区的温度为:第一区175-185℃,第二区195-200℃,第三区210-220℃,挤压后为本发明的抗菌的高分子材料。
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