[發明專利]具有防止迸濺泥水的鞋底及其制備方法有效
| 申請號: | 201310676612.8 | 申請日: | 2013-12-11 |
| 公開(公告)號: | CN104705903B | 公開(公告)日: | 2017-01-11 |
| 發明(設計)人: | 董智超;江雷 | 申請(專利權)人: | 北京天恒盛通科技發展有限公司 |
| 主分類號: | A43B13/00 | 分類號: | A43B13/00;C09D147/00;C09D123/12;C09D123/06;C09D125/06;C09D7/12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 具有 防止 迸濺 泥水 鞋底 及其 制備 方法 | ||
本發明屬于橡膠加工及制鞋領域,特別涉及具有防止迸濺泥水的鞋底及其制備方法。
背景技術
在下雨時,人們可以利用雨傘或雨衣等工具防止雨水打濕衣服,但走在有水的路面或泥濘的路面時,鞋底帶起的泥水不可避免的會迸濺到人們的褲腿與鞋面。鞋面與褲腿上的泥點會影響著人們的形象,這樣就需要人們及時擦鞋或者刷鞋,所以如何尋找一種簡便高效的方法得到具有防止迸濺泥水的鞋底成為了制鞋廠商與消費者所共同關心的問題。
發明內容
本發明的目的之一在于提供一種具有防止迸濺泥水的鞋底。
本發明的目的之二在于提供一種用于制備具有防止迸濺泥水的鞋底的含有聚合物與無機物膠體晶體顆粒的涂料溶液。
本發明的目的之三在于提供一種具有防止迸濺泥水的鞋底的制備方法。
本發明的具有防止迸濺泥水的鞋底是在鞋底邊緣有由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的膜,且在所述的膜的表面有由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的突起結構。
所述的鞋底邊緣有由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的膜的寬度優選不小于1cm(指由鞋底的底部向上)。
所述的膜是無色透明的。
所述的突起為微米尺寸和納米尺寸。
所述的聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料中的聚合物與無機物膠體晶體顆粒的重量比為1:1~5:3。
所述的聚合物選自聚乙烯、聚丙烯、聚正丁烯、聚異丁烯、聚正戊二烯、順勢聚異戊二烯、反式聚異戊二烯中的一種。
所述的無機物膠體晶體顆粒選自二氧化硅膠體晶體顆粒、聚苯乙烯膠體晶體顆粒、二氧化鈦膠體晶體顆粒中的一種。
所述的二氧化硅膠體晶體顆粒、聚苯乙烯膠體晶體顆粒和二氧化鈦膠體晶體顆粒的粒徑都是選自粒徑為20nm、60nm、100nm、150nm、320nm、380nm、500nm、550nm、600nm、640nm、800nm中的至少一種。
本發明的具有防止迸濺泥水的鞋底的制備方法包括以下步驟:
(1)在室溫下,將聚合物、無機物膠體晶體顆粒和有機溶劑混合,攪拌,得到含有聚合物與無機物膠體晶體顆粒的涂料溶液;其中,涂料溶液中的無機物膠體晶體顆粒的含量為5~30wt%、聚合物的含量為5~50wt%、余量為有機溶劑;
(2)將步驟(1)得到的涂料溶液噴涂在鞋底邊緣(鞋底的表面是清潔且干燥的)的表面,干燥,在鞋底邊緣得到由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的膜,且在所述的膜的表面有由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的突起結構,得到具有防止迸濺泥水的鞋底。
所述的有機溶劑選自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、正戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、甲苯、四氫呋喃、二硫化碳中的一種。
本發明的用于制備具有防止迸濺泥水的鞋底的含有聚合物與無機物膠體晶體顆粒的涂料溶液是由將聚合物、無機物膠體晶體顆粒和有機溶劑組成,其中:無機物膠體晶體顆粒的含量為5~30wt%、聚合物的含量為5~50wt%、余量為有機溶劑。
所述的聚合物選自聚乙烯、聚丙烯、聚正丁烯、聚異丁烯、聚正戊二烯、順勢聚異戊二烯、反式聚異戊二烯中的一種。
所述的無機物膠體晶體顆粒選自二氧化硅膠體晶體顆粒、聚苯乙烯膠體晶體顆粒、二氧化鈦膠體晶體顆粒中的一種。
所述的二氧化硅膠體晶體顆粒、聚苯乙烯膠體晶體顆粒和二氧化鈦膠體晶體顆粒的粒徑都是選自粒徑為20nm、60nm、100nm、150nm、320nm、380nm、500nm、550nm、600nm、640nm、800nm中的至少一種。
所述的有機溶劑選自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮、丁酮、正戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、甲苯、四氫呋喃、二硫化碳中的一種。
本發明的具有防止迸濺泥水的鞋底是在鞋底邊緣的表面有由聚合物與無機物膠體晶體顆粒復合材料形成的膜,該膜與鞋底材料具有強的親和力,并且具有良好的抗摩擦性能。本發明的含有聚合物與無機物膠體晶體顆粒的涂料溶液可直接噴涂于鞋底的表面,所形成的膜無色透明,不影響鞋底的性能和外觀,無需后處理工藝。該膜具有超疏水性(在空氣中水與膜的接觸角大于150°),且在空氣中對水具有小于5微牛的低粘附的特性??諝庵袑λ蔚恼掣搅Φ臏y量使用的是高靈敏度微電機械平衡系統(DataPhysics,DCAT11Germany)。將3微升大小的水滴用金屬帽固定并于空氣氣氛中,以0.005mms-1速度控制水滴與膜表面接觸擠壓,然后恢復原位,用計算機記錄整個過程力的變化,并讀出膜表面在空氣中對水滴的粘附力。
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