CN204374460U - 抗菌反光布 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种抗菌反光布,其技术方案要点是一种抗菌反光布,包括依次相叠的透明表层、抗菌层、反光层和织物基层,所述抗菌层内填充有纳米ZnO和催化剂,所述催化剂为稀土Ce4+,所述透明表层上嵌有玻璃微珠,光布由透明表层、抗菌层、反光层和织物基层构成,其中抗菌具有很好的抗菌作用,受阳光或紫外线照射时,将细菌、毒素一起杀灭,并且可以将周围环境中的臭味彻底除掉,进而即便长期户外使用也不用担心细菌大量的残留,放在室内也不用担心会影响室内空气,保证人们的身体健康。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种反光布,更具体地说,它涉及一种抗菌反光布。
背景技术
反光布具有良好的反光性能,其在灯光下能够反射光线,主要用于和道路安全相关的产品,被广泛用于反光服、各类职业服、工作服、时装、鞋帽、手套、背包、个人防护用品、户外用品等,也可制作成各类反光制品、饰品。
目前,市场上的反光布一般只具有良好的反光性,其在抗菌性能很差,人们的生活用品很多都是在户外使用,在使用过程中其表面肯定会积累和残留很多细菌,长期使用后,这些细菌存活在人体附近,会对人们的身体健康造成严重的影响,有待进一步改进。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种具有很好抗菌功能的抗菌反光布。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种抗菌反光布,包括依次相叠的透明表层、抗菌层、反光层和织物基层,所述抗菌层内填充有纳米ZnO和催化剂,所述催化剂为稀土Ce4+,所述透明表层上嵌有玻璃微珠。
进一步的,所述透明表层为纳米SiO2涂层。
进一步的,所述反光层由纳米银纤维交错分布构成。
进一步的,所述玻璃微珠深埋到透明表层中达65%-75%。
进一步的,所述抗菌层的厚度为50um。
进一步的,所述透明表层的厚度为35um。
进一步的,所述反光层的厚度为40um。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:反光布由透明表层、抗菌层、反光层和织物基层构成,其中抗菌具有很好的抗菌作用,对于纳米半导体,当粒子细化到纳米尺度时,产生电子和空穴的氧化还原能力增加,受阳光或紫外线照射时,纳米ZnO在有水分和空气存在的体系中能分解并释放出自生成的带羟基的自由基,OH和超氧化物阴离子自由基都非常活泼,化学活泼性很强,能与多种有机物发生反应从而将细菌、毒素一起杀灭,并且可以将周围环境中的臭味彻底除掉,进而在抗菌层内添加稀土Ce4+催化剂,稀土Ce4+进一步提高ZnO光催化杀抑菌能力,同时Zn2+溶出杀抑菌以及ZnO表面的Ce4+具有较强的杀抑菌能力,掺杂稀土Ce4+明显提高了纳米ZnO的抗菌性,而且其表层为透明的,这样外界能够很好照射进来促进抗菌层的杀菌效果,避免细菌残留在反光布上,长期位于人体附近影响空气甚至人体的健康。
附图说明
图1为本实用新型抗菌反光布实施例的结构图。
附图标记:1、透明表层;2、抗菌层;3、反光层;4、织物基层;5、玻璃微珠。
具体实施方式
参照图1对本实用新型抗菌反光布实施例做进一步说明。
一种抗菌反光布,包括依次相叠的透明表层1、抗菌层2、反光层3和织物基层4,抗菌层2内填充有纳米ZnO和催化剂,催化剂为稀土Ce4+,透明表层1上嵌有玻璃微珠5。
对于纳米半导体,当粒子细化到纳米尺度时,产生电子和空穴的氧化还原能力增加,受阳光或紫外线照射时,纳米ZnO在有水分和空气存在的体系中能分解并释放出自生成的带羟基的自由基,OH和超氧化物阴离子自由基都非常活泼,化学活泼性很强,能与多种有机物发生反应从而将细菌、毒素一起杀灭,并且可以将周围环境中的臭味彻底除掉,进而在抗菌层2内添加稀土Ce4+催化剂,稀土Ce4+进一步提高ZnO光催化杀抑菌能力,同时Zn2+溶出杀抑菌以及ZnO表面的Ce4+具有较强的杀抑菌能力,掺杂稀土Ce4+明显提高了纳米ZnO的抗菌性,显著提高反光布的抗菌性能,进而即便长期户外使用也不用担心细菌大量的残留,放在室内也不用担心会影响室内空气,保证人们的身体健康。
其中透明表层1为纳米SiO2涂层。
纳米SiO2涂层具有良好的耐擦洗性、强度、硬度、耐沾污性和自洁性,利用纳米氧化硅的多微孔结构,通过一定的工艺手段在涂膜表面形成纳米尺度范围内几何形状互补的界面结构,使其吸附空气而在表面形成一层稳定的气体阻隔膜,且对纳米二氧化硅粒子进行表面处理,使其表面呈现双亲性和双疏性,提高涂膜的耐沾污性和自洁能力,而且其具有很好的透明性,不会阻挡光线进入内部,耐磨性与原有相比提高10倍以上,进而使用过程中反光布的表面不易出现磨损坏,延长使用寿命。
其中反光层3由纳米银纤维交错分布构成。
纳米银具有很好的杀菌抗菌效果,这样能够起到净化空气作用,而且纳米银具有很好的反射作用,普通镀银的玻璃对太阳光的反射率为92%,而纳米银对太阳光的反射率能够达到96.74%,反射效果显著。
通过上面的各层组合,光线首先能够通过透明表层1,然后经过抗菌层2,抗菌层2内的ZnO和稀土Ce4+受光照能够对细菌进行很好的杀死,然后光线继续照射到反光层3,纳米银纤维反射效果显著,反射后的光线再次经过抗菌中,从而使得抗菌层2的抗菌杀菌效果更近一步,比较细菌影响人们的身体健康。
其中玻璃微珠5深埋到透明表层1中达65%-75%,抗菌层2的厚度为50um,透明表层1的厚度为35um,反光层3的厚度为40um,通过这样设置,一方面设定玻璃微珠5深埋在透明表层1内稳定,不易出现脱出的情况,而且各个层的厚度适宜,进而反光布的厚度也不会太厚,避免影响使用效果的情况出现。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种抗菌反光布,其特征是:包括依次相叠的透明表层、抗菌层、反光层和织物基层,所述抗菌层内填充有纳米ZnO和催化剂,所述催化剂为稀土Ce4+,所述透明表层上嵌有玻璃微珠。
2.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述透明表层为纳米SiO2涂层。
3.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述反光层由纳米银纤维交错分布构成。
4.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述玻璃微珠深埋到透明表层中达65%-75%。
5.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述抗菌层的厚度为50um。
6.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述透明表层的厚度为35um。
7.根据权利要求1所述的抗菌反光布,其特征是:所述反光层的厚度为40um。
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Cited By (1)
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CN109491000A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-03-19 | 安徽硕明安全科技有限公司 | 一种警服用反光膜及其制备方法 |
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2015
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CN109491000A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-03-19 | 安徽硕明安全科技有限公司 | 一种警服用反光膜及其制备方法 |
CN109491000B (zh) * | 2019-01-23 | 2021-09-03 | 安徽硕明安全科技有限公司 | 一种警服用反光膜 |
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