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桶装饮用水桶盖密封检测设备

阅读:773发布:2023-01-15

专利汇可以提供桶装饮用水桶盖密封检测设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种桶装 饮用 水 水桶盖密封检测设备,它包括 支撑 架;所述支撑架上均匀设有若干桶盖卡接座;所述桶盖卡接座内分别设出气管,且出气管分别通过管路与支撑架一侧的 阀 门 相互连通;所述阀门通过管路与设有压 力 表的气 泵 连通;所述桶盖卡接座的外壁设有纳米抑菌涂层。本发明密封检测设备提高了工作效率和清洁度,防止二次污染。,下面是桶装饮用水桶盖密封检测设备专利的具体信息内容。

1.一种桶装饮用水桶盖密封检测设备,它包括支撑架(1);其特征是所述支撑架(1)上均匀设有若干桶盖卡接座(5);所述桶盖卡接座(5)内分别设出气管(6),且出气管(6)分别通过管路(9)与支撑架(1)一侧的(4)相互连通;所述阀门(4)通过管路与设有压表(3)的气(2)连通;所述桶盖卡接座5的外壁设有纳米抑菌涂层(10)。
2.根据权利要求1所述的设备,其特征在于,所述纳米抑菌涂层的厚度为100um,所述纳米抑菌涂层由纳米抑菌涂料喷涂而得。
3.根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述纳米抑菌涂料按照如下工艺制备而得:
步骤1)将纳米粉、纳米化锌以及纳米胶粉按照3:2:1的重量比混合均匀,得到纳米复合材料
步骤2)将石英砂、硅藻土以及白石按照2:1:1的质量比混合,然后800℃高温煅烧
30min,取出,冷却至室温,然后与步骤1)所得纳米复合材料按照10:1的质量比混合,静置
30min,再添加浓度为1M的硫酸,浸泡15min,过滤,烘干,得到组分A;
步骤3)往反应器中按照1:2:3:3:5:6:15:20的质量比依次添加羧甲基纤维素钠、异丙醇、乙醇、聚二甲基硅氧烷、乙烯基三甲氧基硅烷、醋酸丁酯、丙烯酸树脂以及去离子水,
1000rpm搅拌5min,得到组分B;
步骤4)往组分B中添加组分A,1500rpm搅拌10min,停止搅拌,升温至60℃,保温30min,自然降至室温,密封包装即得。
4.根据权利要求3所述的设备,其特征在于,所述步骤4)中,组分B和组分A的质量比为
5:1。
5.一种纳米抑菌涂料,其按照如下工艺制备而得:
1)将纳米银粉、纳米氧化锌以及纳米硅胶粉按照3:2:1的重量比混合均匀,得到纳米复合材料;
2)将石英砂、硅藻土以及白云石按照2:1:1的质量比混合,然后800℃高温煅烧30min,取出,冷却至室温,然后纳米复合材料按照10:1的质量比混合,静置30min,再添加同等质量的1M的硫酸,浸泡15min,过滤,烘干,得到组分A;
3)往反应器中按照1:2:3:3:5:6:15:20的质量比依次添加羧甲基纤维素钠、异丙醇、乙醇、聚二甲基硅氧烷、乙烯基三甲氧基硅烷、醋酸丁酯、丙烯酸树脂以及去离子水,1000rpm搅拌5min,得到组分B;
4)往组分B中添加组分A,1500rpm搅拌10min,停止搅拌,升温至60℃,保温30min,自然降至室温,密封包装即得;所述组分B和组分A的质量比为5:1。

说明书全文

桶装饮用水桶盖密封检测设备

[0001]

技术领域

发明属于水桶盖密封设备技术领域,具体涉及一种用于桶装饮用水水桶盖的密封检测设备。

背景技术

[0002]随着社会的发展,桶装饮用水已进入到千家万户,因其纯净、使用方便,深得人们的好评,桶装饮用水规格大体分为大容量、普通容量和小容量之分;大容量的桶装水容量多为18升,重量沉体积大,其需要配合饮水机使用;普通容量的桶装水容量多为4-8升,重量和体积适中,人们可通过设有的提扣进行手提携带,使用时可倒入杯中饮用;而小容量的多为500-
600毫升,重量轻易携带可直接单手拿起饮用;由于大容量桶装水顶端的桶盖中部设有插槽,其可与饮水机顶端的插栓配合插接使用,插栓将插槽顶开,即可使桶内的水流入饮水机内,如果桶盖密封不好则会使桶内的水撒漏,使用搬运都不方便;而且,密封不好的桶盖会造成外界污染物进入桶内,污染饮用水。
[0003] 目前,桶盖在热熔挤出设备成型后,受温度和设备的影响,桶盖的密封性无法确定,需要对其进行密封性检测,以便将密封不彻底的桶盖剔除;现有的检测方式是由人工对桶盖逐一进行检测,操作过程十分繁琐,工作效率难以提高,仅仅通过增加劳动的方式来提高效率也不现实;而且,桶盖与检测设备接触时,会对桶盖的内壁造成污染,进而污染桶内的饮用水。
[0004] 因此,现有的桶盖密封检测方式已无法满足高标准高清洁度的要求,需要一种桶装饮用水水桶盖密封检测设备来代替人工操作,并配合无菌无尘自动化操作生产流水线,提高工作效率提高清洁度,防止二次污染。

发明内容

[0005]本发明的目的是解决上述检测过程繁琐效率低和清洁度低易污染的技术问题,提供一种桶装饮用水水桶盖密封检测设备。
[0006] 本发明还着重提供了一种纳米抑菌涂料。
[0007] 为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种桶装饮用水水桶盖密封检测设备,它包括支撑架;所述支撑架上均匀设有若干桶盖卡接座;所述桶盖卡接座内分别设出气管,且出气管分别通过管路与支撑架一侧的相互连通;所述阀门通过管路与设有压力表的气连通;所述桶盖卡接座的外壁设有纳米抑菌涂层。
[0008] 所述纳米抑菌涂层的厚度为100um,所述纳米抑菌涂层由纳米抑菌涂料喷涂而得。
[0009] 所述纳米抑菌涂料按照如下工艺制备而得:步骤1)将纳米粉、纳米化锌以及纳米胶粉按照3:2:1的重量比混合均匀,得到纳米复合材料
步骤2)将石英砂、硅藻土以及白石按照2:1:1的质量比混合,然后800℃高温煅烧
30min,取出,冷却至室温,然后与步骤1)所得纳米复合材料按照10:1的质量比混合得到混合物,静置30min,再添加与上述混合物同等质量的1M的硫酸,浸泡15min,过滤,烘干,得到组分A;
步骤3)往反应器中按照1:2:3:3:5:6:15:20的质量比依次添加羧甲基纤维素钠、异丙醇、乙醇、聚二甲基硅氧烷、乙烯基三甲氧基硅烷、醋酸丁酯、丙烯酸树脂以及去离子水,
1000rpm搅拌5min,得到组分B;
步骤4)往组分B中添加组分A,1500rpm搅拌10min,停止搅拌,升温至60℃,保温30min,自然降至室温,密封包装即得;所述步骤4)中,组分B和组分A的质量比为5:1。
[0010] 本发明的有益效果主要但是并不限于以下几个方面:支撑架上均匀设有的若干桶盖卡接座可与多个桶盖相互插接,改变了以往需要单独检测的弊端,同步检测的数量多且效率高;向桶盖顶部的凹槽内加注水,桶盖卡接座内的出气管在阀门的控制下注入气体,如果桶盖有泄露处,气体会在凹槽内的水中形成气泡,以此可判断出是否泄露,反之则密封良好;其次、桶盖卡接座外壁设有的纳米抑菌涂层可防止桶盖的内壁在接触时受到污染,提高了清洁度,不会对桶内的饮用水造成污染,安全性高。本发明涂料层采用抑菌纳米涂料喷涂,涂料制备方法简单可行,采用多种原料配方,采用正交多因素试验确定最佳的原料配伍,得到的涂料性能优异,硬度大,抑菌性能好,环保无污染;本发明涂料通过添加一定量的纳米复合材料,其特殊的分子结构可以与各原料紧密嵌合到一起,并且填补了各原料之间的空隙,使得涂料表层光滑平整,并且具备较好的抑菌效果;本发明涂料采用煅烧处理矿物质无机原料,并且与纳米材料复合,经过硫酸改性处理,提高了与有机材料相容性;本发明涂料采用羧甲基纤维素钠和纳米硅胶粉作为交联剂,具备纤维状胶体结构,黏着吸附能力强,分散均匀,使本发明涂料具备良好的悬浮性、触变性和吸附性;本发明制备的涂料层抑菌性能好,还具备较好的附着力和耐划抗磨性能。
[0011]附图说明
图1是本发明的桶盖结构示意图;
图2是本发明的结构示意主视图;
图3是本发明的结构示意俯视图;
图4是本发明的桶盖泄露状态参考图;
图5是本发明的桶盖卡接座结构示意剖视图。
[0012] 图中1-支撑架  2-气泵  3-压力表  4-阀门  5-桶盖卡接座  6-出气管  7-凹槽  8-桶盖  9-管路  10-纳米抑菌涂层

具体实施方式

下面将结合图1至图5对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0013] 实施例1参照图1至图5,本发明它包括支撑架1;所述支撑架1上均匀设有若干桶盖卡接座5;所述桶盖卡接座5内分别设出气管6,且出气管6分别通过管路9与支撑架1一侧的阀门4相互连通;所述阀门4通过管路与设有压力表3的气泵2连通;所述桶盖卡接座5的外壁设有纳米抑菌涂层10。
[0014] 所述纳米抑菌涂层的厚度为100um,所述纳米抑菌涂层由纳米抑菌涂料喷涂而得;所述纳米抑菌涂料按照如下工艺制备而得:
将纳米银粉、纳米氧化锌以及纳米硅胶粉按照3:2:1的重量比混合均匀,得到纳米复合材料;
将石英砂、硅藻土以及白云石按照2:1:1的质量比混合,然后800℃高温煅烧30min,取出,冷却至室温,然后纳米复合材料按照10:1的质量比混合,静置30min,再添加同等质量的
1M的硫酸,浸泡15min,过滤,烘干,得到组分A;
往反应器中按照1:2:3:3:5:6:15:20的质量比依次添加羧甲基纤维素钠、异丙醇、乙醇、聚二甲基硅氧烷、乙烯基三甲氧基硅烷、醋酸丁酯、丙烯酸树脂以及去离子水,1000rpm搅拌5min,得到组分B;
往组分B中添加组分A,1500rpm搅拌10min,停止搅拌,升温至60℃,保温30min,自然降至室温,密封包装即得;所述组分B和组分A的质量比为5:1。
[0015] 工作原理:桶盖8可与桶盖卡接座5相互插接固定,桶盖8的内壁与桶盖卡接座5外壁的纳米抑菌涂层10贴合,桶盖8顶部的凹槽7内注入水,此时,气泵2工作通过出气管6向桶盖卡接座5内注入气体,由于气体的压力大于凹槽7内水的压力,且小于桶盖8与桶盖卡接座5的贴合力,因此,当凹槽7有泄露处时,凹槽7内的水会产生气泡,即为密封不合格,反之则密封良好。
[0016] 实施例2一种纳米抑菌涂料,其按照如下工艺制备而得:
将纳米银粉、纳米氧化锌以及纳米硅胶粉按照3:2:1的重量比混合均匀,得到纳米复合材料;
将石英砂、硅藻土以及白云石按照2:1:1的质量比混合,然后800℃高温煅烧30min,取出,冷却至室温,然后纳米复合材料按照10:1的质量比混合,静置30min,再添加同等质量的
1M的硫酸,浸泡15min,过滤,烘干,得到组分A;
往反应器中按照1:2:3:3:5:6:15:20的质量比依次添加羧甲基纤维素钠、异丙醇、乙醇、聚二甲基硅氧烷、乙烯基三甲氧基硅烷、醋酸丁酯、丙烯酸树脂以及去离子水,1000rpm搅拌5min,得到组分B;
往组分B中添加组分A,1500rpm搅拌10min,停止搅拌,升温至60℃,保温30min,自然降至室温,密封包装即得;所述组分B和组分A的质量比为5:1。
[0017] 实施例3本发明实施例2涂料的抑菌试验:测试材料分为两组,分别为对照组和试验组,尺寸均为40×40×5mm,对照组不作任何处理,试验组喷涂本发明涂料,涂层厚度为100um。 将试验材料均置于培养皿中,将菌液滴落于无菌平板上,培养箱中培养120min,然后取出,在显微镜下计数。以菌落数量的多少来判断涂层杀菌能力的强弱。菌落数量越少,则代表杀菌能力越强。以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌为例,具体见表1:
表1
组别 对照组活菌量(cfu/ml) 试验组活菌量(cfu/ml)
大肠杆菌 3.5×107 6.2×104
金黄色葡萄球菌 2.6×106 1.9×104
实施例4
本发明实施例1的纳米抑菌涂层性能测试,具体见表2:
表2
项目 实施例1
涂膜厚度um 100
附着力(划格法) 1
耐水性 480h 颜色均一、不起泡、不脱落、无发白、无开裂
耐热性 150℃,24h 颜色均一、不起泡、不脱落、无发白、无开裂
耐盐水 3%氯化钠,24h 颜色均一、不起泡、不脱落、无发白、无褶皱
硬度 5H
MEK擦试试验 往复擦拭100次,无漏底
最后,还需要注意的是,以上列举的仅是本发明的若干个具体实施例。显然,本发明不限于以上实施例,还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本发明的保护范围。
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