CN106589733A - 一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料包括甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、改性共聚物、纳米级硅基氧化物饼料、偶氮二异丁腈、硅烷偶联剂KH‑570、十二烷基硫醇、链转移剂、邻苯二甲酸二辛酯、乙醇、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰和甲苯。本发明还提出上述一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法。本发明制备得到的改性有机玻璃具有优异的冲击性能。

Description

一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种有机玻璃,尤其涉及一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃及其制备方法。
背景技术
有机玻璃最大的优点是透明性好、耐光、耐候、强度高。因此被广泛应用于制作标牌、透明隔墙、安全玻璃、灯具等,它更是航空航天工业中应用最广的透明材料。但其耐热性不够好,使用温度低,维卡耐热温度仅110℃。质脆,冲击性能也仍待提高。
现有技术中的有机玻璃的抗冲击性能无法满足实际使用时的需求,因此亟需设计一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃来解决现有技术中的问题。
发明内容
为解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃及其制备方法。制备得到的改性有机玻璃具有优异的冲击性能。
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯15-25份、丙烯酸丁酯4-8份、改性共聚物2-8份、纳米级硅基氧化物饼料3-9份、偶氮二异丁腈2-4份、硅烷偶联剂KH-5701-5份、十二烷基硫醇2-6份、链转移剂3-5份、邻苯二甲酸二辛酯2-5份、乙醇1-3份、超细绢云母粉2-4份、碳酸钙1-3份、超微细氧化铝3-4份、过氧化苯甲酰2-5份、甲苯4-8份。
优选地,改性共聚物按如下工艺进行制备:将丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯、过氧化二碳酸二异丙酯和乙硫醇混合均匀,然后升温至60-70℃,保温24-28h,冷却至室温,然后加入焦磷酸钠、葡萄糖和硫酸亚铁、氢氧化钾和乳化剂混合均匀,升温至70-80℃,然后通入氮气,接着加入过氧化氢异丙苯和甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
优选地,改性共聚物的制备工艺中,丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯、过氧化二碳酸二异丙酯、乙硫醇、焦磷酸钠、葡萄糖、硫酸亚铁、氢氧化钾、乳化剂、过氧化氢异丙苯、甲基丙烯酸甲酯和抗氧剂的重量比为2-4:3-5:1-3:0.5-1.5:2-4:3-5:4-6:1-2:2-4:3-4:2-5:1-3:2-4。
优选地,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯18-22份、丙烯酸丁酯5-7份、改性共聚物3-7份、纳米级硅基氧化物饼料4-8份、偶氮二异丁腈2.5-3.5份、硅烷偶联剂KH-5702-4份、十二烷基硫醇3-5份、链转移剂3.5-4.5份、邻苯二甲酸二辛酯3-4份、乙醇1.5-2.5份、超细绢云母粉2.5-3.5份、碳酸钙1.5-2.5份、超微细氧化铝3.2-3.8份、过氧化苯甲酰3-4份、甲苯5-7份。
优选地,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯20份、丙烯酸丁酯6份、改性共聚物5份、纳米级硅基氧化物饼料6份、偶氮二异丁腈3份、硅烷偶联剂KH-5703份、十二烷基硫醇4份、链转移剂4份、邻苯二甲酸二辛酯3.5份、乙醇2份、超细绢云母粉3份、碳酸钙2份、超微细氧化铝3.5份、过氧化苯甲酰3.5份、甲苯6份。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,升温后保温,接着继续升温,然后保温,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,搅拌后烘干,砂磨得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c搅拌后升温,然后将转速降低搅拌,升温后保温,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温后保温,然后加入改性共聚物进行混炼,然后进行注模,成型,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
优选地,S1中,将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至90-110℃,保温20-30min,接着继续升温至110-130℃,保温30-50min,冷却至室温得到物料a。
优选地,S2中,将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于50-70r/min转速搅拌20-40min,接着于70-90℃烘干,砂磨至粒径为20-50nm得到物料b。
优选地,S3中,将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于180-220r/min转速搅拌20-50min,接着升温至70-90℃,然后将转速降低至50-70r/min搅拌10-30min,然后升温至90-110℃,保温10-20min,冷却至室温得到物料c。
优选地,S4中,将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至80-90℃,保温2-4h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为170-190℃,混炼的时间为4-8min,然后进行注模,于45-55℃成型8-12h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料包括甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、改性共聚物、纳米级硅基氧化物饼料、偶氮二异丁腈、硅烷偶联剂KH-570、十二烷基硫醇、链转移剂、邻苯二甲酸二辛酯、乙醇、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰和甲苯。其中以甲基丙烯酸甲酯为主料,以丙烯酸丁酯、改性共聚物、纳米级硅基氧化物饼料、偶氮二异丁腈、硅烷偶联剂KH-570、十二烷基硫醇、链转移剂、邻苯二甲酸二辛酯、乙醇、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰和甲苯为辅料,添加硅烷偶联剂KH-570作为接枝改性剂,添加超细绢云母粉、碳酸钙和超微细氧化铝作为填料,进行改性,有效提高了本发明改性有机玻璃的韧性和硬度。添加的改性共聚物以丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯、过氧化二碳酸二异丙酯、乙硫醇、焦磷酸钠、葡萄糖、硫酸亚铁、氢氧化钾、乳化剂、过氧化氢异丙苯、甲基丙烯酸甲酯和抗氧剂为原料,制备得到的改性共聚物与主料甲基丙烯酸甲酯配合,赋予本发明优异的抗冲击性能和耐热性能,本发明的制备方法简单,制备得到的改性有机玻璃具有优异的冲击性能。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做出详细说明,应当了解,实施例只用于说明本发明,而不是用于对本发明进行限定,任何在本发明基础上所做的修改、等同替换等均在本发明的保护范围内。
具体实施方式中,甲基丙烯酸甲酯的重量份可以为15份、16份、17份、18份、19份、20份、21份、22份、23份、24份、25份;丙烯酸丁酯的重量份可以为4份、4.5份、5份、5.5份、6份、6.5份、7份、7.5份、8份;改性共聚物的重量份可以为2份、3份、4份、5份、6份、7份、8份;纳米级硅基氧化物饼料的重量份可以为3份、4份、5份、6份、7份、8份、9份;偶氮二异丁腈的重量份可以为2份、2.5份、3份、3.5份、4份;硅烷偶联剂KH-570的重量份可以为1份、2份、3份、4份、5份;十二烷基硫醇的重量份可以为2份、3份、4份、5份、6份;链转移剂的重量份可以为3份、3.5份、4份、4.5份、5份;邻苯二甲酸二辛酯的重量份可以为2份、2.5份、3份、3.5份、4份、4.5份、5份;乙醇的重量份可以为1份、1.5份、2份、2.5份、3份;超细绢云母粉的重量份可以为2份、2.5份、3份、3.5份、4份;碳酸钙的重量份可以为1份、1.5份、2份、2.5份、3份;超微细氧化铝的重量份可以为3份、3.1份、3.2份、3.3份、3.4份、3.5份、3.6份、3.7份、3.8份、3.9份、4份;过氧化苯甲酰的重量份可以为2份、2.5份、3份、3.5份、4份、4.5份、5份;甲苯的重量份可以为4份、5份、6份、7份、8份。
实施例1
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯20份、丙烯酸丁酯6份、改性共聚物5份、纳米级硅基氧化物饼料6份、偶氮二异丁腈3份、硅烷偶联剂KH-5703份、十二烷基硫醇4份、链转移剂4份、邻苯二甲酸二辛酯3.5份、乙醇2份、超细绢云母粉3份、碳酸钙2份、超微细氧化铝3.5份、过氧化苯甲酰3.5份、甲苯6份。
实施例2
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯15份、丙烯酸丁酯8份、改性共聚物2份、纳米级硅基氧化物饼料9份、偶氮二异丁腈2份、硅烷偶联剂KH-5705份、十二烷基硫醇2份、链转移剂5份、邻苯二甲酸二辛酯2份、乙醇3份、超细绢云母粉2份、碳酸钙3份、超微细氧化铝3份、过氧化苯甲酰5份、甲苯4份。
改性共聚物按如下工艺进行制备:按重量份将2份丙烯酸丁酯、5份苯乙烯、1份丁二烯、1.5份过氧化二碳酸二异丙酯和2份乙硫醇混合均匀,然后升温至70℃,保温24h,冷却至室温,然后加入5份焦磷酸钠、4份葡萄糖和2份硫酸亚铁、2份氢氧化钾和4份乳化剂混合均匀,升温至70℃,然后通入氮气,接着加入5份过氧化氢异丙苯和1份甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入4份抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至90℃,保温30min,接着继续升温至110℃,保温50min,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于50r/min转速搅拌40min,接着于70℃烘干,砂磨至粒径为50nm得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于180r/min转速搅拌50min,接着升温至70℃,然后将转速降低至70r/min搅拌10min,然后升温至110℃,保温10min,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至80℃,保温4h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为170℃,混炼的时间为8min,然后进行注模,于45℃成型12h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
实施例3
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯25份、丙烯酸丁酯4份、改性共聚物8份、纳米级硅基氧化物饼料3份、偶氮二异丁腈4份、硅烷偶联剂KH-5701份、十二烷基硫醇6份、链转移剂3份、邻苯二甲酸二辛酯5份、乙醇1份、超细绢云母粉4份、碳酸钙1份、超微细氧化铝4份、过氧化苯甲酰2份、甲苯8份。
改性共聚物按如下工艺进行制备:按重量份将4份丙烯酸丁酯、3份苯乙烯、3份丁二烯、0.5份过氧化二碳酸二异丙酯和4份乙硫醇混合均匀,然后升温至60℃,保温28h,冷却至室温,然后加入3份焦磷酸钠、6份葡萄糖和1份硫酸亚铁、4份氢氧化钾和3份乳化剂混合均匀,升温至80℃,然后通入氮气,接着加入2份过氧化氢异丙苯和3份甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入2份抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至110℃,保温20min,接着继续升温至130℃,保温30min,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于70r/min转速搅拌20min,接着于90℃烘干,砂磨至粒径为20nm得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于220r/min转速搅拌20min,接着升温至90℃,然后将转速降低至50r/min搅拌30min,然后升温至90℃,保温20min,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至80℃,保温4h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为170℃,混炼的时间为8min,然后进行注模,于45℃成型12h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
实施例4
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯18份、丙烯酸丁酯7份、改性共聚物3份、纳米级硅基氧化物饼料8份、偶氮二异丁腈2.5份、硅烷偶联剂KH-5704份、十二烷基硫醇3份、链转移剂4.5份、邻苯二甲酸二辛酯3份、乙醇2.5份、超细绢云母粉2.5份、碳酸钙2.5份、超微细氧化铝3.2份、过氧化苯甲酰4份、甲苯5份。
改性共聚物按如下工艺进行制备:按重量份将2.5份丙烯酸丁酯、4.5份苯乙烯、1.5份丁二烯、1.2份过氧化二碳酸二异丙酯和2.5份乙硫醇混合均匀,然后升温至68℃,保温25h,冷却至室温,然后加入4.5份焦磷酸钠、4.5份葡萄糖和1.8份硫酸亚铁、2.5份氢氧化钾和3.8份乳化剂混合均匀,升温至72℃,然后通入氮气,接着加入4份过氧化氢异丙苯和1.5份甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入3.5份抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至95℃,保温28min,接着继续升温至115℃,保温45min,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于55r/min转速搅拌35min,接着于75℃烘干,砂磨至粒径为45nm得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于185r/min转速搅拌45min,接着升温至75℃,然后将转速降低至65r/min搅拌15min,然后升温至105℃,保温12min,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至88℃,保温2.5h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为185℃,混炼的时间为5min,然后进行注模,于52℃成型9h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
实施例5
本发明提出的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯22份、丙烯酸丁酯5份、改性共聚物7份、纳米级硅基氧化物饼料4份、偶氮二异丁腈3.5份、硅烷偶联剂KH-5702份、十二烷基硫醇5份、链转移剂3.5份、邻苯二甲酸二辛酯4份、乙醇1.5份、超细绢云母粉3.5份、碳酸钙1.5份、超微细氧化铝3.8份、过氧化苯甲酰3份、甲苯7份。
改性共聚物按如下工艺进行制备:按重量份将3.5份丙烯酸丁酯、3.5份苯乙烯、2.5份丁二烯、0.8份过氧化二碳酸二异丙酯和3.5份乙硫醇混合均匀,然后升温至62℃,保温27h,冷却至室温,然后加入3.5份焦磷酸钠、5.5份葡萄糖和1.2份硫酸亚铁、3.5份氢氧化钾和3.2份乳化剂混合均匀,升温至78℃,然后通入氮气,接着加入3份过氧化氢异丙苯和2.5份甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入2.5份抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
本发明的一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至105℃,保温22min,接着继续升温至125℃,保温35min,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于65r/min转速搅拌25min,接着于85℃烘干,砂磨至粒径为25nm得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于215r/min转速搅拌25min,接着升温至85℃,然后将转速降低至55r/min搅拌25min,然后升温至95℃,保温18min,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至82℃,保温3.5h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为175℃,混炼的时间为7min,然后进行注模,于48℃成型11h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其特征在于,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯15-25份、丙烯酸丁酯4-8份、改性共聚物2-8份、纳米级硅基氧化物饼料3-9份、偶氮二异丁腈2-4份、硅烷偶联剂KH-5701-5份、十二烷基硫醇2-6份、链转移剂3-5份、邻苯二甲酸二辛酯2-5份、乙醇1-3份、超细绢云母粉2-4份、碳酸钙1-3份、超微细氧化铝3-4份、过氧化苯甲酰2-5份、甲苯4-8份。
2.根据权利要求1所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其特征在于,改性共聚物按如下工艺进行制备:将丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯、过氧化二碳酸二异丙酯和乙硫醇混合均匀,然后升温至60-70℃,保温24-28h,冷却至室温,然后加入焦磷酸钠、葡萄糖和硫酸亚铁、氢氧化钾和乳化剂混合均匀,升温至70-80℃,然后通入氮气,接着加入过氧化氢异丙苯和甲基丙烯酸甲酯混合均匀,接着加入抗氧剂,经过破乳,凝聚,脱水和干燥,冷却至室温得到改性共聚物。
3.根据权利要求1或2所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其特征在于,改性共聚物的制备工艺中,丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯、过氧化二碳酸二异丙酯、乙硫醇、焦磷酸钠、葡萄糖、硫酸亚铁、氢氧化钾、乳化剂、过氧化氢异丙苯、甲基丙烯酸甲酯和抗氧剂的重量比为2-4:3-5:1-3:0.5-1.5:2-4:3-5:4-6:1-2:2-4:3-4:2-5:1-3:2-4。
4.根据权利要求1-3任一项所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其特征在于,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯18-22份、丙烯酸丁酯5-7份、改性共聚物3-7份、纳米级硅基氧化物饼料4-8份、偶氮二异丁腈2.5-3.5份、硅烷偶联剂KH-5702-4份、十二烷基硫醇3-5份、链转移剂3.5-4.5份、邻苯二甲酸二辛酯3-4份、乙醇1.5-2.5份、超细绢云母粉2.5-3.5份、碳酸钙1.5-2.5份、超微细氧化铝3.2-3.8份、过氧化苯甲酰3-4份、甲苯5-7份。
5.根据权利要求1-4任一项所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃,其特征在于,其原料按重量份包括:甲基丙烯酸甲酯20份、丙烯酸丁酯6份、改性共聚物5份、纳米级硅基氧化物饼料6份、偶氮二异丁腈3份、硅烷偶联剂KH-5703份、十二烷基硫醇4份、链转移剂4份、邻苯二甲酸二辛酯3.5份、乙醇2份、超细绢云母粉3份、碳酸钙2份、超微细氧化铝3.5份、过氧化苯甲酰3.5份、甲苯6份。
6.一种根据权利要求1-5任一项所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,升温后保温,接着继续升温,然后保温,冷却至室温得到物料a;
S2、将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,搅拌后烘干,砂磨得到物料b;
S3、将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c搅拌后升温,然后将转速降低搅拌,升温后保温,冷却至室温得到物料c;
S4、将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温后保温,然后加入改性共聚物进行混炼,然后进行注模,成型,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
7.根据权利要求6所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,其特征在于,S1中,将纳米级硅基氧化物饼料与甲基丙烯酸甲酯混合均匀,然后升温至90-110℃,保温20-30min,接着继续升温至110-130℃,保温30-50min,冷却至室温得到物料a。
8.根据权利要求6或7所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,其特征在于,S2中,将硅烷偶联剂KH-570和乙醇混合均匀,于50-70r/min转速搅拌20-40min,接着于70-90℃烘干,砂磨至粒径为20-50nm得到物料b。
9.根据权利要求6-8任一项所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,其特征在于,S3中,将丙烯酸丁酯、偶氮二异丁腈、邻苯二甲酸二辛酯、链转移剂、物料a和物料b混合均匀,超声分散后得到物料c,将物料c于180-220r/min转速搅拌20-50min,接着升温至70-90℃,然后将转速降低至50-70r/min搅拌10-30min,然后升温至90-110℃,保温10-20min,冷却至室温得到物料c。
10.根据权利要求6-9任一项所述的具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃的制备方法,其特征在于,S4中,将物料c、超细绢云母粉、碳酸钙、超微细氧化铝、过氧化苯甲酰、甲苯和硅烷偶联剂KH-570混合均匀,升温至80-90℃,保温2-4h,然后加入改性共聚物进行混炼,混炼的温度为170-190℃,混炼的时间为4-8min,然后进行注模,于45-55℃成型8-12h,冷却至室温得到具有优异抗冲击性能的改性有机玻璃。
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