CN106046557A - 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法 - Google Patents

一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106046557A
CN106046557A CN201610647300.8A CN201610647300A CN106046557A CN 106046557 A CN106046557 A CN 106046557A CN 201610647300 A CN201610647300 A CN 201610647300A CN 106046557 A CN106046557 A CN 106046557A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
graphene
halogen
free flameproof
paraffin
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610647300.8A
Other languages
English (en)
Inventor
叶伟然
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201610647300.8A priority Critical patent/CN106046557A/zh
Publication of CN106046557A publication Critical patent/CN106046557A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B9/00Making granules
    • B29B9/02Making granules by dividing preformed material
    • B29B9/06Making granules by dividing preformed material in the form of filamentary material, e.g. combined with extrusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/92Measuring, controlling or regulating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L23/00Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L23/02Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
    • C08L23/10Homopolymers or copolymers of propene
    • C08L23/12Polypropene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/9258Velocity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C2948/00Indexing scheme relating to extrusion moulding
    • B29C2948/92Measuring, controlling or regulating
    • B29C2948/92504Controlled parameter
    • B29C2948/92704Temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/014Additives containing two or more different additives of the same subgroup in C08K
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2201/00Properties
    • C08L2201/02Flame or fire retardant/resistant
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2201/00Properties
    • C08L2201/22Halogen free composition

Abstract

本发明公开了一种新型石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法,原料为石墨烯、PP、石蜡、水镁石、铝酸酯、氢氧化镁、氧化锌、聚磷酸胺、三聚氰胺和APP;阻燃性能良好,弯曲强度33‑37MPa,维卡软化点130‑140℃,离火自熄;原料价格低廉,操作简单易行,燃烧无烟,弯曲强度40‑50MPa;断裂伸长率660‑700%,拉伸强度33‑35MPa,缺口冲击强度36‑40kJ/m2;氧指数36‑40%,无滴落,力学性能好,可以广泛生产并不断代替现有材料。

Description

一种新型石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法
技术领域
本发明属于石墨烯材料的制备领域,尤其涉及一种新型石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法。
背景技术
石墨烯(Graphene)是由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功从聚磷酸胺中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
中国在石墨烯研究上也具有独特的优势,从生产角度看,作为石墨烯生产原料的聚磷酸胺,在我国储能丰富,价格低廉。另外,批量化生产和大尺寸生产是阻碍石墨烯大规模商用的最主要因素。而我国最新的研究成果已成功突破这两大难题,制造成本已从5000元/克降至3元/克,解决了这种材料的量产难题。利用化学气相沉积法成功制造出了国内首片15英寸的单层石墨烯,并成功地将石墨烯透明电极应用于电阻触摸屏上,制备出了7英寸石墨烯触摸屏。
石墨烯在实验室中是在2004年,当时,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃消洛夫发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的聚磷酸胺薄片。他们从高定向热解聚磷酸胺中剥离出聚磷酸胺片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把聚磷酸胺片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。因此,在随后三年内,安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在单层和双层石墨烯体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应,他们也因此获得2010年度诺贝尔物理学奖。
石墨烯具有完美的二维晶体结构,它的晶格是由六个碳原子围成的六边形,厚度为一个原子层。碳原子之间由σ键连接,结合方式为sp2杂化,这些σ键赋予了石墨烯极其优异的力学性质和结构刚性。石墨烯的硬度比最好的钢铁强100倍,甚至还要超过钻石。在石墨烯中,每个碳原子都有一个未成键的p电子,这些p电子可以在晶体中自由移动,且运动速度高达光速的1/300,赋予了石墨烯良好的导电性。石墨烯是新一代的透明导电材料,在可见光区,四层石墨烯的透过率与传统的ITO薄膜相当,在其它波段,四层石墨烯的透过率远远高于ITO薄膜。
石墨烯的出现在科学界激起了巨大的波澜。人们发现,石墨烯具有非同寻常的导电性能,超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性,它的出现有望在现代电子科技领域引发一轮革命。在石墨烯中,电子能够极为高效地迁移,而传统的半导体和导体,例如硅和铜远没有石墨烯表现得好。由于电子和原子的碰撞,传统的半导体和导体用热的形式释放了一些能量,2013年一般的电脑芯片以这种方式浪费了72%-81%的电能,石墨烯则不同,它的电子能量不会被损耗,这使它具有了非比寻常的优良特性。
中国在石墨烯研究上也具有独特的优势,从生产角度看,作为石墨烯生产原料的聚磷酸胺,在我国储能丰富,价格低廉。另外,批量化生产和大尺寸生产是阻碍石墨烯大规模商用的最主要因素。而我国最新的研究成果已成功突破这两大难题,制造成本已从5000元/克降至3元/克,解决了这种材料的量产难题。利用化学气相沉积法成功制造出了国内首片15英寸的单层石墨烯,并成功地将石墨烯透明电极应用于电阻触摸屏上,制备出了7英寸石墨烯触摸屏。
2015年9月2日,据日本的科学技术振兴机构(JST)与日本东北大学的原子分子材料科学高等研究机构(AIMR)发表,在作为下一代蓄电池而被热切期待的锂空气电池中,通过使用具备三维构造的多孔材质石墨烯作为阳极材料,获得了较高的能量利用效率和100次以上的充放电性能。如果电动车使用这种新型电池,则巡航里程将从目前的200公里左右增加到500-600公里左右。
由于高导电性、高强度、超轻薄等特性,石墨烯在航天军工领域的应用优势也是极为突出的。前不久美国NASA开发出应用于航天领域的石墨烯传感器,就能很好的对地球高空大气层的微量元素、航天器上的结构性缺陷等进行检测。而石墨烯在超轻型飞机材料等潜在应用上也将发挥更重要的作用,随着社会城市化、科技化、人性化的发展,设计一种阻燃效果好、伸长率高、氧指数高且强度高的石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法,以满足市场需求,是非常必要的。
发明内容
解决的技术问题:
本发明针对现有石墨烯无卤阻燃PP强度低、伸长率低和阻燃效果差等技术问题,提供一种新型石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法。
技术方案:
一种新型石墨烯无卤阻燃PP,所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP80-100份,石蜡10-30份,水镁石50-70份,铝酸酯2-8份,氢氧化镁40-60份,氧化锌1-5份,聚磷酸胺15-20份,三聚氰胺5-15份,APP15-25份。
作为本发明的一种优选技术方案:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP80份,石蜡10份,水镁石50份,铝酸酯2份,氢氧化镁40份,氧化锌1份,聚磷酸胺15份,三聚氰胺5份,APP15份。
作为本发明的一种优选技术方案:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP100份,石蜡30份,水镁石70份,铝酸酯8份,氢氧化镁60份,氧化锌5份,聚磷酸胺20份,三聚氰胺15份,APP25份。
作为本发明的一种优选技术方案:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP90份,石蜡20份,水镁石60份,铝酸酯5份,氢氧化镁50份,氧化锌3份,聚磷酸胺18份,三聚氰胺10份,APP20份。
一种所述石墨烯无卤阻燃PP的制备方法,包括如下步骤:
第一步:按重量份数配比称取石墨烯、PP、石蜡、水镁石、铝酸酯、氢氧化镁、氧化锌、聚磷酸胺、三聚氰胺和APP;
第二步:将原料在90℃下搅拌40分钟,搅拌速度为1000r/min,使其混合均匀;
第三步:在双螺杆挤出机中熔融塑化造粒,挤出温度205℃、210℃、220℃、225℃、220℃、210℃下,螺杆转速85r/min,制得石墨烯无卤阻燃PP。
有益效果:
本发明所述一种新型石墨烯无卤阻燃PP及其制备方法采用以上技术方案和现有技术相比,具有以下技术效果:1、阻燃性能良好,维卡软化点130-140℃,离火自熄;2、原料价格低廉,操作简单易行,燃烧无烟,弯曲强度40-50MPa;3、断裂伸长率660-700%,拉伸强度33-35MPa,缺口冲击强度36-40kJ/m2;4、氧指数36-40%,无滴落,力学性能好,可以广泛生产并不断代替现有材料。
具体实施方式
实施例1:
按重量份数配比称取石墨烯100份,PP80份,石蜡10份,水镁石50份,铝酸酯2份,氢氧化镁40份,氧化锌1份,聚磷酸胺15份,三聚氰胺5份,APP15份。
将原料在90℃下搅拌40分钟,搅拌速度为1000r/min,使其混合均匀。
在双螺杆挤出机中熔融塑化造粒,挤出温度205℃、210℃、220℃、225℃、220℃、210℃下,螺杆转速85r/min,制得石墨烯无卤阻燃PP。
实施例2:
按重量份数配比称取石墨烯100份,PP100份,石蜡30份,水镁石70份,铝酸酯8份,氢氧化镁60份,氧化锌5份,聚磷酸胺20份,三聚氰胺15份,APP25份。
将原料在90℃下搅拌40分钟,搅拌速度为1000r/min,使其混合均匀。
在双螺杆挤出机中熔融塑化造粒,挤出温度205℃、210℃、220℃、225℃、220℃、210℃下,螺杆转速85r/min,制得石墨烯无卤阻燃PP。
实施例3:
按重量份数配比称取石墨烯100份,PP90份,石蜡20份,水镁石60份,铝酸酯5份,氢氧化镁50份,氧化锌3份,聚磷酸胺18份,三聚氰胺10份,APP20份。
将原料在90℃下搅拌40分钟,搅拌速度为1000r/min,使其混合均匀。
在双螺杆挤出机中熔融塑化造粒,挤出温度205℃、210℃、220℃、225℃、220℃、210℃下,螺杆转速85r/min,制得石墨烯无卤阻燃PP。
阻燃性能良好,维卡软化点140℃,离火自熄;原料价格低廉,操作简单易行,燃烧无烟,弯曲强度50MPa;断裂伸长率700%,拉伸强度35MPa,缺口冲击强度40kJ/m2;氧指数40%,无滴落,力学性能好,可以广泛生产并不断代替现有材料。
以上实施例中的所有组分均可以商业购买。
上述实施例只是用于对本发明的内容进行阐述,而不是限制,因此在和本发明的权利要求书相当的含义和范围内的任何改变,都应该认为是包括在权利要求书的范围内。

Claims (5)

1.一种新型石墨烯无卤阻燃PP,其特征在于,所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP80-100份,石蜡10-30份,水镁石50-70份,铝酸酯2-8份,氢氧化镁40-60份,氧化锌1-5份,聚磷酸胺15-20份,三聚氰胺5-15份,APP15-25份。
2.根据权利要求1所述的一种新型石墨烯无卤阻燃PP,其特征在于:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP80份,石蜡10份,水镁石50份,铝酸酯2份,氢氧化镁40份,氧化锌1份,聚磷酸胺15份,三聚氰胺5份,APP15份。
3.根据权利要求1所述的一种新型石墨烯无卤阻燃PP,其特征在于:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP100份,石蜡30份,水镁石70份,铝酸酯8份,氢氧化镁60份,氧化锌5份,聚磷酸胺20份,三聚氰胺15份,APP25份。
4.根据权利要求1所述的一种新型石墨烯无卤阻燃PP,其特征在于:所述石墨烯无卤阻燃PP的原料按重量份数配比如下:石墨烯100份,PP90份,石蜡20份,水镁石60份,铝酸酯5份,氢氧化镁50份,氧化锌3份,聚磷酸胺18份,三聚氰胺10份,APP20份。
5.一种权利要求1所述新型石墨烯无卤阻燃PP的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
第一步:按重量份数配比称取石墨烯、PP、石蜡、水镁石、铝酸酯、氢氧化镁、氧化锌、聚磷酸胺、三聚氰胺和APP;
第二步:将原料在90℃下搅拌40分钟,搅拌速度为1000r/min,使其混合均匀;
第三步:在双螺杆挤出机中熔融塑化造粒,挤出温度205℃、210℃、220℃、225℃、220℃、210℃下,螺杆转速85r/min,制得石墨烯无卤阻燃PP。
CN201610647300.8A 2016-08-09 2016-08-09 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法 Pending CN106046557A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610647300.8A CN106046557A (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610647300.8A CN106046557A (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106046557A true CN106046557A (zh) 2016-10-26

Family

ID=57480774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610647300.8A Pending CN106046557A (zh) 2016-08-09 2016-08-09 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106046557A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110437396A (zh) * 2019-08-15 2019-11-12 江苏兴鼎塑料科技有限公司 一种环保型耐寒阻燃pp塑料及其制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110437396A (zh) * 2019-08-15 2019-11-12 江苏兴鼎塑料科技有限公司 一种环保型耐寒阻燃pp塑料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. Flexible and durable cellulose/MXene nanocomposite paper for efficient electromagnetic interference shielding
Wang et al. A facile synthesis of bare biomass derived holey carbon absorbent for microwave absorption
Ruoff Perspective: A means to an end
CN106046557A (zh) 一种新型石墨烯无卤阻燃pp及其制备方法
CN205378485U (zh) 一种环保型导电泡棉
Kausar et al. Overview of nonflammability characteristics of graphene and graphene oxide-based polymeric composite and essential flame retardancy techniques
KR102413334B1 (ko) 팽창성 흑연(expandable graphite)을 사용한 전도성 박막의 제조방법
Guo et al. Density functional calculations of efficient H2 separation from impurity gases (H2, N2, H2O, CO, Cl2, and CH4) via bilayer g-C3N4 membrane
Zhang et al. Investigation of nickel ammonia phosphate with different morphologies as a new high-efficiency flame retardant for epoxy resin
Zhu et al. Similar “relay race” capacitance behaviors of folded graphene films based high-performance supercapacitors
CN106009460A (zh) 一种新型石墨烯阻燃hips及其制备方法
CN106280213A (zh) 一种石墨烯复合abs及其制备方法
CN106046558A (zh) 一种新型石墨烯增强无卤阻燃pp及其制备方法
CN106280216A (zh) 一种新型石墨烯增强无卤阻燃abs及其制备方法
CN106084626A (zh) 一种新型石墨烯阻燃abs及其制备方法
CN106280214A (zh) 一种新型石墨烯无卤阻燃abs及其制备方法
CN106220957A (zh) 一种新型石墨烯无卤阻燃hdpe及其制备方法
CN106279873A (zh) 一种新型石墨烯阻燃hdpe及其制备方法
CN106242569A (zh) 一种导电石墨烯复合物及其制备方法
Zhu et al. Fabrication of polyaniline/graphene/Tb3+ conductive composite material
CN106046586A (zh) 一种新型石墨烯复合hips及其制备方法
CN106146986A (zh) 一种石墨烯无卤阻燃复合物及其制备方法
CN106279882A (zh) 一种新型石墨烯阻燃复合物及其制备方法
CN106009421A (zh) 一种新型石墨烯阻燃pvc及其制备方法
CN106009419A (zh) 一种新型石墨烯消烟阻燃pvc及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161026