CN102502164A - 一种玄武岩纤维阻燃输送带及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
玄武岩纤维阻燃输送带及其制备方法,属于输送带技术领域。采用玄武岩纤维制成整体带芯,涂覆胶料制成阻燃输送带;胶料组成:聚氯乙烯100-150份,丁晴橡胶5-20份,工业邻苯二甲酸二辛酯20-40份,氯化石蜡10-15份,硬脂酸铅2-4份,炭黑1-2份,阻燃剂硼酸锌10-20份,阻燃协效剂三氧化二锑2-7份,复合稳定剂1~2份,碳酸钙10~30份,胶粘剂2-5份。制备方法是将聚氯乙烯和丁晴橡胶混合8分钟以上后,加入其它组分搅拌均匀升温至80-100℃,得胶料,将胶料涂覆在已加热烘干好的玄武岩纤维整体带芯布基上,加热压辊剪切成型即得输送带。本发明在煤矿应用中真正能做到环保绝缘,高强度、高伸长率、和较小的磨损率,提高了输送带的使用寿命,降低了生产成本。
Description
技术领域:本发明属于输送带技术领域,涉及一种煤矿用玄武岩纤维阻燃输送带及其制备方法。
背景技术:根据覆盖胶种类的不同,目前煤矿用输送带分为两类:橡胶输送带和塑料输送带。橡胶输送带表面弹性好,不易打滑,输送效率高。但由于橡胶在加工过程中需要加入大量的碳黑补强,导致橡胶输送带容易燃烧,造成火灾 隐患。为了提高橡胶覆盖胶的阻燃性能,需要在橡胶配方中添加大量的阻燃 剂,使得橡胶的性能特别是耐磨耗性能大幅度下降,从而影响输送带的使用寿命。以塑料如聚氯乙烯为覆盖胶的输送带有较好的阻燃性能,但其表面胶弹性差,摩擦系数低,尤其在运载带水湿煤时,在输送带表面上易打滑,运载效率低。同时,现有的塑料面输送带存在强度不够,伸长率较低和磨损较大的缺点,严重制约了塑料面输送带的应用。热塑性弹性体问世有四十多年的历史,在各类高分子材料中发展最快。
玄武岩棉纤维(CBF)具有非人工合成的纯天然性,加之生产过程无害,且产品寿命长,是一种低成本、高性能、洁净程度理想的新型绿色主动环保材料。由于玄武岩熔化过程中没有硼和其他碱金属氧化物排出,使CBF制造过程的池炉排放烟尘中无有害物质析出,不向大气排放有害气体,无工业垃圾及有毒物质污染环境。玄武岩纤维在很大程度上可代替玻璃纤维,被广泛用于航天航空、石油化工、汽车、建筑等多领域,因而,CBF被誉为21世纪“火山岩变丝”、“点石成金”的新型环保纤维。
CBF是继碳纤维、芳纶纤维和超高分子量聚乙烯纤维的第四大高技术纤维支柱,在许多条件下可替代碳纤维、芳纶纤维,在某些场合甚至比上述两种纤维性能还好。玄武岩纤维及其制品的异常优越性能具体表现在以下几个方面:
(1)显著的耐高温性能和热震稳定性。CBF的使用温度范围为-260℃~880℃,这一温度远远高于芳纶纤维、无碱E玻纤、石棉、岩棉、不锈钢,接近硅纤维、硅酸铝纤维和陶瓷纤维;热震稳定性好,在500℃温度下保持不变,在900℃时原始重量仅损失3%。
(2)较低的热传导系数。CBF的热传导系数为0.031W/m·K~0.038W/m·K,低于芳纶纤维、硅酸铝纤维、无碱玻纤、岩棉、硅纤维、碳纤维和不锈钢。
(3)高的弹性模量和抗拉强度。CBF的弹性模量为:9100kg/mm2~11000kg/mm2,高于无碱玻纤、石棉、芳纶纤维、聚丙稀纤维和硅纤维。CBF的抗拉强度为3800~4800MPa,比大丝束碳纤维、芳纶、PBI纤维、钢纤维、硼纤维、氧化铝纤维都要高,与S玻璃纤维相当。
(4)化学稳定性好。CBF的耐酸性和耐碱性均比铝硼硅酸盐纤维好。其耐久性、耐候性、耐紫外线照射、耐水性、抗氧化等性能均可与天然玄武岩石头相比美。
(5)吸音系数较高。CBF的吸音系数为0.9~0.99,高于无碱玻纤和硅纤维;优良的透波性和一定的吸波性,吸音和隔音性能优异,具有良好的隐身性能,可制做隐身材料。
(6)良好的电绝缘性和介电性能。CBF的比体积电阻较高为1×1012Ω·m,大大高于无碱玻纤和硅纤维。
(7)较低的吸湿性。CBF的吸湿性低于0.1%,低于芳纶纤维、岩棉和石棉。
(8)天然的硅酸盐相溶性。与水泥、混凝土的分散性好,结合力强,热胀冷缩系数一致,耐候性好。
发明内容:本发明的目的就是将玄武岩棉纤维制品应用于阻燃输送带中,提出一种煤矿用玄武岩纤维阻燃输送带及其制备方法,并在煤矿应用中真正能做到环保阻燃,高强度、高伸长率、和较小的磨损率,提高了输送带的使用寿命,降低了生产成本。
本发明的主要技术方案是:采用玄武岩纤维制成整体带芯,涂覆胶料制成阻燃输送带;所用胶料由下述各重量比的组分组成:聚氯乙烯100-150份,丁晴橡胶5-20份,工业邻苯二甲酸二辛酯20-40份,氯化石蜡10-15份,硬脂酸铅2-4份,炭黑1-2份,阻燃剂硼酸锌10-20份,阻燃协效剂三氧化二锑2-7份,复合稳定剂1~2份,碳酸钙10~30份,胶粘剂2-5份。
本发明玄武岩纤维阻燃输送带的制备方法,是按照上述配比将聚氯乙烯和丁晴橡胶混合8分钟以上后,加入其它组分搅拌均匀升温至80-100℃,即得输送带挤出用的胶料,将制备好的输送带胶料涂覆在已加热烘干好的玄武岩纤维整体带芯布基上,加热压辊剪切成型即可制得高质量的输送带。
本发明所述胶料所用原料要求均符合国家相关的产品标准。
本发明的优点分述如下:1、采用玄武岩纤维制成整体带芯,玄武岩纤维是天然无机矿物纤维,来源广泛,是替代传统化石能源的新型材料。2、输送效率高,表面弹性好,在潮湿状态下不打滑,输送效率高。3、设备投入少,成型工艺简单,易于实现工业化生产。4、其强度高,伸长率高,保证了其长寿命。5、阻燃性能好,玄武岩纤维的使用温度范围为-260℃~880℃,在高温下不燃烧,特别适合煤矿井下使用。
具体实施方式:下面结合实施例进一步说明本发明。
下述实施例按照以下方法制备:按照以下配比将聚氯乙烯和丁晴橡胶混合8分钟以上后,加入其它组分搅拌均匀升温至80-100℃,即得输送带挤出用的胶料,将制备好的输送带胶料涂覆在已加热烘干好的玄武岩纤维整体带芯布基上,加热压辊剪切成型即可制得高质量的输送带。
实施例1:聚氯乙烯100份,丁晴橡胶5份,工业邻苯二甲酸二辛酯20份,氯化石蜡10份,硬脂酸铅2份,炭黑1份,阻燃剂硼酸锌10份,阻燃协效剂三氧化二锑2份,复合稳定剂1份,碳酸钙10份,胶粘剂2份。
实施例2:聚氯乙烯120份,丁晴橡胶12份,工业邻苯二甲酸二辛酯30份,氯化石蜡12份,硬脂酸铅3份,炭黑1.5份,阻燃剂硼酸锌15份,阻燃协效剂三氧化二锑5份,复合稳定剂1.5份,碳酸钙20份,胶粘剂3份。
实施例3:聚氯乙烯150份,丁晴橡胶20份,工业邻苯二甲酸二辛酯40份,氯化石蜡15份,硬脂酸铅4份,炭黑2份,阻燃剂硼酸锌20份,阻燃协效剂三氧化二锑7份,复合稳定剂2份,碳酸钙30份,胶粘剂5份。
下面通过检测数据说明一下本发明的效果
上述实施例的输送带的检测结果(检测方法均按照现有的国家行业标准):
产品性能 | 单位 | 实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 国外公司样品 |
粘结强度 | N/mm | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
拉伸强度 | MPa | 16.5 | 17.3 | 18.0 | 17.0 |
断裂伸长率 | % | 365 | 395 | 410 | 390 |
磨耗 | mm3 | 166 | 153 | 163 | 224 |
由上述的试验结果可知,本发明所制备的输送带粘结强度不仅远远高于国际标准ISO/FDIS14890,而且也高于现有的同类产品;且本发明所制备的输送带韧性好、拉伸强度高,磨耗损伤小,使用寿命长,超过国际领先水平。
Claims (2)
1.一种玄武岩纤维阻燃输送带,其特征是采用玄武岩纤维制成整体带芯,涂覆胶料制成阻燃输送带;所用胶料由下述各重量比的组分组成:聚氯乙烯100-150份,丁晴橡胶5-20份,工业邻苯二甲酸二辛酯20-40份,氯化石蜡10-15份,硬脂酸铅2-4份,炭黑1-2份,阻燃剂硼酸锌10-20份,阻燃协效剂三氧化二锑2-7份,复合稳定剂1~2份,碳酸钙10~30份,胶粘剂2-5份。
2.如权利要求1所述输送带的制备方法,其特征是按照上述配比将聚氯乙烯和丁晴橡胶混合8分钟以上后,加入其它组分搅拌均匀升温至80-100℃,即得输送带挤出用的胶料,将制备好的输送带胶料涂覆在已加热烘干好的玄武岩纤维整体带芯布基上,加热压辊剪切成型即可制得高质量的输送带。
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