边沿衬条

申请号 CN201580037610.1 申请日 2015-07-06 公开(公告)号 CN106573439A 公开(公告)日 2017-04-19
申请人 多尔肯塑料加工有限公司; 发明人 M·奥托; J·佩特拉奇思; S·顺克; D·罗德;
摘要 本 发明 涉及用于 覆盖 板状 工件 ,尤其是家具板材的窄表面的边沿衬条,所述边沿衬条具有 基层 和熔合层,所述熔合层用于将边沿衬条固定至工件。熔合层具有针对 微波 辐射 的介电损耗因子εSS,所述介电损耗因子εSS大于基层的介电损耗因子εGS。
权利要求

1.用于覆盖板状工件,尤其是家具板材的窄表面的边沿衬条,所述边沿衬条至少具有基层和熔合层,所述熔合层用于将边沿衬条固定至工件,其特征在于,
所述熔合层具有针对微波辐射的介电损耗因子εSS,所述介电损耗因子εSS大于基层的介电损耗因子εGS。
2.根据权利要求1所述的边沿衬条,其特征在于,所述熔合层的介电损耗因子εSS和基层的介电损耗因子εGS之间的比例(R)大于2,优选大于5,特别优选大于10。
3.根据权利要求1或2所述的边沿衬条,其特征在于,在频率为902MHz至928MHz,优选
905MHz的微波辐射或者频率为2.4GHz至2.5GHz,例如2.45GHz的微波辐射,或者频率为
5.7GHz至5.9GHz,例如5.8GHz的微波辐射的情况下,所述熔合层的损耗因子大于所述基层的损耗因子。
4.根据权利要求1至3任一项所述的边沿衬条,其特征在于,所述熔合层的介电损耗因子εSS具有大于0.5,优选大于1的值。
5.根据权利要求1至4任一项所述的边沿衬条,其特征在于,所述熔合层的介电损耗因子εSS具有小于50,优选小于10的值。
6.根据权利要求1至5任一项所述的边沿衬条,其特征在于,所述基层由至少一种热塑性聚合物组成,所述热塑性聚合物例如选自:聚苯乙烯(例如ABS)、聚氯乙烯(例如PVC-U)、聚烯(例如PP或PE)、聚酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸酯(PMMA)或聚酰胺(PA)。
7.根据权利要求1至6任一项所述的边沿衬条,其特征在于,所述熔合层由至少一种热塑性聚合物组成,所述热塑性聚合物例如选自:聚苯乙烯(例如ABS)、聚氯乙烯(例如PVC-U)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚酰胺(PA)、基于聚烯烃的热塑性弹性体或苯乙烯嵌段共聚物、热塑性共聚酯、热塑性共聚酰胺或热塑性聚甲基丙烯酸酯、热塑性聚酯、乙酸乙烯酯-乙烯共聚物、甲基丙烯酸酯-乙烯共聚物。
8.根据权利要求1至7任一项所述的边沿衬条,其特征在于,所述熔合层提供有用于升高介电损耗因子的添加剂。
9.根据权利要求8所述的边沿衬条,其特征在于,使用至少一种添加剂,所述添加剂选自顺磁性金属或材料或者磁性金属或材料,例如尖晶石、石榴石、铁素体或碳。
10.根据权利要求8或9所述的边沿衬条,其特征在于,使用导电性颗粒例如炭黑或金属颗粒或具有导电涂层例如锑掺杂的层的颗粒例如矿物颗粒作为添加剂。
11.根据权利要求1至10任一项所述的边沿衬条,所述边沿衬条通过共挤出、后共挤出或通过用熔合层后涂布基层而制备。

说明书全文

边沿衬条

[0001] 本发明涉及用于覆盖板状工件,尤其是家具板材的窄表面的边沿衬条,所述边沿衬条至少具有(正面)基层和(反面)熔合层(Schmelzschicht),所述熔合层用于将边沿衬条固定至工件。所述边沿衬条或覆盖衬条也被简单地称作边沿或边沿条或边带。板状工件或家具板材可以尤其是木质板,例如夹板纤维板等。但是其也包括由其它材料制成的板以及复合板。基层也被称为覆面层,因为其为边沿衬条的在安装状态下可见的正面层。在该基层的反面上设置熔合层,在安装(粘合)的过程中边沿采用所述熔合层固定在工件上。然而边沿衬条还可以包括其它层。
[0002] 原则上已知的是,为了将边沿衬条固定至家具板的窄表面,在固定的过程中或紧接着固定之前在覆盖衬条上施涂热熔胶。所述固定在所谓的边沿包条机中进行。在将覆盖衬条这样固定至家具板材的窄侧面上时存在的问题在于,覆盖衬条和家具板材或其窄侧面之间可能出现可见接缝。所述接缝基本上由热熔胶层造成。此外经常使用增粘剂层,所述增粘剂层用于将由热塑性塑料制成的覆盖衬条固定在家具板材的窄侧面上。
[0003] 为了避免所述不美观的热熔胶接缝(所述热熔胶接缝尤其使用或清理时明显可见),已经提出完全放弃热熔胶层。因此通过EP1163864A1已知覆盖衬条或塑料边沿和家具板材之间的无粘合剂结合,即塑料边沿直接接合在家具板材上而无需粘合剂。为此,例如通过激光辐射或通过热空气使塑料边沿的表面熔融。
[0004] 替代性地,EP1852242A1中提出使用覆盖衬条,所述覆盖衬条具有施加在覆盖衬条一侧上的热熔胶层,其中以共挤出的方式制备具有热熔胶层的覆盖衬条。在此,热熔胶层优选以覆盖衬条的颜色染色,使得覆盖衬条能够固定在家具板材上而不会看到可见的粘合剂接缝。热熔胶或热熔胶层在此可以通过激光辐射熔融或活化。
[0005] WO2009/026977A1中描述了用于家具构件的边沿衬条,所述边沿衬条包括熔合层。所述熔合层的分子结构中应当包括极性部分以及非极性部分。为了进行加工,通过施加能量加热熔合层。能量可以例如以激光、热空气、微波声波等的形式引入,其中熔合层中优选包含的能量吸收剂(例如激光颜料)吸收通过能量施加装置引入的能量并且将熔合层加热至熔点以上。
[0006] 因此总体上需要提供用于覆盖板状工件,尤其是家具板材的窄表面的边沿衬条,所述边沿衬条提供有熔合层或功能层,所述熔合层或功能层可以通过合适的源,例如通过激光辐射或等离子体辐射熔融并且通过挤压持久地施加至家具板材上。在实践中结合使用激光辐射或热空气建立第一个实施方案。如果熔合层通过激光辐射熔融,则所述功能层任选提供有吸收激光的添加剂。具有吸收激光的添加剂的所述功能层的缺点是吸收激光的熔合层的活化取决于颜色。必须通过功能层的取决于颜色的配方以及通过取决于颜色的激光功率补偿所述缺点。在使用激光辐射时的缺点还在于如下事实:通过激光活化任选还至少局部地加热了基层和原本的成型衬条。这可能对几何形状造成负面影响。因此需要替代性方案。现在开始本发明。
[0007] 本发明所基于的目的在于,完成开篇描述类型的用于覆盖板状工件,尤其是家具板材的窄表面的边沿衬条,所述边沿衬条的熔合层可以针对性地选择性熔融。
[0008] 为了实现所述目的,本发明教导了开篇描述类型的用于覆盖窄表面的边沿衬条,其中熔合层具有针对微波辐射的介质损耗因子εSS,所述介质损耗因子εSS高于基层的介质损耗因子εGS。
[0009] 在本发明的范围内,微波辐射表示频率为300MHz至300GHz的电磁辐射。本发明首先所基于的认识是,为了加工边沿衬条,也考虑微波辐射使得熔合层熔融。根据本发明,使用具有至少两个层的边沿衬条,即(正面)基层或覆面层和(反面)熔合层。基层或覆面层在安装之后形成边沿衬条的可见侧面。通常地,熔合层比覆面层明显更薄,从而使得覆面层本身基本上形成边沿衬条,而熔合层(也被称为功能层)基本上用于将衬条粘合在工件上。根据本发明的设计能够实现通过微波辐射选择性活化功能层,因为熔合层能够由于其具有高介电损耗因子的设计并且因此由于微波范围内的高介电损耗而被加热并且因此熔融,而如此设计边沿衬条的基层,使得其由于较低的介电损失而不被加热或仅被微不足道地加热。因此通过介电损耗并且因此通过非导电材料的分子的极性基团与电磁震荡的交变电场的相互作用进行电能向热的转化。所述介电行为的量度为介电常数,介电常数为取决于频率的复数ε=ε’-iε”。在本发明的范围内,该介电常数的虚数部分ε”被称为损耗因子ε。根据本发明,熔合层由于高介电损耗因子εSS可以以简单方式被微波辐射加热,而基层由于低损耗因子εSS不被加热或仅被轻微加热。因此根据本发明,熔合层的介电损耗因子εSS和基层的介电损耗因子εGS之间的比例R大于1(R=εSS/εGS>1)。在此有利的是,该比例R明显大于1,例如R>2。优选R>5,特别优选R>10。
[0010] 根据本发明,给出的损耗因子或其比例涉及优选在800MHz和5GHz之间的频率范围内的微波辐射。在此,一方面熔合层的材料另一方面基层的材料优选与ISM频带(工业、科学和医学频带)的微波辐射匹配。因此给出的损耗因子例如基于902MHz至928MHz的频率范围(例如905MHz)或2.4GHz至2.5GHz的频率范围(例如2.45GHz)或5.7GHz至5.9GHz的频率范围(例如5.8GHz)的微波辐射。
[0011] 根据本发明,熔合层由热塑性塑料制成或基于热塑性塑料制成。熔合层的损耗因子εSS优选具有大于0.5,例如大于1的值。此外在本发明的范围内,熔合层的损耗因子εSS具有小于50的值。因此所述损耗因子优选在0.5至20,特别优选1至15,例如1至10的范围内。在此,熔合层的损耗因子表示室温(约20℃)下的损耗因子。
[0012] 基层优选由至少一种热塑性聚合物组成。然而替代性地,基层还可以考虑其它材料,例如木质材料和/或纸质材料。因此例如还可以使用纸基三聚氰胺边沿或木质贴面板边沿作为基层。然而优选使用热塑性塑料和热塑性塑料边沿。特别优选地,基层由热塑性聚合物组成,所述热塑性聚合物选自:聚苯乙烯(例如ABS)、聚氯乙烯(例如PVC-U)、聚烯(例如PP或PE)、聚酸酯(PC)或聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)以及聚酰胺(PA)。基层在此可以任选用矿物型填料增强,例如碳酸,选自酸镁硅酸盐,例如滑石、高岭土、硅灰石或母。
[0013] 熔合层和可以通过微波活化的层优选由至少一种选自如下的热塑性聚合物组成:聚苯乙烯(例如ABS)、聚氯乙烯(例如PVC-U)、聚烯烃(例如PP或PE)、聚酰胺(PA)、基于聚烯烃的热塑性弹性体或苯乙烯嵌段共聚物、热塑性共聚酯、共聚酰胺或聚甲基丙烯酸甲酯。替代性地,乙酸乙烯酯-乙烯共聚物或甲基丙烯酸酯-乙烯共聚物也是可能的。优选地,熔合层可以使用基于热塑性聚酯(TPU)或无规聚α烯烃(APAO)的热塑性聚合物。
[0014] 原则上推荐使用热塑性聚合物,所述热塑性聚合物由于介电损耗能够在合适范围内被微波加热。特别优选的是具有一种或多种用于升高介电损耗因子的添加剂的熔合层。
[0015] 作为添加剂,可以使用选自顺磁性金属或材料或者磁性金属或材料的添加剂。在此,添加剂可以例如为尖晶石、石榴石或铁素体。替代性地可以考虑不同变体形式的碳。
[0016] 还可以使用导电性颗粒(例如炭黑)或具有导电涂层的颗粒作为添加剂。具有导电涂层的颗粒可以例如为具有导电涂层的矿物颗粒,例如硅酸盐或层状硅酸盐(例如云母等)。对于所述矿物颗粒的导电涂层,可以使用例如(光学透明的)导电化物(例如氧化锑)的矿物颗粒。在此优选为锑(Sb)掺杂的氧化锡,例如氧化锡(IV)(SnO2)或氧化锡(II,IV)(Sn2O3)或氧化锡(II)(SnO)。由涂布有锑掺杂的氧化锡的云母颗粒组成的所述透明或中性颜色的添加剂例如由Merck公司以商品名Iriotec(之前是Minatec)销售。在此特别优选地,可以例如使用名称为Iriotec 7315或Minatec 51的添加剂。所述“导电颜料”可以市售获得并且目前例如用于制备防静电地板或用于制备导电底漆。根据本发明,使用导电颜料从而升高塑料熔合层的介电损耗。
[0017] 熔合层中的添加剂(例如导电添加剂)的份额可以在2%至15%,优选5%至10%的范围内,分别以重量计。在此,可以例如使用粒径为1μm至100μm,优选10μm至60μm的粉末状添加剂。
[0018] 只有当熔合层由本身具有低介电损耗的热塑性塑料制成时,使用用于升高介电损耗的添加剂才是有利的。因此根据本发明,例如在基于聚烯烃或基于TPU的熔合层的情况下使用所述添加剂。
[0019] 这些材料的共同的物理性能为高介电损耗ε(即ε”eff)。如上所述,可以在制备过程中(直接)将所述添加剂引入熔合层或熔合层的材料。替代性地还有可能将所述添加剂例如在溶剂中以单独的层的形式提供。可以将具有添加剂的单独的层施加在熔合层上,即熔合层的与基层相反的侧面上,或者替代性地还将具有添加剂的单独的层设置在基层或边沿和熔合层之间。
[0020] 根据本发明的至少由基层和熔合层组成的边沿衬条能够例如通过共挤出或后共挤出制备。替代性地还可以通过后涂布将熔合层施加在基层或覆面层上。如果设置额外的层(例如上述具有添加剂的单独的层),则所述层可以优选通过涂布方法施加。
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