CN110176179A - 一种多功能不干胶标签及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多功能不干胶标签的制备方法,包括以下步骤:S1:将纸质面料浸入至离子液体中,二浸二轧,得到离子液体改性纸质面料;S2:将有机硅树脂、聚酰胺树脂、萜烯树脂和乙烯‑乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热搅拌均匀后,加入填料、聚乙烯醇、离子液体和消泡剂,搅拌均匀后得到胶粘剂;S3:将胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上形成胶粘层;S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,将涂硅层的表面与胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。本发明制备得到的不干胶标签,不仅具有良好的易碎性能,同时具有良好的抗电磁波干扰的功能,以提高高价值、高精度仪器设备的防伪功能和屏蔽效果。
Description
技术领域
本发明涉及标签技术领域,具体的说涉及一种多功能不干胶标签及其制备方法。
背景技术
不干胶标签是以纸张、薄膜或其它特种材料为面料,背面涂有胶粘剂,以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。不干胶标签广泛应用在各种资产价值高、质保责任大的精密设备上,为了防止无关人员擅自拆封设备,导致各种损失和纠纷的发生,需要在精密设备上粘贴易碎不干胶标签。
随着现代科技的高速发展,计算机、彩电、录像机、VCD、微波炉、电磁炉、手机、移动通信基站、通信发射台站、电视和广播发射系统、射频及微波医疗设备等电器和系统都产生各种形式、不同频率、不同强度的电磁辐射,这种看不见、摸不着的电磁污染源日益受到各界的关注,被人们称为“隐形杀手”,已成为继水污染、大气污染、噪声污染之后当今人们生活中的第四大污染。
因此,亟需开发一款易碎并且具有抗电磁波干扰的不干胶标签,以满足高价值、高精度仪器设备避免受到外界人为的撕裂或者电磁波干扰造成的损坏重大损失。
发明内容
鉴于以上现有技术的不足之处,本发明的主要目的在于提供一种多功能不干胶标签及其制备方法,通过离子液体改性纸质面料并结合自制胶粘剂的双重作用,使制备得到的不干胶标签不仅具有良好的易碎性能,同时具有良好的抗电磁波干扰的功能,以提高高价值、高精度仪器设备的防伪功能和屏蔽效果,从而避免各种电子设备或者电子元器件受到外界电磁干扰或者人为撕裂的作用,造成设备的不同程度损坏。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:
一种多功能不干胶标签的制备方法,其包括以下步骤:
S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为5~30min,控制纸质面料浸出率为11.6~25.8%,得到离子液体改性纸质面料;
S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将30~68份有机硅树脂、12~26份聚酰胺树脂、0.6~1.8份萜烯树脂和1.2~3.5份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入0.7~4.5份填料、0.8~2.1份聚乙烯醇、0.5~3.6份离子液体和0.5~1.5份消泡剂,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;
S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;
S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,将所述涂硅层的表面与步骤S3得到的胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。
进一步的,所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为150~250g/平方米。
进一步的,所述离子液体由烷基取代的咪唑鎓类阳离子和六氟磷酸根阴离子组成。
进一步的,所述烷基取代的咪唑鎓类阳离子为1-辛基-3-甲基溴化咪唑鎓、1-辛基-2,3-二甲基溴化咪唑鎓、1-辛基-3-甲基氯化咪唑鎓中的至少一种。
进一步的,所述胶粘层的厚度为0.5~1.2mm。
进一步的,所述涂硅层的厚度为30~50um。
进一步的,所述填料为氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述氧化石墨烯占所述混合物总重的40~80wt%。
更进一步的,所述氧化石墨烯为羟基化氧化石墨烯。
进一步的,所述消泡剂为聚二甲基硅氧烷。
进一步的,所述步骤S2中的高速搅拌的搅拌速度为2000~3000rpm,低速搅拌的搅拌速度为600~1200rpm,且在低速搅拌的过程中采用功率为500W的超声波进行辅助搅拌。
相应的,采用上述多功能不干胶标签的制备方法制得的不干胶标签。
本发明的有益效果:
本发明通过离子液体改性纸质面料和离子液体添加在胶粘剂中的双重作用,由于离子液体的难燃性和不挥发性,进一步提高了不干胶标签的阻燃性能和环保性能,同时,由于离子液体的良好导电性能,易于使外界的电磁波通过离子液体的作用,达到屏蔽的效果;
本发明利用氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物作为填料添加在胶粘剂中,不仅提高了胶粘剂的强度,同时使胶粘剂由于氧化石墨烯和苯甲酸银地协同作用,进一步提高了不干胶标签的屏蔽性能。
总的来说,本发明制备得到的不干胶标签不仅具有良好的粘结性能,同时具有良好的阻燃和电磁屏蔽功能。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
实施例1
一种多功能不干胶标签的制备方法,其包括以下步骤:
S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为8min,控制纸质面料浸出率为13.6%,得到离子液体改性纸质面料;所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为160g/平方米;
S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将30份有机硅树脂、12份聚酰胺树脂、0.6份萜烯树脂和1.2份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入0.7份填料、0.8份聚乙烯醇、0.5份离子液体和0.5份聚二甲基硅氧烷,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;所述高速搅拌的搅拌速度为2000rpm,低速搅拌的搅拌速度为600rpm,且在低速搅拌的过程中采用功率为500W的超声波进行辅助搅拌;
S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;所述胶粘层的厚度为0.5mm;
S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,所述涂硅层的厚度为30um,将所述涂硅层的表面与步骤S3得到的胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。
所述离子液体由烷基取代的咪唑鎓类阳离子和六氟磷酸根阴离子组成。
所述烷基取代的咪唑鎓类阳离子为1-辛基-3-甲基溴化咪唑鎓。
所述填料为氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述氧化石墨烯占所述混合物总重的40wt%。
实施例2
一种多功能不干胶标签的制备方法,其包括以下步骤:
S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为15min,控制纸质面料浸出率为18.8%,得到离子液体改性纸质面料;所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为200g/平方米;
S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将45份有机硅树脂、20份聚酰胺树脂、1.1份萜烯树脂和2.3份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入2.1份填料、1.6份聚乙烯醇、1.5份离子液体和1.2份聚二甲基硅氧烷,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;所述高速搅拌的搅拌速度为2500rpm,低速搅拌的搅拌速度为800rpm,且在低速搅拌的过程中采用功率为500W的超声波进行辅助搅拌;
S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;所述胶粘层的厚度为0.8mm;
S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,所述涂硅层的厚度为40um,将所述涂硅层的表面与步骤S3得到的胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。
所述离子液体由烷基取代的咪唑鎓类阳离子和六氟磷酸根阴离子组成。
所述烷基取代的咪唑鎓类阳离子为1-辛基-2,3-二甲基溴化咪唑鎓。
所述填料为氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述氧化石墨烯占所述混合物总重的65wt%。
所述氧化石墨烯为羟基化氧化石墨烯。
实施例3
一种多功能不干胶标签的制备方法,其包括以下步骤:
S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为30min,控制纸质面料浸出率为25.8%,得到离子液体改性纸质面料;所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为250g/平方米;
S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将68份有机硅树脂、26份聚酰胺树脂、1.8份萜烯树脂和3.5份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入4.5份填料、2.1份聚乙烯醇、3.6份离子液体和1.5份聚二甲基硅氧烷,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;所述高速搅拌的搅拌速度为3000rpm,低速搅拌的搅拌速度为1200rpm,且在低速搅拌的过程中采用功率为500W的超声波进行辅助搅拌;
S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;所述胶粘层的厚度为1.2mm;
S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,所述涂硅层的厚度为50um,将所述涂硅层的表面与步骤S3得到的胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。
所述离子液体由烷基取代的咪唑鎓类阳离子和六氟磷酸根阴离子组成。
所述烷基取代的咪唑鎓类阳离子为1-辛基-3-甲基氯化咪唑鎓。
所述填料为氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述氧化石墨烯占所述混合物总重的80wt%。
实施例4
本实施例多功能不干胶标签,其组成、配方及其制备方法基本与实施例1相似,其主要不同之处在于,所述步骤S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为5~30min,控制纸质面料浸出率为11.6~25.8%,得到离子液体改性纸质面料;所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为150~250g/平方米。
实施例5
本实施例多功能不干胶标签,其组成、配方及其制备方法基本与实施例2相似,其主要不同之处在于,所述步骤S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将30~68份有机硅树脂、12~26份聚酰胺树脂、0.6~1.8份萜烯树脂和1.2~3.5份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入0.7~4.5份填料、0.8~2.1份聚乙烯醇、0.5~3.6份离子液体和0.5~1.5份聚二甲基硅氧烷,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;所述高速搅拌的搅拌速度为2000~3000rpm,低速搅拌的搅拌速度为600~1200rpm,且在低速搅拌的过程中采用功率为500W的超声波进行辅助搅拌。
实施例6
本实施例多功能不干胶标签,其组成、配方及其制备方法基本与实施例3相似,其主要不同之处,所述步骤S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;所述胶粘层的厚度为0.5~1.2mm。
所述氧化石墨烯为羟基化氧化石墨烯。
实施例7
本实施例多功能不干胶标签,其组成、配方及其制备方法基本与实施例3相似,其主要不同之处在于,所述填料为羟基化氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述羟基化氧化石墨烯占所述混合物总重的62wt%。
将实施例1-7制备得到的不干胶标签样品进行性能测试,其性能结果如表1所示:
表1
注:所述电磁屏蔽效能测试:其测试标准为ASTM D4935-2010,按照平面材料电磁屏蔽效能的测试方法进行,测试时将不干胶标签,放置于两个半同轴中间,压合力约80N,屏蔽效能按照下面公式进行计算:
(1)SE=20LogE1/E2dB,式中:SE表示对电场的屏蔽效能,E1表示未采取电磁屏蔽之前的电场强度,E2表示已采取电磁屏蔽之后的电场强度。
(2)SH=20LogH1/H2 dB,式中:SH表示对磁场的屏蔽效能,H1表示未采取电磁屏蔽之前的磁场强度,H2表示已采取电磁屏蔽之后的磁场强度,上述公式中SE、SH的值越大,代表屏蔽效果越好。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。
Claims (10)
1.一种多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
S1:离子液体改性纸质面料:将纸质面料按浴比为1:6浸入至离子液体中,二浸二轧,浸渍时间为5~30min,得到离子液体改性纸质面料;
S2:胶粘剂制备:按重量份数计,分别将30~68份有机硅树脂、12~26份聚酰胺树脂、0.6~1.8份萜烯树脂和1.2~3.5份乙烯-乙酸乙烯乳液加入到容器中,加热至60℃,高速搅拌使体系分散均匀,随后依次加入0.7~4.5份填料、0.8~2.1份聚乙烯醇、0.5~3.6份离子液体和0.5~1.5份消泡剂,并继续进行低速搅拌30min,冷却出料,得到胶粘剂;
S3:通过涂布的方式将步骤S2制备的胶粘剂涂覆在离子液体改性纸质面料上,形成一层胶粘层;
S4:在牛皮纸表面涂抹一层硅脂,形成一层涂硅层,将所述涂硅层的表面与步骤S3得到的胶粘层覆合,制得多功能不干胶标签。
2.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述纸质面料为易碎纸,所述易碎纸的厚度为150~250g/平方米。
3.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述离子液体由烷基取代的咪唑鎓类阳离子和六氟磷酸根阴离子组成。
4.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述烷基取代的咪唑鎓类阳离子为1-辛基-3-甲基溴化咪唑鎓、1-辛基-2,3-二甲基溴化咪唑鎓、1-辛基-3-甲基氯化咪唑鎓中的至少一种。
5.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述胶粘层的厚度为0.5~1.2mm。
6.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述涂硅层的厚度为30~50um。
7.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述填料为氧化石墨烯和苯甲酸银组成的混合物,所述氧化石墨烯占所述混合物总重的40~80wt%。
8.如权利要求7所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述氧化石墨烯为羟基化氧化石墨烯。
9.如权利要求1所述的多功能不干胶标签的制备方法,其特征在于,所述消泡剂为聚二甲基硅氧烷。
10.一种如权利要求1-9任一项所述的多功能不干胶标签的制备方法制得的不干胶标签。
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