CN105924910A - 一种抗红外线隔热防辐射的pet膜及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种抗红外线隔热防辐射的PET膜及其制备方法,本PET膜由如下重量份的原料组成:PET聚酯切片20‑80份、甲基丙烯酸1‑15份、丙烯酸丁酯2‑12份、双苯并噁唑0.1‑10份、纳米二氧化钛1‑20份、RC‑E60无硅离型剂1‑15份、HANKINS NCP‑2 0.1‑7份、浓度30wt%‑45wt%的氧化铟锑分散液2‑20份、浓度30wt%‑45wt%的氧化锡锑分散液2‑30份。本发明制备的PET膜,既能抗红外线,还能透光、隔热、防辐射,效果显著,本抗红外线隔热防辐射PET膜的制备方法简单,成本低,能够用于大规模生产。
Description
技术领域
本发明涉及一种抗红外线隔热防辐射的PET膜及其制备方法,属于高分子材料领域。
背景技术
PET膜又名膜耐高温聚酯薄膜。它具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、透明性、可回收性,可广泛的应用于磁记录、感光材料、电子、电气绝缘、工业用膜、包装装饰等领域。
红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光。
现有技术中,具备抗红外线功能的工业材料很少,因此需要大家去探索。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种抗红外线隔热防辐射的PET膜及其制备方法,本发明制备的PET膜,既能抗红外线,还能透光、隔热、防辐射,效果显著,本抗红外线隔热防辐射PET膜的制备方法简单,成本低,能够用于大规模生产。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种抗红外线隔热防辐射的PET膜,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片20-80份、甲基丙烯酸1-15份、丙烯酸丁酯2-12份、双苯并噁唑0.1-10份、纳米二氧化钛1-20份、RC-E60无硅离型剂1-15份、HANKINS NCP-2 0.1-7份、浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液2-20份、浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液2-30份。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述PET膜,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片80份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯7份、双苯并噁唑3份、纳米二氧化钛11份、RC-E60无硅离型剂6份、HANKINS NCP-2 6份、浓度30wt%的氧化铟锑分散液10份、浓度30wt%的氧化锡锑分散液10份。
进一步,所述PET膜,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片60份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯12份、双苯并噁唑6份、纳米二氧化钛9份、RC-E60无硅离型剂12份、HANKINS NCP-2 5份、浓度35wt%的氧化铟锑分散液11份、浓度35wt%的氧化锡锑分散液11份。
本发明还提供一种抗红外线隔热防辐射的PET膜的制备方法,包括:
1)称取如下重量份数的原料:
PET聚酯切片20-80份、甲基丙烯酸1-15份、丙烯酸丁酯2-12份、双苯并噁唑0.1-10份、纳米二氧化钛1-20份、RC-E60无硅离型剂1-15份、HANKINS NCP-2 0.1-7份、浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液2-20份、浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液2-30份;
2)向反应釜中加入浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液和浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液,以每分钟150-200rpm的转速搅拌1-10min,再加入PET聚酯切片、纳米二氧化钛、RC-E60无硅离型剂和HANKINS NCP-2,在50-150℃,以每分钟150-800rpm的转速搅拌1-80min,得混合物;
3)向反应釜中加入甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯和双苯并噁唑,将反应釜温度升至100-600℃,压力降至50-110pa以下,反应1-5h,得到聚合熔体,将聚合熔体挤出、切粒、干燥,得到聚酯切片,将聚酯切片熔融挤出、横向拉伸、纵向拉伸,得到PET膜。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,在步骤3)中,所述干燥的温度为105-400℃,干燥时间为1-10小时。
进一步,在步骤3)中,所述熔融挤出温度为150-350℃,所述横向拉伸和纵向拉伸的温度为100-350℃。
本发明的有益效果是:
本发明制备的PET膜,既能抗红外线,还能透光、隔热、防辐射,效果显著,本抗红外线隔热防辐射PET膜的制备方法简单,成本低,能够用于大规模生产。
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例中所用RC-E60无硅离型剂购买于东莞市泰昌化工有限公司。
实施例1
1)称取如下重量份数的原料:
PET聚酯切片80份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯7份、双苯并噁唑3份、纳米二氧化钛11份、RC-E60无硅离型剂6份、HANKINS NCP-2 6份、浓度30wt%的氧化铟锑分散液10份、浓度30wt%的氧化锡锑分散液10份。
2)向反应釜中加入浓度30wt%的氧化铟锑分散液和浓度30wt%的氧化锡锑分散液,以每分钟200rpm的转速搅拌10min,再加入PET聚酯切片、纳米二氧化钛、RC-E60无硅离型剂和HANKINS NCP-2,在150℃,以每分钟500rpm的转速搅拌10min,得混合物;
3)向反应釜中加入甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯和双苯并噁唑,将反应釜温度升至500℃,压力降至110pa以下,反应5h,得到聚合熔体,将聚合熔体挤出、切粒、200℃干燥1小时,得到聚酯切片,将聚酯切片150℃熔融挤出、100℃横向拉伸和纵向拉伸,得到PET膜。
实施例2
1)称取如下重量份数的原料:
PET聚酯切片60份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯12份、双苯并噁唑6份、纳米二氧化钛9份、RC-E60无硅离型剂12份、HANKINS NCP-2 5份、浓度35wt%的氧化铟锑分散液11份、浓度35wt%的氧化锡锑分散液11份。
2)向反应釜中加入浓度35wt%的氧化铟锑分散液和浓度35wt%的氧化锡锑分散液,以每分钟150rpm的转速搅拌6min,再加入PET聚酯切片、纳米二氧化钛、RC-E60无硅离型剂和HANKINS NCP-2,在150℃,以每分钟150rpm的转速搅拌20min,得混合物;
3)向反应釜中加入甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯和双苯并噁唑,将反应釜温度升至200℃,压力降至70pa以下,反应4h,得到聚合熔体,将聚合熔体挤出、切粒、150℃干燥2小时,得到聚酯切片,将聚酯切片150℃熔融挤出、100℃横向拉伸和纵向拉伸,得到PET膜。
检测实施例1-2制备的PET膜,结果如下表所示:
表1检测结果
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种抗红外线隔热防辐射的PET膜,其特征在于,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片20-80份、甲基丙烯酸1-15份、丙烯酸丁酯2-12份、双苯并噁唑0.1-10份、纳米二氧化钛1-20份、RC-E60无硅离型剂1-15份、HANKINS NCP-2 0.1-7份、浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液2-20份、浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液2-30份。
2.根据权利要求1所述的PET膜,其特征在于,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片80份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯7份、双苯并噁唑3份、纳米二氧化钛11份、RC-E60无硅离型剂6份、HANKINS NCP-2 6份、浓度30wt%的氧化铟锑分散液10份、浓度30wt%的氧化锡锑分散液10份。
3.根据权利要求1所述的PET膜,其特征在于,由如下重量份的原料组成:
PET聚酯切片60份、甲基丙烯酸15份、丙烯酸丁酯12份、双苯并噁唑6份、纳米二氧化钛9份、RC-E60无硅离型剂12份、HANKINS NCP-2 5份、浓度35wt%的氧化铟锑分散液11份、浓度35wt%的氧化锡锑分散液11份。
4.一种抗红外线隔热防辐射的PET膜的制备方法,其特征在于,包括:
1)称取如下重量份数的原料:
PET聚酯切片20-80份、甲基丙烯酸1-15份、丙烯酸丁酯2-12份、双苯并噁唑0.1-10份、纳米二氧化钛1-20份、RC-E60无硅离型剂1-15份、HANKINS NCP-2 0.1-7份、浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液2-20份、浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液2-30份;
2)向反应釜中加入浓度30-45wt%的氧化铟锑分散液和浓度30-45wt%的氧化锡锑分散液,以每分钟150-200rpm的转速搅拌1-10min,再加入PET聚酯切片、纳米二氧化钛、RC-E60无硅离型剂和HANKINS NCP-2,在50-150℃,以每分钟150-800rpm的转速搅拌1-80min,得混合物;
3)向反应釜中加入甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯和双苯并噁唑,将反应釜温度升至100-600℃,压力降至50-110pa以下,反应1-5h,得到聚合熔体,将聚合熔体挤出、切粒、干燥,得到聚酯切片,将聚酯切片熔融挤出、横向拉伸、纵向拉伸,得到PET膜。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,在步骤3)中,所述干燥的温度为105-400℃,干燥时间为1-10小时。
6.根据权利要求4或5所述的制备方法,其特征在于,在步骤3)中,所述熔融挤出温度为150-350℃,所述横向拉伸和纵向拉伸的温度为100-350℃。
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