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一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料及其制备方法

阅读:363发布:2023-01-26

专利汇可以提供一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料及其制备方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种长玻纤增强聚乙烯(PE)材料,以重量百分比计,其原料配方包括聚乙烯50-80%、相容剂1-5%、 润滑剂 0.1-1%、稳定剂0.1-0.5%、阻燃剂5-20%、玻纤5-40%、抗 氧 剂0.1-0.5%、 偶联剂 0.5-1.0%所述长玻纤增强聚乙烯(PE) 复合材料 与现有长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料相比,制品且有耐热性能、强韧性能、阻然性能优良,可广泛应用于 汽车 工业、建筑业,市政工程等领域,且制造成本低等优点。,下面是一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料及其制备方法专利的具体信息内容。

1.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,以重量百分比计,其原料配方包括:聚乙烯50-80%、相容剂1-5%、润滑剂0.1-1%、稳定剂0.1-0.5%、阻燃剂5-20%、玻纤5-40%、抗剂0.1-0.5%。
2.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的聚乙烯为高流动速率10-40g/10min。
3.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的相容剂为低分子量聚乙烯接枝来酸酐。
4.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的润滑剂为金属皂类润滑剂、聚乙烯蜡类中一种或二种。
5.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的稳定剂为无毒有机
6.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的阻燃剂为无机聚磷酸铵。
7.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的玻璃纤维为无的玻璃纤维。
8.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的抗氧剂为通用型168。
9.一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,根据权利要求1其特征在于:所述的偶联剂为KH-560。
10.一种高抗冲长玻纤增强聚丙乙烯(PE)复合材料及其制备方法,包括以下步骤:
(1)将聚乙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。

说明书全文

一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于高分子材料加工技术领域,具体涉及一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料及其制备方法,特别适用于制造汽车配件,电器配件等。

背景技术

[0002] 由于金属不适合成型复杂的形状,限制了它在很多零件中的应用,这也阻碍了成本的下降。与此相反,采用长玻纤增强塑料注射成型则可以克服上述诸多弊病。然而,玻璃纤维在注射成型的过程中可能被损坏而得不到所需的强度。
[0003] 玻璃纤维增强聚乙烯 英文名称 Glass fiber reinforced polyethylene 英文别名 GFRPE 用途: 玻璃纤维增强聚乙烯具有类似于热塑性工程塑料的特性,可以代替金属和ABS、尼龙等工程塑料,用作管材、管件、支柱、电器制品、汽车因此,开发应用长玻纤增强聚乙烯及其注射成型技术,就是要制备出增强玻纤长度在10mm左右的聚乙烯原料,并通过改进的注射成型工艺,保证制品中的玻纤长度在3.1mm以上。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是现有技术不足,并提供一种具有高强度、耐高温、耐腐蚀、阻燃的长玻纤增强聚乙烯复合材料,且表面光滑,易加工、环保。
[0005] 为解决以上技术问题,本发明采取如下技术方案:一种高抗冲长玻纤增强聚乙烯(PE)复合材料,以重量百分比计,其原料配方包括:聚乙烯50-80%、相容剂1-5%、润滑剂0.1-1%、稳定剂0.1-0.5%、阻燃剂5-20%、玻纤5-40%、抗
0.1-0.5%、偶联剂0.5-1.0%
所述的聚乙烯为高流动速率10-40g/10min。
[0006] 所述的相容剂为低分子量聚丙烯接枝来酸酐。
[0007] 所述的润滑剂为金属皂类润滑剂、聚乙烯蜡类中一种或二种。
[0008] 所述的稳定剂为无毒有机
[0009] 所述的阻燃剂为无机酸锌。
[0010] 所述的玻璃纤维为无的玻璃纤维。
[0011] 所述的抗氧剂为通用型168。
[0012] 所述的偶联剂为KH-560。
[0013] 一种高抗冲长玻纤增强聚丙烯(PP)复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将聚丙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚丙烯复合材料。
[0014] 具体实施方法以下结合实施来进一步解释本发明内容,但实施例并不对本发明做任何形式的限制。
[0015] 实施例1(1)将聚乙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。
[0016] 实施例2(1)将聚乙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。
[0017] 其制备过程同实施例1实施例3
(1)将聚乙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。
[0018] 其制备过程同实施例1实施例4
(1)将聚丙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。
[0019] 其制备过程同实施例1实施例5
(1)将聚乙烯、相容剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂、抗氧剂、偶联剂按比例高速混合搅拌;
(2)将步骤(1)得到的混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出机加热至适宜的温度210-
220℃,将物料通过挤出机至口模熔体,熔体温度210℃,并输送至浸渍装置中;
(3)将连续长玻璃纤维预热干燥2-4小时使其温度为90-100℃,然后从模头输送到浸渍模具,模具温度60-100℃,使长玻璃纤维被熔体充分浸渍,再进入包覆装置进入包覆;
(4)最后冷却切粒,长度为10-15MM的长玻璃纤维聚乙烯复合材料。
[0020] 其制备过程同实施例1表1高抗冲长玻纤增强聚乙烯复合材料具体实施例
组     分%     1      2      3      4       5
聚乙烯 50.5 49.1 47.1 43.8 42.3
相容剂 3 3 4 4 4
润滑剂 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
稳定剂 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2
阻燃剂 5 6 7 10 12
抗氧剂 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1
偶联剂 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
玻璃纤维 40 40 40 40 40
表2性能测试结果
测试项目 单   位    1     2     3    4    5
拉伸强度 MPa 120 122 125 126 130
冲击强度 KJ/㎡ 35 37 38 39 40
弯曲模量 MPa 6100 6300 6200 6400 6600
弯曲强度 MPa 75 78 80 95 115
维卡温度 ℃ 132 131 135 133 134
             
             
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