CN106947225A - 一种用于nmt纳米成型的复合材料及制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于NMT纳米成型的复合材料及制备方法,该材料由以下按照重量份的原料组成:PBT 450‑650份、扁平玻纤250‑450份、PC 100‑250份、聚酯醚橡胶20‑60份、抗氧剂5‑30份、润滑剂3‑15份、增韧剂20‑50份、锚栓粘合剂10‑40份、色粉1‑20份。将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,熔融挤出即得。本发明制备的用于NMT纳米成型的复合材料具有粘合性好、流动性高、性能优异等特点,克服其它材料纳米成型的较大缺陷,广泛应用于通讯、手机行业、金属外壳注塑成型。
Description
技术领域
本发明涉及新材料技术领域,具体是一种用于NMT纳米成型的复合材料及制备方法。
背景技术
在技术为模内注塑技术和胶合剂粘接技术。随着金属在消费电子领域,特别是手众多工业涉及领域,需要用到塑胶和金属的结合设计。最常见的两种塑胶/金属结合机,平板电脑和笔记本电脑中需求增加,急需一种更有效的塑胶/金属结合技术,该技术需要有更高的结合强度,更简化的生产工艺,更高的设计自由度,更轻的重量和更小的体积。纳米注塑是指纳米成型技术,是金属和塑料以纳米技术结合的工艺,先将金属表面通过纳米处理使得金属表面形成纳米级的凹坑,通过注塑使塑料进入纳米级的凹坑,使金属与树脂连接在一起。这种技术使得塑料和金属一体成型,不但可以兼顾金属外观质感,也可以简化产品的结构设计,使产品更轻薄,广泛的应用于手机、笔记本等3C产品中。日本大成公司在US20140305903A1专利里指出,改性的PPS和PBT可以通过注塑的方法直接粘附在经过纳米工艺处理的金属表面、但是使用PBT存在粘结力不足的现象,提高PBT与金属的粘结力是纳米注塑需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种粘合性好、流动性高、性能优异的用于NMT纳米成型的复合材料及制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 450-650份、扁平玻纤250-450份、PC 100-250份、聚酯醚橡胶20-60份、抗氧剂5-30份、润滑剂3-15份、增韧剂20-50份、锚栓粘合剂10-40份、色粉1-20份。
作为本发明进一步的方案:所述用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 480-620份、扁平玻纤280-420份、PC 120-220份、聚酯醚橡胶25-55份、抗氧剂8-25份、润滑剂4-12份、增韧剂25-45份、锚栓粘合剂15-35份、色粉2-15份。
作为本发明进一步的方案:所述用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 500-600份、扁平玻纤300-400份、PC 150-200份、聚酯醚橡胶30-50份、抗氧剂10-20份、润滑剂5-10份、增韧剂30-40份、锚栓粘合剂20-30份、色粉5-12份。
一种用于NMT纳米成型的复合材料的制备方法,包括以下步骤:将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,熔融挤出即得。
作为本发明进一步的方案:熔融挤出的温度为200-300℃。
作为本发明进一步的方案:熔融挤出的温度为210-280℃。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明制备的用于NMT纳米成型的复合材料具有粘合性好、流动性高、性能优异等特点,克服其它材料纳米成型的较大缺陷,广泛应用于通讯、手机行业、金属外壳注塑成型。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 450份、扁平玻纤250份、PC 100份、聚酯醚橡胶20份、抗氧剂5份、润滑剂3份、增韧剂20份、锚栓粘合剂10份、色粉1份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,200℃熔融挤出即得。
实施例2
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 650份、扁平玻纤450份、PC 250份、聚酯醚橡胶60份、抗氧剂30份、润滑剂15份、增韧剂50份、锚栓粘合剂40份、色粉20份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,200-300℃熔融挤出即得。
实施例3
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 480份、扁平玻纤280份、PC 120份、聚酯醚橡胶25份、抗氧剂8份、润滑剂4份、增韧剂25份、锚栓粘合剂15份、色粉2份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,210℃熔融挤出即得。
实施例4
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 620份、扁平玻纤420份、PC 220份、聚酯醚橡胶55份、抗氧剂25份、润滑剂12份、增韧剂45份、锚栓粘合剂35份、色粉15份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,280℃熔融挤出即得。
实施例5
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 500份、扁平玻纤300份、PC 150份、聚酯醚橡胶30份、抗氧剂10份、润滑剂5份、增韧剂30份、锚栓粘合剂20份、色粉5份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,220℃熔融挤出即得。
实施例6
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 600份、扁平玻纤400份、PC200份、聚酯醚橡胶50份、抗氧剂20份、润滑剂10份、增韧剂40份、锚栓粘合剂30份、色粉12份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,270℃熔融挤出即得。
实施例7
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 520份、扁平玻纤320份、PC 160份、聚酯醚橡胶35份、抗氧剂12份、润滑剂6份、增韧剂32份、锚栓粘合剂22份、色粉8份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,220℃熔融挤出即得。
实施例8
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 580份、扁平玻纤380份、PC190份、聚酯醚橡胶45份、抗氧剂18份、润滑剂9份、增韧剂38份、锚栓粘合剂28份、色粉10份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,270℃熔融挤出即得。
实施例9
本发明实施例中,一种用于NMT纳米成型的复合材料,由以下按照重量份的原料组成:PBT 550份、扁平玻纤350份、PC170份、聚酯醚橡胶50份、抗氧剂15份、润滑剂8份、增韧剂35份、锚栓粘合剂25份、色粉9份。
将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,270℃熔融挤出即得。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.一种用于NMT纳米成型的复合材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:PBT450-650份、扁平玻纤250-450份、PC 100-250份、聚酯醚橡胶20-60份、抗氧剂5-30份、润滑剂3-15份、增韧剂20-50份、锚栓粘合剂10-40份、色粉1-20份。
2.根据权利要求1所述的用于NMT纳米成型的复合材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:PBT 480-620份、扁平玻纤280-420份、PC 120-220份、聚酯醚橡胶25-55份、抗氧剂8-25份、润滑剂4-12份、增韧剂25-45份、锚栓粘合剂15-35份、色粉2-15份。
3.根据权利要求1所述的用于NMT纳米成型的复合材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:PBT 500-600份、扁平玻纤300-400份、PC 150-200份、聚酯醚橡胶30-50份、抗氧剂10-20份、润滑剂5-10份、增韧剂30-40份、锚栓粘合剂20-30份、色粉5-12份。
4.一种如权利要求1-3任一所述的用于NMT纳米成型的复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将PBT、扁平玻纤、PC、聚酯醚橡胶、抗氧剂、润滑剂、增韧剂、锚栓粘合剂、色粉混合后,熔融挤出即得。
5.根据权利要求4所述的用于NMT纳米成型的复合材料的制备方法,其特征在于,熔融挤出的温度为200-300℃。
6.根据权利要求5所述的用于NMT纳米成型的复合材料的制备方法,其特征在于,熔融挤出的温度为210-280℃。
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