CN114450357A - 制备包括银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法,所述方法包括以下步骤:(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括N‑酰基‑氨基苯酚,其中所述羟基优选地位于苯基的间位或对位,以及(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。本发明还涉及一种根据本发明的方法获得的具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶油墨包括N‑酰基‑氨基苯酚和银纳米颗粒,其中所述羟基优选地位于苯基的间位或对位。最后,本发明涉及一种书写工具,所述书写工具包括根据本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨。

Description

制备包括银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法
本发明涉及一种用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法,并且涉及具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶油墨包括:N-酰基-氨基苯酚,其中所述羟基优选地位于苯基上的间位或对位,优选地位于对位,优选地所述水性凝胶油墨包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环并且R2为包括优选地1到6个碳原子,优选地1到3个碳原子的烷基,优选地所述羟基优选地位于间位或对位,优选地位于对位;以及银纳米颗粒,所述银纳米颗粒根据本发明的方法获得并且不含任何染料和颜料。本发明还涉及一种书写工具,所述书写工具包括根据本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
在自然界中,经常在动物世界中观察到变化的颜色,无论是伪装还是通过分别在环境中褪色或从环境中脱颖而出以求偶而引起的变色。许多活生物体可以响应于环境变化而迅速改变其外观。最著名的实例是变色龙,其能够通过将色素聚集或分散在真皮色素细胞中来快速改变其皮肤的颜色(J.Teyssier等人,《自然通讯(Nature Communications)》,6,2014,6368)。
目前,自然界中存在两种类型的颜色变化,其研究重点是结构颜色和等离激元颜色。
可在蓝蝶的翅膀或一些植物和水果上观察到结构颜色。颜色变化是由于光在微结构上反射而引起的。其特殊形状确保光照射翅膀的角度影响反射的颜色。
等离激元颜色效应比结构颜色更为深刻。实际上,颜色的变化是由于银纳米颗粒的光吸收和其在材料之间的间距两者而引起的。例如,可以在变色龙中观察到这种效应。的确,如果变色龙感到兴奋,其皮肤颜色就会改变。颜色的变化是由于其皮肤中含有鸟嘌呤晶体而引起的,当其生气时鸟嘌呤晶体彼此之间的距离越来越远。
复制动物改变其颜色的方式对于一些类型的对象来说并不实用,尽管这种方式可以成为在其它基质中创造颜色变化的另一种方法的灵感。在此基础上,发明人惊奇地发现,通过用基于纳米颗粒的新型水性凝胶油墨代替以前的含有染料和颜料的水性凝胶油墨,可以获得在书写时能够改变颜色的新型水性凝胶油墨。因此,本发明的主要目的之一是替代通常存在于水性凝胶油墨中的所有类型的染料和颜料,所述染料和颜料具有昂贵且导致生产成本高的缺点。本发明的另一个目的是替代通常存在于水性凝胶油墨中的所有类型的染料和颜料,所述染料和颜料具有刺激生物膜,例如皮肤和眼睛的缺点,并且可能引起过敏。此外,本发明人惊奇地发现,含有基于纳米颗粒的新型水性凝胶油墨也耐UV光,从而随时间推移提高光稳定性。
为此,本发明人开发了一种特定方法,通过所述方法可以通过用基于纳米颗粒的新型水性凝胶油墨替代以前的含有染料和颜料的水性凝胶油墨来获得在书写时具有可变颜色的新型水性凝胶油墨。在本发明的框架内开发的方法还具有在水性介质中进行的优势,并且因此为“绿色方法”。另外,本发明的方法在低温范围下进行,以生态可行的方式工作,并且还考虑生态需求。
本发明涉及一种用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法,所述方法包括以下步骤:
(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括N-酰基-氨基苯酚,其中所述羟基优选地位于苯基上的间位或对位,优选地位于对位,优选地所述基于凝胶的水性油墨基质包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环并且R2为包括优选地1到6个碳原子,优选地1到3个碳原子的烷基,优选地所述羟基优选地位于间位或对位,优选地位于对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
在本发明的意义上,术语“原位”意指存在于本发明的水性凝胶油墨中的银纳米颗粒直接在基于凝胶的水性油墨基质中合成。
在本发明的意义上,术语“可变颜色”旨在意指通过目测观察到的水性凝胶油墨在施加在吸收性载体上之前和施加在吸收性载体特别是纸、纸板或纺织品上之后的颜色不同。
实际上,当根据本发明的水性凝胶油墨沉积在吸收性载体上时,优选地通过目视观察立即(特别是小于5秒,优选地小于一秒)观察到颜色变化。
出于本发明的目的,术语“油墨”意欲意谓打算用于书写工具中,且确切地说,用于笔中的“书写油墨”。书写油墨不应与在印刷机中使用且不具有相同技术限制且因此不具有相同规格的“印刷油墨”混淆。实际上,书写油墨不得含有尺寸大于书写工具的通道的固体颗粒,以免堵塞,这将不可避免地使得书写不可逆地停止。另外,所述书写油墨必须允许适于所使用的书写工具的油墨流速,具体地介于100mg/200m与500mg/200m之间的书写流速并且有利地介于150mg/200m与400mg/200m之间的书写流速。所述书写油墨还必须足够快地变干,以免弄脏书写介质。其还必须避免随着时间流逝的迁移(渗色)问题。因此,根据本发明的油墨将适合于其打算用于的书写工具,特别是笔。
另外,“书写油墨”不得太过流动,以免在书写过程中渗漏。然而,其必须足够流动以促进书写动作的流动。
在本发明的特定情况下,书写油墨可以更具体地是“凝胶油墨”(因此其对应于触变油墨),具体地,在20℃下静置时(剪切速率为0.01s-1)测量的粘度不同于并且尤其高于在20℃下在100s-1的剪切速率下使用同一流变仪,如锥板流变仪(例如,锥体为60mm并且角度为1°的Malvern KINEXUS)测量的粘度。在特定实施例中,在这些条件下测量的根据本发明的凝胶油墨的粘度的范围如下:在剪切速率为1s-1时,1,000mPa.s到7,000mPa.s,有利地是2,000mPa.s到5,000mPa.s并且更有利地是2,500mPa.s到3,500mPa.s,并且在剪切速率为5,000s-1时,有利地是5mPa.s到50mpa.s,更有利地是7mPa.s到40mPa.s并且仍更有利地是10mPa.s到20mPa.s。有利地,此类粘度在40℃下并且在20%的相对湿度下储存至少三个月期间是稳定的,具体地,粘度降低将不会超过50%。更有利地,在剪切之后恢复到静置下的粘度的速度非常快,有利地为最多几分钟,以免在书写后的几分钟内出现静态泄漏。
在本发明中,在步骤(i)中制备的基于凝胶的水性油墨基质可以包括50重量%到95重量%,优选地60重量%到90重量%,并且更优选地70重量%到85重量%的水。
在步骤(i)中制备的基于凝胶的水性油墨基质还可以包括经典的凝胶油墨成分,如溶剂、抗微生物剂、腐蚀抑制剂、消泡剂、流变改性剂等。下面将相对于本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨的主题主要描述用于制备步骤(i)的基于凝胶的水性油墨基质的凝胶油墨成分。
根据本发明的优选实施例,所述用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法包括以下步骤:
(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括N-酰基-氨基苯酚,其中所述羟基位于苯基上的对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
根据本发明的优选实施例,所述用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法包括以下步骤:
(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环,并且R2为包括1到6个碳原子的烷基,并且所述羟基位于对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
根据本发明的优选实施例,所述用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法包括以下步骤:
(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环,并且R2为包括1到3个碳原子的烷基,并且所述羟基位于对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
在本发明的最优选的实施例中,所述N-酰基-氨基苯酚为N-乙酰基-对氨基苯酚。根据此优选的实施例,在式HO-R1-NH-CO-R2中,R1为苯环,R2为甲基,并且羟基位于对位。
N-乙酰基-对氨基苯酚(CAS编号:103-90-2),也被称为扑热息痛(paracetamol)或对乙酰氨基酚,可以以如多利普兰(Doliprane)、泰勒诺(Tylenol)、卡尔波尔(Calpol)、普拿疼(Panadol)、达法尔甘(Dafalgan)、埃弗拉根(Efferalgan)等不同的商品名购买。N-乙酰基-对氨基苯酚通常用于治疗疼痛和发烧,但在油墨领域从未提及其用途。在本发明的方法中,N-乙酰基-对氨基苯酚可以以溶液形式或粉末形式添加。
具体地,根据本发明的N-酰基-氨基苯酚将银盐还原为元素银(即氧化态:0)。
在优选的实施例中,步骤(i)的基于凝胶的水性油墨基质中的根据本发明的N-酰基-氨基苯酚的浓度在0.10mol.L-1到0.30mol.L-1的范围内,并且更优选地在0.15mol.L-1到0.25mol.L-1的范围内。
在本发明中,银盐(Ag+)溶液有利地是硝酸银AgNO3溶液。当银盐与根据本发明的N-酰基-氨基苯酚接触时形成银纳米颗粒。
在优选的实施例中,步骤(ii)的基于凝胶的水性油墨基质中的银盐的浓度在0.03mol.L-1到0.06mol.L-1的范围内,并且优选地在0.035mol.L-1到0.045mol.L-1的范围内。
可以通过连续注射将银盐溶液添加到步骤(i)中制备的基于凝胶的水性油墨基质中。
在优选的实施例中,银纳米颗粒具有球形形状或多面体形状,优选地多面体形状,并且更优选地三角形、正方形、矩形形状。
在优选的实施例中,银盐与根据本发明的N-酰基-氨基苯酚之间的摩尔比在0.18:1到0.30:1的范围内,优选地在0.20:1到0.24:1的范围内。
本发明还涉及一种根据本发明的方法获得的具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶包括根据本发明的N-酰基-氨基苯酚。
根据本发明的方法能够获得表现出等离子体效应(等离子体颜色)的水性油墨组合物。
根据优选的实施例,本发明涉及一种具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶包括油墨和银纳米颗粒,所述油墨包括式HO-R1-NH-CO-R2的所述N-酰基-氨基苯酚,其中R1是苯环并且R2是包括优选地1到6个碳原子,优选地1到3个碳原子的烷基,优选地羟基优选地位于间位或对位,优选地位于对位。
根据优选的实施例,本发明涉及一种具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶油墨包括N-乙酰基-对氨基苯酚和银纳米颗粒。
本发明的水性凝胶油墨的N-酰基-氨基苯酚和银纳米颗粒如上文关于本发明方法的主题所定义。
银纳米颗粒的分散体的颜色和其性质可以根据其大小、形状和距离而改变。这是由于等离子体共振而引起的。银纳米颗粒暴露于一定频率的波使电子聚集在某个位置,所述位置根据银纳米颗粒的尺寸和形状而变化。电子的这种聚集引起银纳米颗粒的各向异性,所述各向异性然后将导致光吸收和光散射的变化,从而产生特定的颜色。由于银纳米颗粒的偶联,等离子体共振也受到所述银纳米颗粒之间的距离的影响。实际上,银纳米颗粒越接近,其彼此之间的相互作用就越多,这将增加其偶联效应(也称为等离子体效应)。同样,形状会影响等离子体共振。
在本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨中,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,根据本发明的N-酰基-氨基苯酚的量有利地在2重量%到5重量%的范围内,并且更有利地在3重量%到4重量%的范围内。
在本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨中,银纳米颗粒优选地具有球形形状或多面体形状,优选地多面体形状,并且更优选地三角形、正方形、矩形形状。
在本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨中,本发明的银纳米颗粒的平均粒度优选地在20nm到200nm的范围内,并且更优选地在75nm到150nm的范围内。根据标准ISO9001:2015,通过2D图像的分析(显微镜:JEOL ARM 200)确定此平均粒度。
在本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨中,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述银纳米颗粒的量有利地在0.5重量%到0.8重量%的范围内,并且更有利地在0.6重量%到0.7重量%的范围内。
在本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨中,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,水的量有利地在50重量%到95重量%的范围内,并且更有利地在60重量%到90重量%的范围内,并且甚至更有利地在70重量%到85重量%的范围内。
本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨还可以包括如下所述的经典的凝胶油墨成分,如溶剂、抗微生物剂、腐蚀抑制剂、消泡剂、流变改性剂。在本发明的方法的步骤(i)中,将这些凝胶油墨成分添加到基于凝胶的水性油墨基质中。
本发明的水性凝胶油墨可以包括溶剂。在可以使用的溶剂中,可以提及可溶于水中的极性溶剂,如:
-二醇醚,如三乙二醇、聚乙二醇、二乙二醇单乙醚、二乙二醇单丁醚、二丙二醇单丁醚、三丙二醇单甲醚、苯氧乙醇、苯氧丙醇;
-醇:C1-C15中的直链或支链醇,如异丙醇、丁醇、异丁醇、戊醇、苯甲醇、甘油、二甘油、聚甘油,
-酯,如乙酸乙酯或乙酸丙酯;
-碳酸酯,如碳酸丙二酯或碳酸乙二酯;
-酮,如甲基异丁基酮(MIBK)、丙酮或环己酮,以及
-其混合物。
在优选的实施例中,溶剂选自由乙二醇醚组成的组,并且更优选地选自由以下组成的组:三乙二醇、聚乙二醇、二乙二醇单乙醚、二乙二醇单丁醚、二丙二醇单丁醚、三丙二醇单甲醚、苯氧乙醇、苯氧丙醇以及其混合物。在另一有利实施例中,溶剂在由以下组成的组中选择:三乙二醇、聚乙二醇和其混合物。
有利地,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述溶剂存在于本发明的水性凝胶油墨中的量在5重量%到35重量%的范围内,更有利地在9重量%到30重量%的范围内,并且甚至更有利地在11重量%到25重量%的范围内。
本发明的水性凝胶油墨可以包括抗微生物剂,如异噻唑啉酮(来自索尔公司(Thor)的
Figure BDA0003462156810000061
),优选地选自由1,2-苯并异噻唑啉-3-酮、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和其混合物组成的组。
有利地,相对于水性凝胶油墨的总重量,抗微生物剂以在0.01重量%到0.5重量%,并且更有利地0.1重量%到0.2重量%范围内的量存在于本发明的水性凝胶油墨中。
本发明的水性凝胶油墨可以包括腐蚀抑制剂,优选地在由以下组成的组中选择:甲苯三唑、苯并三唑和其混合物。
有利地,相对于水性凝胶油墨的总重量,腐蚀抑制剂以在0.05到1重量%,更有利地0.07到0.5重量%,并且甚至更优选地0.08到0.15重量%范围内的量存在于本发明的水性凝胶油墨中。
本发明的水性凝胶油墨可以包括消泡剂,优选地基于聚硅氧烷的消泡剂,并且更优选地改性聚硅氧烷的水性乳液(如来自先创(Synthron)的
Figure BDA0003462156810000071
来自赢创(Evonik)的
Figure BDA0003462156810000072
Foamex)。
有利地,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述消泡剂存在于本发明的水性凝胶油墨中的量在0.05重量%到1重量%的范围内,更有利地在0.1重量%到0.5重量%的范围内,并且甚至更有利地在0.2重量%到0.4重量%的范围内。
本发明的水性凝胶油墨可以包括能够产生胶凝作用的流变改性剂,优选地在由以下组成的组中选择:黄原胶、阿拉伯胶和其混合物。
有利地,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述流变改性剂存在的量的范围为0.08重量%到2重量%,更优选地为0.2重量%到0.8重量%,并且甚至更优选地为0.3重量%到0.6重量%。
本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨还可以包括其它添加剂,如:
-pH调节剂,如氢氧化钠和三乙醇胺,
-润滑剂;
-聚结剂;
-交联剂;
-润湿剂;
-增塑剂;
-抗氧化剂;和
-UV稳定剂。
当存在时,将这些添加剂添加到本发明的方法的步骤(i)中的基于凝胶的水性油墨基质中。
一方面,本发明涉及一种用于原位制备具有可变颜色的水性油墨的方法,所述方法包括以下步骤:
(i)制备水性油墨基质,所述水性油墨基质包括N-酰基-氨基苯酚,其中所述羟基优选地位于苯基上的间位或对位,优选地位于对位,优选地所述水性油墨基质包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环并且R2为包括优选地1到6个碳原子,优选地1到3个碳原子的烷基,优选地所述羟基优选地位于间位或对位,优选地位于对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性油墨。
一方面,本发明涉及一种根据上述方法获得的具有可变颜色的水性油墨,所述水性油墨具体地包括N-酰基-氨基苯酚,具体地如本公开中所定义的。
本发明的具有可变颜色的水性油墨还可以包括如先前所描述的经典油墨成分,如溶剂、抗微生物剂、腐蚀抑制剂、消泡剂、流变改性剂。在本发明的方法的步骤(i)中,将这些成分添加到水性油墨基质中。
一方面,本发明涉及如上文所定义的具有可变颜色的水性油墨,更具体地水性凝胶油墨用于书写到吸收性载体上的用途。在一个实施例中,所述吸收性载体是多孔基材,特别是纸、纸板或纺织品。
本发明还涉及一种用具有可变颜色的水性油墨、更具体地水性凝胶油墨进行书写的方法,所述方法包括用根据本发明的具有可变颜色的水性油墨书写到吸收性载体上的步骤,其中所述吸收性载体是多孔基材,特别是纸、纸板或纺织品。
用本发明的具有可变颜色的水性凝胶油墨书写到吸收性载体上之后,施加在吸收性载体上的水性凝胶油墨中的银纳米颗粒之间的距离小于500nm,优选地从10nm到100nm变化,并且更优选地从10到50nm变化。
最后,本发明涉及一种书写工具,其包括:
-轴向筒,所述轴向筒含有根据本发明的水性油墨并且更具体地水性凝胶油墨,以及
-笔身,所述笔身递送储存在所述轴向筒中的所述水性油墨。
根据本发明的书写工具可以选自由中性笔、毡笔、涂改液、记号笔组成的组,并且优选地选自由中性笔组成的组。
除了上述内容之外,本发明还包括从以下另外的说明中出现的其它规定,所述另外的说明涉及根据本发明的方法制备具有可变颜色的水性凝胶油墨。
实例:
实例1:根据本发明的方法基于N-乙酰基-对氨基苯酚和银纳米颗粒制备具有可变颜色的水性凝胶油墨
在第一步骤(i)中,通过将15g三乙二醇(溶剂)、4g聚乙二醇(溶剂)、0.19g
Figure BDA0003462156810000081
MBS(抗微生物剂)和0.10g
Figure BDA0003462156810000082
RC8221(腐蚀抑制剂)进行混合来制备基于凝胶的水性油墨基质。用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化,并且在35℃的温度下加热。然后,将0.40g黄原胶(流变改性剂)添加到混合物中。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化。将80.01g去离子水缓慢添加到混合物中。使混合物静置2小时30分钟。然后添加0.30g
Figure BDA0003462156810000091
S 9092(消泡剂)。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在30分钟期间均质化。使获得的基于凝胶的水性油墨基质在室温(25℃)下冷却。然后,将1mL的所获得的基于凝胶的水性油墨基质与0.047g的N-乙酰基-对氨基苯酚(来自赛诺菲的
Figure BDA0003462156810000092
1000mg)混合。用均质混合器以400rpm的速度使混合物在5分钟期间均质化。
在第二步骤(ii)中,将300μL硝酸银溶液(卡尔罗斯公司(Carl Roth))(200mM)以400rpm的速度使其在10分钟期间引入到混合物中。
通过连续注射添加硝酸银溶液之后,水性凝胶油墨的颜色由透明变为灰色。
根据标准ISO9001:2015,通过对2D图像的分析(显微镜:JEOL ARM 200),水性凝胶油墨内存在的银纳米颗粒的平均粒度为100nm。
当将获得的具有可变颜色的水性凝胶油墨书写在纤维素纸上时,通过银纳米颗粒在纤维素纸上的分散过程,颜色立即从灰色变为深棕色(<1秒)。
因此,在施加在纤维素纸上之前和施加在纤维素纸上之后,油墨的颜色是不同的。
比较实例1:用N-乙酰基-对氨基苯酚和金纳米颗粒制备水性凝胶油墨。
在第一步骤(i)中,通过将15g三乙二醇(溶剂)、4g聚乙二醇(溶剂)、0.19g
Figure BDA0003462156810000093
MBS(抗微生物剂)和0.10g
Figure BDA0003462156810000094
RC8221(腐蚀抑制剂)进行混合来制备基于凝胶的水性油墨基质。用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化,并且在35℃的温度下加热。然后,将0.40g黄原胶(流变改性剂)添加到混合物中。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化。将80.01g去离子水缓慢添加到混合物中。使混合物静置2小时30分钟。然后添加0.30g
Figure BDA0003462156810000095
S 9092(消泡剂)。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在30分钟期间均质化。使获得的基于凝胶的水性油墨基质在室温(25℃)下冷却。然后,将1mL的所获得的基于凝胶的水性油墨基质与0.047g的N-乙酰基-对氨基苯酚(来自赛诺菲的
Figure BDA0003462156810000096
100mg)混合。用均质混合器以400rpm的速度使混合物在5分钟期间均质化。
在第二步骤(ii)中,将100μL三水合氯化金(III)溶液(520918-1G,来自西格玛奥德里奇公司(Sigma-Aldrich))(200mM)以400rpm的速度在15分钟期间引入到混合物中。
通过连续注射添加三水氯化金(III)溶液之后,水性凝胶油墨的颜色为棕色。
将所获得的水性凝胶油墨书写在纤维素纸上时,颜色没有变化,并且保持棕色。
因此,在施加在纤维素纸上之前和施加在纤维素纸上之后,油墨的颜色是相同的。
比较实例2:在无铁粉的情况下基于羟胺和银纳米颗粒制备水性凝胶油墨
在第一步骤中,通过将180g三乙二醇(溶剂)、48g聚乙二醇(溶剂)、2.3g
Figure BDA0003462156810000101
MBS(抗微生物剂)和1.20g
Figure BDA0003462156810000102
RC8221(腐蚀抑制剂)进行混合来制备基于凝胶的水性油墨基质。用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化,并且在35℃的温度下加热。然后,将5g黄原胶(流变改性剂)添加到混合物中。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在15分钟期间均质化。将960g去离子水缓慢添加到混合物中。使混合物静置2小时30分钟。然后添加3.60g
Figure BDA0003462156810000103
S 9092(消泡剂)。在35℃的温度下用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在30分钟期间均质化。使获得的基于凝胶的水性油墨基质在室温(25℃)下冷却。然后,将所获得的1mL基于凝胶的水性油墨基质与500μL盐酸羟胺溶液(55459Honeywell FlukaTM)(100mM)混合。用均质混合器以15m.s-1的速度使混合物在2分钟期间均质化。
在第二步骤中,将200μL硝酸银(卡尔罗斯公司的9370.1)(200mM)引入到混合物中,并且以400rpm的速度使其在5到10分钟期间均质化。混合物的颜色从透明变为不透明。
当将获得的具有可变颜色的水性凝胶油墨书写在纤维素纸上时,颜色不变并且保持不透明。纸上看不到颜色。

Claims (15)

1.一种用于原位制备具有可变颜色的水性凝胶油墨的方法,所述方法包括以下步骤:
(i)制备基于凝胶的水性油墨基质,所述基于凝胶的水性油墨基质包括N-酰基-氨基苯酚,其中所述羟基优选地位于苯基上的间位或对位,优选地位于对位,优选地所述基于凝胶的水性油墨基质包括式HO-R1-NH-CO-R2的N-酰基-氨基苯酚,其中R1为苯环并且R2为包括优选地1到6个碳原子,优选地1到3个碳原子的烷基,优选地所述羟基优选地位于间位或对位,优选地位于对位,
(ii)将银盐溶液添加到在步骤(i)中制备的所述基于凝胶的水性油墨基质中以获得其中分散有银纳米颗粒的具有可变颜色的水性凝胶油墨。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述N-酰基-氨基苯酚是N-乙酰基-对氨基苯酚。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中步骤(i)的所述基于凝胶的水性油墨基质中的所述N-酰基-氨基苯酚的总浓度在0.10mol.L-1到0.30mol.L-1的范围内。
4.根据权利要求1到3中任一项所述的方法,其中步骤(ii)的所述基于凝胶的水性油墨基质中的银盐的浓度在0.03mol.L-1到0.06mol.L-1的范围内。
5.一种根据权利要求1到4中任一项所述的方法获得的具有可变颜色的水性凝胶油墨,所述水性凝胶油墨包括所述N-酰基-氨基苯酚和所述银纳米颗粒。
6.根据权利要求5所述的水性凝胶油墨,其中相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述N-酰基-氨基苯酚的量在2重量%到5重量%的范围内。
7.根据权利要求5或6所述的水性凝胶油墨,其中所述银纳米颗粒的平均粒度在20nm到200nm的范围内,并且优选地在75nm到150nm的范围内。
8.根据权利要求5到7中任一项所述的水性凝胶油墨,其中所述银纳米颗粒是具有球形形状或多面体形状,优选地多面体形状的银纳米颗粒。
9.根据权利要求5到8中任一项所述的水性凝胶油墨,其中相对于所述水性凝胶油墨的总重量,银纳米颗粒的量在0.5重量%到0.8重量%的范围内。
10.根据权利要求5到9中任一项所述的水性凝胶油墨,其中相对于所述水性凝胶油墨的总重量,水的量在50重量%到95重量%的范围内。
11.根据权利要求5到10中任一项所述的水性凝胶油墨,其进一步包括选自由乙二醇醚组成的组的溶剂,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述溶剂的量优选地在5重量%到35重量%的范围内。
12.根据权利要求5到11中任一项所述的水性凝胶油墨,其进一步包括:
-抗微生物剂,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述抗微生物剂的量优选地在0.01重量%到0.5重量%的范围内;和/或
-腐蚀抑制剂,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述腐蚀抑制剂的量优选地在0.05重量%到1重量%的范围内;和/或
-消泡剂,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述消泡剂的量优选地在0.05重量%到1重量%的范围内。
13.根据权利要求5到12中任一项所述的水性凝胶油墨,其进一步包括流变改性剂,相对于所述水性凝胶油墨的总重量,所述流变改性剂的量优选地在0.08重量%到2重量%的范围内。
14.一种用具有可变颜色的水性凝胶油墨进行书写的方法,所述方法包括用根据权利要求5到13中任一项所述的具有可变颜色的水性凝胶油墨在吸收性载体上进行书写的步骤。
15.一种书写工具,其包括:
-轴向筒,所述轴向筒含有根据权利要求5到13中任一项所述的具有可变颜色的水性凝胶油墨,以及
-笔身,所述笔身递送储存在所述轴向筒中的根据权利要求5到13中任一项所述的水性凝胶油墨,
更具体地,其中所述书写工具选自由中性笔、毡笔、涂改液、记号笔组成的组,并且优选地选自由中性笔组成的组。
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