纳米技术在阻隔紫外包装上的应用.pdf

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1、应用技术ChinascienceandTechnologyReviewl纳米技术在阻隔紫外包装上的应用邓玉璞沃津科技大学)中图分类号:TB7文献标识码:A文章编号:l009—914X(20l5)22一o209—011引言型纳米紫外屏蔽透明涂料。利用紫外一可见光一红外分光光度计、透射电子显微来自于太阳的紫外光线(波长100"400nm)具有较高的能量,可对有机物质镜等方法分析其抗紫外性能,纳米材料在丙烯酸树脂中的添加量为3%时,在造成破坏,当紫外线照射在商品上,会使高分子材料老化,也会使食品中的油脂2

2、00-400rim范围内的紫外屏蔽率平均达到51.3%,特别是在200"300rim范围内发生氧化,色素发生分解,导致食品变质腐败,使商品品质下降,影响销售,减少的紫外屏蔽率更好,平均达到83.6%。’收益。利用包装材料对一定波长范围内光波的阻隔性,防止了光线对包装食品2.2.2.2纳米ZnO/PVAc复合溶胶的影响。要实现防紫外线的包装,一般采用在包装材料表面加入含有抗紫外线以硫酸锌、尿素和丙酮为原料,利用水解法制得纳米胶,然后将其分吸收剂的涂料[1】,既保证对内装物的可视性,也使其具有吸收或阻挡

3、某波长光散在PVAe一丙酮溶液中,制得无色透明的ZnO/PVAc复合膜。通过电子显微透过的特性。镜、激光拉曼光谱、紫外可见分光光度计等方法对复合膜和溶胶性质进行测定,2无机纳米抗紫外线涂料纳米ZnO在PVAc—丙酮溶液中分布均匀;当其含量低于0.2%时,复合纳米颗粒纳米涂料因无毒、无味、紫外屏蔽陛良好等优点,逐渐成为抗紫外涂料工业的粒径在2旷3∞m;与用纯PVAc溶液制得的颗粒相比,其最大吸收峰蓝移了13.发展的热点。纳米复合涂料其主要是由成膜树脂、光稳定剂和其他助剂等组成,2rim;当纳米zno含

4、量仅为0.065%时,复合粒子的吸光度增大近1倍,且随材料目前涂料领域中主要利用纳米微粒的抗紫外等耔l生对传统涂料进行改性,可显中zn0含量的增加而增大。著改善传统涂料的缺陷。2.2.2.3新型纳米zno抗紫外线剂2.1无机纳米材料抗紫外机理美国FAementis~司【2俐用该公司所生产的粒径为8∞m左右的纳米ZnO与纳米颗粒既能吸收紫外线,又能反射,散射紫外线,其优良的紫外屏蔽性,一定的溶剂树脂助剂及有机抗紫外线剂,复配制成耐紫外线的预混合物,可主要是因为其特有的结构和性能。一方面,纳米颗粒的粒径

5、非常小,表面有许多作为涂料和塑料配方的—部分。结果表明,当粒径足够小时,ZnO可在分散体中介孔,这使得纳米颗粒具有良好的界面反射性能。当入射光照射到纳米材料时,呈透明状,而且通过无机和有机抗紫外线剂的协同作用,效果比使用单一的无其每行进几个纳米就会接触一个新界面,这些不停地接触会导致入射光的漫反机ZnO抗紫外线剂好得多。射,因而增强界面反射特性-另一方面,纳米颗粒的粒径远小于紫外线的波长,2.2.3纳米Ce02涂料根据光学原理,当入射光的波长小于物质的直径时,就会发生漫反射,因此纳米2.2.3.1C

6、e02-聚氨酯涂料颗粒对紫外线和可见光的反射率达80%'85%,并且纳米材料表面的介孔越多,Ce02~到水性聚氨酯涂料中,研究了不同粒径、不同添加量对涂料紫外其屏蔽紫外线的能力也越强。屏蔽性能的影响【3】。通过紫外可见近红外分光光度计检测发现,随着添加的2.2无机纳米抗紫外涂料分类CeO2粒径的减小,在波长200"40Ohm范围内紫外线透过率逐渐减小。随着添加紫外线根据其波长分为UVA(长波紫外线320"400nm)区、UVB(中波紫外量增加,均能使涂层的紫外屏蔽性得到提高,但添加量过大会影响涂料的

7、流平线280"320nm)区、uvc(短波紫外线190-280nm)区,纳米TiO2~这3个区内均性。分析表明,Ce02在涂料中的分散性良好。CeO2粒径在1um左右、添加量在表现出优异的吸收性能。在可见光区,纳米ZnO比普通O对可见光的吸收较3%5%时,其在涂料中的紫外屏蔽率可达到90%以上。弱,因此具有良好的透明性,在紫外区,纳米紫外线的吸收能力远远强于2.2.3.2CeO2/ZnO纳米复合粉体普通ZnO,这说明纳米ZnOt~通0具有更好的可见光透明性及紫外屏蔽性。采用超声一沉淀法制备的纳米Ce

8、O2/ZnO复合粉体[4】,通过XRD、IR、纳米ZnOX~,UVA和UVB均有屏蔽作用,但在短波段的吸收能力不如纳米砷Q2。uv_vjs以及激光粒度等测试手段对复合粉体进行了表征,结果表明,在最佳工2.2.1纳米TiO2涂料艺条件下(氨水浓度0.5moVL,混合溶液浓度0.5mol/L,表面活性剂浓度4.3g/2.2.1.1纳米TiO2/PVAc~合溶胶L)制得的Ce02/O纳米复合粉体,属于原子级混合,其紫外线吸收性能优于以钛酸正丁酯为原料,通过水解法制备TiO2

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