CN102649848A - 一种韧性改进的hdpe非开挖管材 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的在于公开一种韧性改进的HDPE非开挖管材,它包括如下重量百分比的组分:PE100管道专用料60-80%,HDPE管材回料5-15%,mLLDPE 5-15%,石油树脂1-5%,黑色母0-5%,加工助剂1-3%,改性助剂1-3%;上述组分经准确称量后,混合均匀,经干燥去湿、塑化挤出、模压成型、真空定径、喷淋冷却、定长切割,得到管材;具有非常高的柔韧性,特别适合超长距离非开挖牵引施工以及在地下环境复杂,需要管材绕过障碍物时进行的非开挖牵引施工,实现本发明的目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种塑料管材,特别涉及一种韧性改进的HDPE非开挖管材。
背景技术
非开挖地下管线施工是指利用各种粘土钻掘的技术手段,在地表不开沟(槽)的条件下铺设、更换和修复各种地下管线的施工方式,与传统的挖槽施工方法相比,非开挖施工具有不影响交通,不破坏环境,施工周期短,综合施工成本低且社会效益明显等优点。
在非开挖埋地式应用中,要求非开挖埋地式管材具有较高的韧性和强度。目前,HDPE管材在非开挖埋地式应用中有所采用。但是,现在技术的HDPE管材也存在韧性差(特别是缺口冲击强度低)的缺点,无法很好满足非开挖埋地式的苛刻应用。
特别是在超长距离非开挖牵引施工,以及在地下环境复杂,非开挖牵引施工需要管材绕过障碍物时,采用普通方法生产的HDPE管材,柔韧性不足的缺点更加突出,由此而发生的施工中途管材拉断的现象时有发生。
因此,特别需要一种韧性改进的HDPE非开挖管材,以适应非开挖施工发展的需要,解决上述现有存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种韧性改进的HDPE非开挖管材,针对现有技术的不足,具有非常高的柔韧性,特别适合超长距离非开挖牵引施工以及在地下环境复杂,需要管材绕过障碍物时进行的非开挖牵引施工。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,它包括如下重量百分比的组分:
PE100管道专用料 60-80%,
HDPE管材回料 5-15%,
mLLDPE 5-15%,
石油树脂 1-5%,
黑色母 0-5%,
加工助剂 1-3%,
改性助剂 1-3%。
在本发明的一个实施例中,所述PE100管道专用料为双峰聚乙烯管材专用料,其拉伸强度大于22MPa,熔融指数为5-10g/10min。
在本发明的一个实施例中,所述HDPE管材回料采用清洁的PE100级管材回料,其主要是管材生产过程产生的机头料及废品经破碎、造粒而得,也可以为其它的符合要求的HDPE管材回料,其拉伸强度大于20MPa,熔融指数为5-15g/10min。
在本发明的一个实施例中,所述mLLDPE为茂金属线性低密度聚乙烯,其熔融指数为0.8-3g/10min,密度为0.88-0.93g/cm3,有效地改进HDPE的韧性,提高管材的冲击强度,同时利用茂金属线性低密度聚乙烯定位聚合的系带支链,改进HDPE的拉伸性能。
在本发明的一个实施例中,所述石油树脂重均分子量为1000-2500g/mol,软化点为100-130℃,改善HDPE的加工性能,同时使HDPE的结晶细化以及增粘改性。
在本发明的一个实施例中,所述加工助剂为氟弹性体PPA加工改性母料,改善HDPE的加工性能,减少熔体破裂,降低挤出压力。
在本发明的一个实施例中,所述改性助剂为聚烯烃弹性体(POE),聚烯烃弹性体(POE)中辛烯含量为20-30%,提高管材的拉伸强度和断裂伸长率,以及改善HDPE的低温韧性。
在本发明的一个实施例中,所述韧性改进的HDPE非开挖管材的拉伸屈服应力(23℃±2)为20-23Mpa,断裂伸长率为500-650%,纵向回缩率(110℃)为1-2%,简支梁冲击强度(23℃)为32-38kJ/m2。
本发明的韧性改进的HDPE非开挖管材,上述组分经准确称量后,混合均匀,经干燥去湿、塑化挤出、模压成型、真空定径、喷淋冷却、定长切割,得到管材;具有非常高的柔韧性,特别适合超长距离非开挖牵引施工以及在地下环境复杂,需要管材绕过障碍物时进行的非开挖牵引施工,实现本发明的目的。
本发明的特点可参阅本案图式及以下较好实施方式的详细说明而获得清楚地了解。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体描述,进一步阐述本发明。
本发明的韧性改进的HDPE非开挖管材,它包括如下重量百分比的组分:
PE100管道专用料 60-80%,
HDPE管材回料 5-15%,
mLLDPE 5-15%,
石油树脂 1-5%,
黑色母 0-5%,
加工助剂 1-3%,
改性助剂 1-3%。
在本发明中,所述PE100管道专用料为双峰聚乙烯管材专用料,其拉伸强度大于22MPa,熔融指数为5-10g/10min。
在本发明中,所述HDPE管材回料采用清洁的PE100级管材回料,也可以为其它的符合要求的HDPE管材回料,其拉伸强度大于20MPa,熔融指数为5-15g/10min。
在本发明中,所述mLLDPE为茂金属线性低密度聚乙烯,其熔融指数为0.8-3g/10min,密度为0.88-0.93g/cm3,有效地改进HDPE的韧性,提高管材的冲击强度,同时利用茂金属线性低密度聚乙烯定位聚合的系带支链,改进HDPE的拉伸性能。
在本发明中,所述石油树脂重均分子量为1000-2500g/mol,软化点为100-130℃,改善HDPE的加工性能,同时使HDPE的结晶细化以及增粘改性。
在本发明中,所述加工助剂为氟弹性体PPA加工改性母料,改善HDPE的加工性能,减少熔体破裂,降低挤出压力。
在本发明中,所述改性助剂为聚烯烃弹性体(POE),聚烯烃弹性体(POE)中辛烯含量为20-30%,提高管材的拉伸强度和断裂伸长率,以及改善HDPE的低温韧性。
在本发明中,所述韧性改进的HDPE非开挖管材的拉伸屈服应力(23℃±2)为20-23Mpa,断裂伸长率为500-650%,纵向回缩率(110℃)为1-2%,简支梁冲击强度(23℃)为32-38kJ/m2。
实施例1
PE100管道专用料 75%,
HDPE管材回料 10%,
mLLDPE 5%,
石油树脂 2%,
黑色母 5%,
加工助剂 1.5%,
改性助剂 1.5%。
实施例2
PE100管道专用料 60%,
HDPE管材回料 15%,
mLLDPE 15%,
石油树脂 5%,
黑色母 0.5%,
加工助剂 2%,
改性助剂 2.5%。
实施例3
PE100管道专用料 80%,
HDPE管材回料 5%,
mLLDPE 10%,
石油树脂 1%,
黑色母 1%,
加工助剂 2%,
改性助剂 1%。
按上述实施例1-3配方要求,准确称量各组分,将称量好的组分加入混合机,以上组分经混合机混合均匀后,输送至挤出机热风干燥料斗中,经干燥去湿、塑化挤出、模压成型、真空定径、喷淋冷却、定长切割,得到管材。
下表为实施例1-3所得管材的检测数据:
项目 | 实施例1 | 实施例2 | 实施例3 |
拉伸屈服应力(23℃±2)Mpa | 23 | 20 | 22.5 |
断裂伸长率,% | 600 | 500 | 650 |
纵向回缩率(110℃),% | 1.5 | 2 | 1 |
简支梁冲击强度kJ/m2(23℃) | 32 | 37 | 38 |
由上表可见,改进后的管材,拉伸强度仅有少量下降,但管材的冲击强度明显增加,韧性改进,更加适合非开挖施工的要求,并且可以用于超长距离非开挖牵引施工以及在地下环境复杂,需要管材绕过障碍物时进行的非开挖牵引施工。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,它包括如下重量百分比的组分:
PE100管道专用料 60-80%,
HDPE管材回料 5-15%,
mLLDPE 5-15%,
石油树脂 1-5%,
黑色母 0-5%,
加工助剂 1-3%,
改性助剂 1-3%。
2.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述PE100管道专用料为双峰聚乙烯管材专用料,其拉伸强度大于22MPa,熔融指数为5-10g/10min。
3.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述HDPE管材回料采用清洁的PE100级管材回料,其拉伸强度大于20MPa,熔融指数为5-15g/10min。
4.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述mLLDPE为茂金属线性低密度聚乙烯,其熔融指数为0.8-3g/10min,密度为0.88-0.93g/cm3。
5.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述石油树脂重均分子量为1000-2500g/mol,软化点为100-130℃。
6.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述加工助剂为氟弹性体PPA加工改性母料。
7.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述改性助剂为聚烯烃弹性体(POE),聚烯烃弹性体(POE)中辛烯含量为20-30%。
8.如权利要求1所述的韧性改进的HDPE非开挖管材,其特征在于,所述韧性改进的HDPE非开挖管材的拉伸屈服应力(23℃±2)为20-23Mpa,断裂伸长率为500-650%,纵向回缩率(110℃)为1-2%,简支梁冲击强度(23℃)为32-38kJ/m2。
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