CN105131476A - 一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料 - Google Patents

一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料 Download PDF

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CN105131476A CN201510620884.5A CN201510620884A CN105131476A CN 105131476 A CN105131476 A CN 105131476A CN 201510620884 A CN201510620884 A CN 201510620884A CN 105131476 A CN105131476 A CN 105131476A
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Abstract

本发明涉及一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50~54份、改性聚丙烯52~56份、偏苯三酸三辛酯48~52份、锌钡白52~56份、邻苯二甲酸二辛酯48~52份、氢氧化镁52~56份、三甘醇二异辛酸酯48~52份、三聚氰胺氰尿酸盐54~58份、二茂铁48~52份、活性白土52~56份、焦磷酸钠48~52份、烷基苯磺酸钠52~56份、聚酰胺蜡48~52份、环己酮52~56份、烷基磺酸钠48~52份、辛酸甘油酯52~56份、聚吡咯48~52份、三乙烯四胺52~56份、聚-4-甲基-1-戊烯48~52份、纳米碳酸钙52~56份、异氰酸酯48~52份、甲基丙烯酸锌52~56份。本发明产品具有较好的耐腐蚀、防火阻燃、绝缘性能,适合在通信电缆领域使用。

Description

一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料
技术领域
本发明涉及一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,属于通信技术领域。
背景技术
通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。为了保护内部的导线,需要加强外部产品的性能,使其具有绝缘、抗静电、耐酸碱等特性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,以便更好地实现通信电缆绝缘阻燃耐酸碱功能。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下。
一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50~54份、改性聚丙烯52~56份、偏苯三酸三辛酯48~52份、锌钡白52~56份、邻苯二甲酸二辛酯48~52份、氢氧化镁52~56份、三甘醇二异辛酸酯48~52份、三聚氰胺氰尿酸盐54~58份、二茂铁48~52份、活性白土52~56份、焦磷酸钠48~52份、烷基苯磺酸钠52~56份、聚酰胺蜡48~52份、环己酮52~56份、烷基磺酸钠48~52份、辛酸甘油酯52~56份、聚吡咯48~52份、三乙烯四胺52~56份、聚-4-甲基-1-戊烯48~52份、纳米碳酸钙52~56份、异氰酸酯48~52份、甲基丙烯酸锌52~56份。
进一步地,上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50份、改性聚丙烯52份、偏苯三酸三辛酯48份、锌钡白52份、邻苯二甲酸二辛酯48份、氢氧化镁52份、三甘醇二异辛酸酯48份、三聚氰胺氰尿酸盐54份、二茂铁48份、活性白土52份、焦磷酸钠48份、烷基苯磺酸钠52份、聚酰胺蜡48份、环己酮52份、烷基磺酸钠48份、辛酸甘油酯52份、聚吡咯48份、三乙烯四胺52份、聚-4-甲基-1-戊烯48份、纳米碳酸钙52份、异氰酸酯48份、甲基丙烯酸锌52份。
进一步地,上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂52份、改性聚丙烯54份、偏苯三酸三辛酯50份、锌钡白54份、邻苯二甲酸二辛酯50份、氢氧化镁54份、三甘醇二异辛酸酯50份、三聚氰胺氰尿酸盐56份、二茂铁50份、活性白土54份、焦磷酸钠50份、烷基苯磺酸钠54份、聚酰胺蜡50份、环己酮54份、烷基磺酸钠50份、辛酸甘油酯54份、聚吡咯50份、三乙烯四胺54份、聚-4-甲基-1-戊烯50份、纳米碳酸钙54份、异氰酸酯50份、甲基丙烯酸锌54份。
进一步地,上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂54份、改性聚丙烯56份、偏苯三酸三辛酯52份、锌钡白56份、邻苯二甲酸二辛酯52份、氢氧化镁56份、三甘醇二异辛酸酯52份、三聚氰胺氰尿酸盐58份、二茂铁52份、活性白土56份、焦磷酸钠52份、烷基苯磺酸钠56份、聚酰胺蜡52份、环己酮56份、烷基磺酸钠52份、辛酸甘油酯56份、聚吡咯52份、三乙烯四胺56份、聚-4-甲基-1-戊烯52份、纳米碳酸钙56份、异氰酸酯52份、甲基丙烯酸锌56份。
进一步地,上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备方法步骤如下:
(1)将所述质量份数的PVC树脂、改性聚丙烯、偏苯三酸三辛酯、锌钡白、邻苯二甲酸二辛酯、氢氧化镁、三甘醇二异辛酸酯、三聚氰胺氰尿酸盐、二茂铁、焦磷酸钠、烷基苯磺酸钠、聚酰胺蜡、环己酮、烷基磺酸钠、辛酸甘油酯、聚吡咯、三乙烯四胺、聚-4-甲基-1-戊烯、异氰酸酯、甲基丙烯酸锌予以混合,超声高速分散,超声波频率为20~40KHz,分散速度5000~5400r/min左右,分散时间为30~60min;
(2)加入所述质量份数的活性白土,超声高速分散,超声波频率为20~35KHz,分散速度4800~5200r/min左右,分散时间为30~50min;
(3)加入所述质量份数的纳米碳酸钙,超声高速分散,超声波频率为20~30KHz,分散速度4600~4800r/min左右,分散时间为20~40min;混合均匀后制得本品。
上述各组分功能如下:
(1)PVC树脂:物理外观为白色粉末,无毒、无臭。不溶于水,汽油,酒精和氯乙烯,溶于丙酮,二氯乙烷,二甲苯等溶剂,化学稳定性很高,具有良好的可塑性。可加工成各种塑料制品,按其用途可分为软质和硬质产品二大类,主要用于生产透明片、管件、金卡、输血器材、软、硬管、板材、门窗、异型材、薄膜、电绝缘产品、电缆护套、输血料等。
(2)改性聚丙烯:由聚丙烯及多种有机、无机产品,经特殊的复合技术精制而成,产品在混凝土中可形成三维乱向分布的网状承托作用,使混凝土在硬化初期形成的微裂纹在发展过程中受到阻挡,难以进一步发展。从而可提高混凝土的断裂韧性,改善混凝土的抗裂防渗性能,是砂浆、混凝土工程抗裂,防渗,耐磨,保温的新型理想产品。
(3)偏苯三酸三辛酯:具有良好的耐热性、低挥发性、耐油性以及可加工性,广泛用作PVC耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂,90℃和105℃级耐热电缆配方的主增塑剂以及用作高压电缆所需的配套增塑剂。
(4)锌钡白:白色结晶性粉末。为硫化锌和硫酸钡的混合物,含硫化锌越多,遮盖力越强,品质也越高。广泛用于聚烯烃、乙烯基树脂、ABS树脂、聚苯乙烯、聚碳酸酯、尼龙和聚甲醛等塑料及油漆、油墨的白色颜料。在聚氨酯和氨基树脂中效果较差,在氟塑料中则不太适用。还用于橡胶制品、造纸、漆布、油布、皮革、水彩颜料、纸张、搪瓷等的着色。在电珠生产中用作粘接剂。
(5)邻苯二甲酸二辛酯:透明、无可见杂质的油状液体,不溶于水,溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。本品是重要的通用型增塑剂,主要用于聚氯乙烯树脂的加工,还可用于化纤树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等。
(6)氢氧化镁:无色六方柱晶体或白色粉末,难溶于水和醇,溶于稀酸和铵盐溶液,水溶液呈碱性。在水中的溶解度很小,为弱电解质。缓冲性能、反应活性、吸附性力、热分解性能等均较优秀,既可以作为化工产品和中间体,也是一种绿色环保阻燃剂和添加剂用于橡胶、塑料、纤维和树脂等高分子产品工业中。
(7)三甘醇二异辛酸酯:本品为溶剂型耐寒环保增塑剂,具有优良的低温性、耐久性、耐油性、耐紫外线照射和抗静电性,且具有粘度低和一定的润滑性。本品是聚乙烯醇缩丁醛和合成橡胶的特效增塑剂,能使之产生低温性能和低挥发性。
(8)三聚氰胺氰尿酸盐:由三聚氰胺和氰尿酸合成的盐,属于氮系列阻燃剂。该产品具有使用经济、高效、优异的电性能和机械性能、不变色、低烟、低腐蚀性。同时它低毒,对使用者安全,与环境相容性好,良好的热稳定性,非常适宜产品的加工。广泛应用于橡胶、尼龙、聚氨脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚乙烯树脂、丙烯酸的阻燃。
(9)二茂铁:常温下为橙黄色粉末,有樟脑气味。不溶于水,易溶于苯、乙醚、汽油、柴油等有机溶剂。与酸、碱、紫外线不发生作用,化学性质稳定,400度以内不分解。其分子呈现极性,具有高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性,其在工业、农业、医药、航天、节能、环保等行业具有广泛的应用。
(10)活性白土:用粘土为原料,经无机酸化处理,再经水漂洗、干燥制成的吸附剂,外观为乳白色粉末,无臭,无味,无毒,吸附性能很强,能吸附有色物质、有机物质。在化工上,用作催化剂、填充剂、干燥剂、吸附剂、废水处理絮凝剂。
(11)焦磷酸钠:无色透明结晶或白色结晶粉末。易溶于水,其水溶液呈碱性;不溶于醇。它具有普通聚合磷酸盐的通性,即有乳化性、分散性、防止脂肪氧化、提高蛋白质的结着性,还具有在高pH值下抑制食品的氧化和发酵的作用。化工生产中用作分散剂和乳化剂。还可用于水处理剂、石油钻探等方面,在食品工业中作为品质改良剂、乳化剂、缓冲剂、螯合剂等。
(12)烷基苯磺酸钠:白色或淡黄色粉末,易溶于水,易吸潮结块。本品是阴离子型表面活性剂。因生产成本低、性能好,因而用途广泛,是家用洗涤剂用量最大的合成表面活性剂,也生产一部分镁、钙等无机盐及三乙醇胺等有机胺盐。
(13)聚酰胺蜡:一种触变性添加剂。其已通过溶剂有效的活化,在油漆系统中形成强大的网络结构,其优异的触变性能,具有优异的防流挂能力、防沉降能力。
(14)环己酮:重要化工原料,是制造尼龙、己内酰胺和己二酸的主要中间体。也是重要的工业溶剂,如用于油漆,特别是用于那些含有硝化纤维、氯乙烯聚合物及其共聚物或甲基丙烯酸酯聚合物油漆等。用于有机磷杀虫剂及许多类似物等农药的优良溶剂,用作染料的溶剂,作为活塞型航空润滑油的粘滞溶剂,脂、蜡及橡胶的溶剂。也用作染色和褪光丝的均化剂,擦亮金属的脱脂剂,木材着色涂漆,可用本品脱膜、脱污、脱斑。
(15)烷基磺酸钠:白色或浅黄色结晶或粉末,易溶于热水,溶于热乙醇,不溶于冷水、石油醚。属阴离子表面活性剂,具有优异的渗透、洗涤、润湿、去污和乳化作用。化工和轻纺工业中用作乳化剂、浮选剂和浸透剂。
(16)辛酸甘油酯:本品是多功能保湿剂、加脂剂,对皮肤友好,具有强效抗菌活性。可用于乳液、表面活性剂产品、水醇体系的产品。
(17)聚吡咯:可用于生物、离子检测、超电容及防静电产品及光电化学电池的修饰电极、蓄电池的电极产品。此外,还可以作为电磁屏蔽产品和气体分离膜产品,用于电解电容、电催化、导电聚合物复合产品等。
(18)三乙烯四胺:具有强碱性和中等粘性的黄色液体。用作环氧树脂的室温固化剂;用作有机合成、染料中间体及溶剂;用于制造聚酰胺树脂、离子交换树脂、表面活性剂、润滑油添加剂、气体净化剂等。
(19)聚-4-甲基-1-戊烯:近年开发的一种新型热塑性树脂。可用注塑、吹塑、挤塑等方法成型。主要用途是制造医疗器具、理化实验器具、电子炉专用食器、烘烤盘、剥离纸、耐热电线涂层等。本品是密度最小的热塑性树脂,耐热性优越,可见光透过率达90%,紫外光透光度优于玻璃及其他透明树脂,并有卓越的电气绝缘性能和耐化学品性能。
(20)纳米碳酸钙:本品应用于高档塑料制品,可改善塑料母料的流变性,提高其成型性。用作塑料填料具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量,热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性。用于水性产品和油性产品,可大大改善体系的触变性,可显著提高产品的附着力,耐洗刷性,耐沾污性,提高强度和表面光洁度,并具有很好的防沉降作作用。
(21)异氰酸酯:无色清亮液体,有强刺激性。本品是有机合成的重要中间体,可制成一系列氨基甲酸酯类杀虫剂、杀菌剂、除草剂,也用于改进塑料、织物、皮革等的防水性。
(22)甲基丙烯酸锌:本品是橡胶助硫化剂和耐热填加剂,人造大理石交联剂。具有耐酸、碱、耐油、耐腐蚀、耐高温的性能,与橡胶体结合可获得盐性交联键,提高硫化胶的强度,改善高低温性能。此外,还能提高弹性,增加抗撕拉性能,降低白碳黑,补强胶料的压缩永变性。
该发明的有益效果在于:本通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备工艺方法简单,所制备的产品具有较好的耐腐蚀、防火阻燃、绝缘性能,适合在通信电缆领域使用。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明的具体实施方式进行描述,以便更好的理解本发明。
实施例1
本实施例中的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50份、改性聚丙烯52份、偏苯三酸三辛酯48份、锌钡白52份、邻苯二甲酸二辛酯48份、氢氧化镁52份、三甘醇二异辛酸酯48份、三聚氰胺氰尿酸盐54份、二茂铁48份、活性白土52份、焦磷酸钠48份、烷基苯磺酸钠52份、聚酰胺蜡48份、环己酮52份、烷基磺酸钠48份、辛酸甘油酯52份、聚吡咯48份、三乙烯四胺52份、聚-4-甲基-1-戊烯48份、纳米碳酸钙52份、异氰酸酯48份、甲基丙烯酸锌52份。
上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备方法步骤如下:
(1)将所述质量份数的PVC树脂、改性聚丙烯、偏苯三酸三辛酯、锌钡白、邻苯二甲酸二辛酯、氢氧化镁、三甘醇二异辛酸酯、三聚氰胺氰尿酸盐、二茂铁、焦磷酸钠、烷基苯磺酸钠、聚酰胺蜡、环己酮、烷基磺酸钠、辛酸甘油酯、聚吡咯、三乙烯四胺、聚-4-甲基-1-戊烯、异氰酸酯、甲基丙烯酸锌予以混合,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度5400r/min左右,分散时间为60min;
(2)加入所述质量份数的活性白土,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度5200r/min左右,分散时间为50min;
(3)加入所述质量份数的纳米碳酸钙,超声高速分散,超声波频率为20kHz,分散速度4800r/min左右,分散时间为40min;混合均匀后制得本品。
实施例2
本实施例中的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂52份、改性聚丙烯54份、偏苯三酸三辛酯50份、锌钡白54份、邻苯二甲酸二辛酯50份、氢氧化镁54份、三甘醇二异辛酸酯50份、三聚氰胺氰尿酸盐56份、二茂铁50份、活性白土54份、焦磷酸钠50份、烷基苯磺酸钠54份、聚酰胺蜡50份、环己酮54份、烷基磺酸钠50份、辛酸甘油酯54份、聚吡咯50份、三乙烯四胺54份、聚-4-甲基-1-戊烯50份、纳米碳酸钙54份、异氰酸酯50份、甲基丙烯酸锌54份。
上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备方法步骤如下:
(1)将所述质量份数的PVC树脂、改性聚丙烯、偏苯三酸三辛酯、锌钡白、邻苯二甲酸二辛酯、氢氧化镁、三甘醇二异辛酸酯、三聚氰胺氰尿酸盐、二茂铁、焦磷酸钠、烷基苯磺酸钠、聚酰胺蜡、环己酮、烷基磺酸钠、辛酸甘油酯、聚吡咯、三乙烯四胺、聚-4-甲基-1-戊烯、异氰酸酯、甲基丙烯酸锌予以混合,超声高速分散,超声波频率为30kHz,分散速度5200r/min左右,分散时间为45min;
(2)加入所述质量份数的活性白土,超声高速分散,超声波频率为27kHz,分散速度5000r/min左右,分散时间为40min;
(3)加入所述质量份数的纳米碳酸钙,超声高速分散,超声波频率为25kHz,分散速度4700r/min左右,分散时间为30min;混合均匀后制得本品。
实施例3
本实施例中的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,由以下质量份数的组分组成:PVC树脂54份、改性聚丙烯56份、偏苯三酸三辛酯52份、锌钡白56份、邻苯二甲酸二辛酯52份、氢氧化镁56份、三甘醇二异辛酸酯52份、三聚氰胺氰尿酸盐58份、二茂铁52份、活性白土56份、焦磷酸钠52份、烷基苯磺酸钠56份、聚酰胺蜡52份、环己酮56份、烷基磺酸钠52份、辛酸甘油酯56份、聚吡咯52份、三乙烯四胺56份、聚-4-甲基-1-戊烯52份、纳米碳酸钙56份、异氰酸酯52份、甲基丙烯酸锌56份。
上述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备方法步骤如下:
(1)将所述质量份数的PVC树脂、改性聚丙烯、偏苯三酸三辛酯、锌钡白、邻苯二甲酸二辛酯、氢氧化镁、三甘醇二异辛酸酯、三聚氰胺氰尿酸盐、二茂铁、焦磷酸钠、烷基苯磺酸钠、聚酰胺蜡、环己酮、烷基磺酸钠、辛酸甘油酯、聚吡咯、三乙烯四胺、聚-4-甲基-1-戊烯、异氰酸酯、甲基丙烯酸锌予以混合,超声高速分散,超声波频率为40kHz,分散速度5000r/min,分散时间为30min;
(2)加入所述质量份数的活性白土,超声高速分散,超声波频率为35kHz,分散速度4800r/min,分散时间为30min;
(3)加入所述质量份数的纳米碳酸钙,超声高速分散,超声波频率为30kHz,分散速度4600r/min左右,分散时间为20min;混合均匀后制得本品。
针对实施例1、实施例2和实施例3中的产品和某市售产品进行性能测量,所测得的数据如表1所示。防火阻燃等级测试采用UL94标准。
表1性能测试结果
可见,本发明产品具有较好的耐腐蚀、防火阻燃、绝缘性能。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,其特征在于:由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50~54份、改性聚丙烯52~56份、偏苯三酸三辛酯48~52份、锌钡白52~56份、邻苯二甲酸二辛酯48~52份、氢氧化镁52~56份、三甘醇二异辛酸酯48~52份、三聚氰胺氰尿酸盐54~58份、二茂铁48~52份、活性白土52~56份、焦磷酸钠48~52份、烷基苯磺酸钠52~56份、聚酰胺蜡48~52份、环己酮52~56份、烷基磺酸钠48~52份、辛酸甘油酯52~56份、聚吡咯48~52份、三乙烯四胺52~56份、聚-4-甲基-1-戊烯48~52份、纳米碳酸钙52~56份、异氰酸酯48~52份、甲基丙烯酸锌52~56份。
2.根据权利要求1所述的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,其特征在于:所述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料由以下质量份数的组分组成:PVC树脂50份、改性聚丙烯52份、偏苯三酸三辛酯48份、锌钡白52份、邻苯二甲酸二辛酯48份、氢氧化镁52份、三甘醇二异辛酸酯48份、三聚氰胺氰尿酸盐54份、二茂铁48份、活性白土52份、焦磷酸钠48份、烷基苯磺酸钠52份、聚酰胺蜡48份、环己酮52份、烷基磺酸钠48份、辛酸甘油酯52份、聚吡咯48份、三乙烯四胺52份、聚-4-甲基-1-戊烯48份、纳米碳酸钙52份、异氰酸酯48份、甲基丙烯酸锌52份。
3.根据权利要求1至2所述的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,其特征在于:所述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料由以下质量份数的组分组成:PVC树脂52份、改性聚丙烯54份、偏苯三酸三辛酯50份、锌钡白54份、邻苯二甲酸二辛酯50份、氢氧化镁54份、三甘醇二异辛酸酯50份、三聚氰胺氰尿酸盐56份、二茂铁50份、活性白土54份、焦磷酸钠50份、烷基苯磺酸钠54份、聚酰胺蜡50份、环己酮54份、烷基磺酸钠50份、辛酸甘油酯54份、聚吡咯50份、三乙烯四胺54份、聚-4-甲基-1-戊烯50份、纳米碳酸钙54份、异氰酸酯50份、甲基丙烯酸锌54份。
4.根据权利要求1至3所述的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,其特征在于:所述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料由以下质量份数的组分组成:PVC树脂54份、改性聚丙烯56份、偏苯三酸三辛酯52份、锌钡白56份、邻苯二甲酸二辛酯52份、氢氧化镁56份、三甘醇二异辛酸酯52份、三聚氰胺氰尿酸盐58份、二茂铁52份、活性白土56份、焦磷酸钠52份、烷基苯磺酸钠56份、聚酰胺蜡52份、环己酮56份、烷基磺酸钠52份、辛酸甘油酯56份、聚吡咯52份、三乙烯四胺56份、聚-4-甲基-1-戊烯52份、纳米碳酸钙56份、异氰酸酯52份、甲基丙烯酸锌56份。
5.根据权利要求1或4所述的通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料,其特征在于:所述通信用绝缘耐酸碱阻燃电缆材料制备方法步骤如下:
(1)将所述质量份数的PVC树脂、改性聚丙烯、偏苯三酸三辛酯、锌钡白、邻苯二甲酸二辛酯、氢氧化镁、三甘醇二异辛酸酯、三聚氰胺氰尿酸盐、二茂铁、焦磷酸钠、烷基苯磺酸钠、聚酰胺蜡、环己酮、烷基磺酸钠、辛酸甘油酯、聚吡咯、三乙烯四胺、聚-4-甲基-1-戊烯、异氰酸酯、甲基丙烯酸锌予以混合,超声高速分散,超声波频率为20~40KHz,分散速度5000~5400r/min左右,分散时间为30~60min;
(2)加入所述质量份数的活性白土,超声高速分散,超声波频率为20~35KHz,分散速度4800~5200r/min左右,分散时间为30~50min;
(3)加入所述质量份数的纳米碳酸钙,超声高速分散,超声波频率为20~30KHz,分散速度4600~4800r/min左右,分散时间为20~40min;混合均匀后制得本品。
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