本发明属于材料合成领域,涉及一种封口膜及其制备方法与应用。
背景技术:
1、封口膜是一种可以自动封口、可模压、韧性好的特制薄膜产品,不但广泛应用于化学、生命科学、环境科学、材料学等领域,也能用于日常生活中食品、化妆品的封装保存。然而,目前市面上的封口膜基本被美国的parafilm所垄断,各大高校、科研机构、医院等使用的封口膜均为parafilm,并且经常产生供不应求的局面。
2、虽然可以通过将石蜡、及聚合物等组分物理混合来制备封口膜,但是由于各组分之间的相互作用弱,分散性差,导致得到的封口膜中具有较多大的颗粒,无法满足强度和拉伸性能的要求。因此,设计高强度、高拉伸率的封口膜具有重要意义。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种封口膜及其制备方法与应用。本发明通过添加离子液体,并通过改变其阴阳离子基团来增强封口膜各组分之间的相互作用,进而增强封口膜的机械性能。
2、本发明提供了一种封口膜,由如下质量份的组分制成:
3、石蜡50份;
4、聚合物45~50份;
5、离子液体0~5份,且不为0。
6、本发明中,所述封口膜,具体由如下质量份的组分制成:
7、(1)石蜡50份;聚合物45份;离子液体5份;
8、(2)石蜡50份;聚合物47.5份;离子液体2.5份;
9、(3)石蜡50份;聚合物45~47.5份;离子液体2.5~5份。
10、上述的封口膜中,所述石蜡选自52、54、56和58牌号中的至少一种;
11、所述聚合物选自聚乙烯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、聚异丁烯、聚氨酯、聚对苯二甲酸乙二酯、聚对苯二甲酸丁二酯、聚芳酯、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶和氟橡胶中的至少一种;
12、所述离子液体阳离子选自咪唑类、吡啶类、季铵盐类、季鏻盐类、哌啶类、吡咯烷类和胍类中的至少一种,阴离子选自卤素、四氟硼酸根、四氟磷酸根、三氟甲烷磺酸根、硫酸氢根、硝酸根、高氯酸根和氯铝酸根中的至少一种。
13、上述的封口膜中,所述离子液体的化学式为cnmimbr或cnpyno3,其中n=2-16的整数。
14、上述的封口膜中,所述封口膜厚度为0.1~0.15mm。
15、本发明提供了一种上述封口膜的制备方法,包括如下步骤:1)将所述石蜡、所述聚合物和所述离子液体混合,加热混合,得到浆料;
16、2)将所述浆料制备成膜,即得到所述封口膜。
17、上述的制备方法中,所述加热混合度为120℃~180℃;
18、所述加热混合的方法包括搅拌或球磨。
19、上述的制备方法中,步骤2)中,所述制备成膜的方法选自涂布、流延、吹膜和压延中的至少一种。
20、本发明所述封口膜在制备应用于用于科研、医疗或环境领域或日常生活的需求的封口薄膜产品中。
21、本发明具有如下有益效果:
22、1、本发明采用离子液体具有绿色环保、强溶解性、结构可设计性等优点,封口膜中添加离子液体不但能够一定程度的溶解封口膜组分,也能够通过改变离子液体中阴阳离子基团来增强封口膜各组分之间的相互作用,进而增强封口膜的机械性能。
23、2、本发明通过改变离子液体的种类和用量来调控,改变封口膜的拉伸性能。
24、3、本发明方法能实现封口膜的有效制备,满足科学研究和生产应用的需要。该方法有效提升封口膜性能,实现封口膜的定制化,并且无三废排放,是一条绿色可持续的新途径。
1.一种封口膜,由如下质量份的组分制成:
2.根据权利要求1所述的封口膜,其特征在于,所述石蜡选自52、54、56和58牌号中的至少一种;
3.根据权利要求1或2所述的封口膜,其特征在于,所述离子液体的化学式为cnmimbr或cnpyno3,其中n=2-16的整数。
4.根据权利要求1-3中任一项所述封口膜,其特征在于,所述封口膜厚度为0.1~0.15mm。
5.一种权利要求1-4中任一项所述封口膜的制备方法,包括如下步骤:1)将所述石蜡、所述聚合物和所述离子液体混合,加热混合,得到浆料;
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述加热混合度为120℃~180℃;
7.根据权利要求5或6制备方法,其特征在于,步骤2)中,所述制备成膜的方法选自涂布、流延、吹膜和压延中的至少一种。
8.权利要求1-4中任一项所述封口膜在制备用于科研、医疗或环境领域或日常生活的需求的封口薄膜产品中的应用。
