CN108610519A - 一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 - Google Patents
一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108610519A CN108610519A CN201611133708.XA CN201611133708A CN108610519A CN 108610519 A CN108610519 A CN 108610519A CN 201611133708 A CN201611133708 A CN 201611133708A CN 108610519 A CN108610519 A CN 108610519A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- parts
- glass fiber
- preparation
- fiber compound
- oxide
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L27/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L27/02—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L27/12—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing fluorine atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L7/00—Compositions of natural rubber
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L9/00—Compositions of homopolymers or copolymers of conjugated diene hydrocarbons
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2205/00—Polymer mixtures characterised by other features
- C08L2205/03—Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开一种玻璃纤维复合材料及其制备方法,以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅15‑30份、氧化铝10‑25份、氧化钙10‑30份、氧化钛10‑15份、天然橡胶30‑50份、顺丁橡胶30‑40份、氟橡胶25‑40份、炭黑10‑15份、碳酸钙15‑20份、邻苯二甲酸二异壬酯1‑5份、防老剂RD3‑5份、促进剂TMTD3‑5份、二氧化钼3‑7份、硫磺4‑10份、促进剂D2‑4份、有机蒙脱土4‑8份、甲基丙烯酰氧基硅烷2‑6份,该玻璃纤维复合材料及其制备方法耐酸碱性能好、刚性高。
Description
技术领域
本发明涉及一种玻璃纤维复合材料及其制备方法。
背景技术
复合材料,是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。
玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。
现有玻璃纤维复合材料的耐酸碱性与刚性都有待提高。
发明内容
有鉴于此,本发明目的是提供一种玻璃纤维复合材料及其制备方法。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是:由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅15-30份、氧化铝10-25份、氧化钙10-30份、氧化钛10-15份、天然橡胶30-50份、顺丁橡胶30-40份、氟橡胶25-40份、炭黑10-15份、碳酸钙15-20份、邻苯二甲酸二异壬酯1-5份、防老剂RD3-5份、促进剂TMTD3-5份、二氧化钼3-7份、硫磺4-10份、促进剂D2-4份、有机蒙脱土4-8份、甲基丙烯酰氧基硅烷2-6份。
进一步地,由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅30份、氧化铝25份、氧化钙30份、氧化钛15份、天然橡胶50份、顺丁橡胶40份、氟橡胶40份、炭黑15份、碳酸钙20份、邻苯二甲酸二异壬酯1份、防老剂RD3份、促进剂TMTD3份、二氧化钼3份、硫磺4份、促进剂D2份、有机蒙脱土4份、甲基丙烯酰氧基硅烷2份。
进一步地,由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅22.5份、氧化铝17.5份、氧化钙20份、氧化钛12.5份、天然橡胶40份、顺丁橡胶35份、氟橡胶32.5份、炭黑12份、碳酸钙17份、邻苯二甲酸二异壬酯3份、防老剂RD4份、促进剂TMTD4份、二氧化钼5份、硫磺7份、促进剂D3份、有机蒙脱土6份、甲基丙烯酰氧基硅烷4份。
进一步地,由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅15份、氧化铝10份、氧化钙10份、氧化钛10份、天然橡胶30份、顺丁橡胶30份、氟橡胶25份、炭黑15份、碳酸钙20份、邻苯二甲酸二异壬酯5份、防老剂RD5份、促进剂TMTD5份、二氧化钼7份、硫磺10份、促进剂D4份、有机蒙脱土8份、甲基丙烯酰氧基硅烷6份。
本发明要解决的另一技术问题为提供一种玻璃纤维复合材料的制备方法包括:
(1)将二氧化硅15-30份、氧化铝10-25份、氧化钙10-30份、氧化钛10-15份、甲基丙烯酰氧基硅烷2-6混合均匀后,倒入熔窑内进行熔融,熔融后拉丝制得玻璃纤维,备用。
(2)步骤(1)中熔窑的温度为800-100摄氏度,拉丝工序通过玻璃纤维机械拉丝机完成。
(3)将天然橡胶30-50份、顺丁橡胶30-40份、氟橡胶25-40份倒入密炼机中,进行混炼,搅拌速度为60-80rpm,搅拌温度为80-100摄氏度。
(4)继续向密炼机中加入有机蒙脱土4-8份、炭黑10-15份、碳酸钙15-20份、邻苯二甲酸二异壬酯1-5份、搅拌混合,搅拌速度为40-50rpm,搅拌20-40分钟。
(5)将步骤(1)中制得玻璃纤维与步骤(4)制得的产物混合均匀后,得到混合物A。
(6)将混合物A倒入开炼机中,往开炼机中加入防老剂RD3-5份、促进剂TMTD3-5份、二氧化钼3-7份、硫磺4-10份、促进剂D2-4份,混合物A进行硫化。
(7)将硫化完成后的材料倒入模具中进行成型,即得到玻璃纤维复合材料。
本发明的有益效果为:添加的氟橡胶与天然橡胶提高了材料的耐腐蚀性能,添加的玻璃纤维、邻苯二甲酸二异壬酯、碳酸钙与炭黑提高了材料的机械性能,添加的二氧化钼与有机蒙脱土提高了材料的硫化速度。
具体实施方式
以下结合说明,对本发明的具体实施方式作进一步详述,以使本发明技术方案更易于理解和掌握。
实施例1
一种玻璃纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将二氧化硅30份、氧化铝25份、氧化钙30份、氧化钛15份、甲基丙烯酰氧基硅烷2混合均匀后,倒入熔窑内进行熔融,熔融后拉丝制得玻璃纤维,备用。
(2)步骤(1)中熔窑的温度为1000摄氏度,拉丝工序通过玻璃纤维机械拉丝机完成。
(3)将天然橡胶350份、顺丁橡胶40份、氟橡胶40份倒入密炼机中,进行混炼,搅拌速度为80rpm,搅拌温度为100摄氏度。
(4)继续向密炼机中加入有机蒙脱土4份、炭黑10份、碳酸钙15份、邻苯二甲酸二异壬酯1份、搅拌混合,搅拌速度为50rpm,搅拌40分钟。
(5)将步骤(1)中制得玻璃纤维与步骤(4)制得的产物混合均匀后,得到混合物A。
(6)将混合物A倒入开炼机中,往开炼机中加入防老剂RD3份、促进剂TMTD3份、二氧化钼3份、硫磺4份、促进剂D2份,混合物A进行硫化。
(7)将硫化完成后的材料倒入模具中进行成型,即得到玻璃纤维复合材料。
实施例2
一种玻璃纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将二氧化硅22.5份、氧化铝17.5份、氧化钙20份、氧化钛10-15份、甲基丙烯酰氧基硅烷4混合均匀后,倒入熔窑内进行熔融,熔融后拉丝制得玻璃纤维,备用。
(2)步骤(1)中熔窑的温度为900摄氏度,拉丝工序通过玻璃纤维机械拉丝机完成。
(3)将天然橡胶40份、顺丁橡胶35份、氟橡胶32.5份倒入密炼机中,进行混炼,搅拌速度为70rpm,搅拌温度为90摄氏度。
(4)继续向密炼机中加入有机蒙脱土6份、炭黑12份、碳酸钙12.5份、邻苯二甲酸二异壬酯3份、搅拌混合,搅拌速度为45rpm,搅拌30分钟。
(5)将步骤(1)中制得玻璃纤维与步骤(4)制得的产物混合均匀后,得到混合物A。
(6)将混合物A倒入开炼机中,往开炼机中加入防老剂RD4份、促进剂TMTD4、二氧化钼5份、硫磺7份、促进剂D3份,混合物A进行硫化。
(7)将硫化完成后的材料倒入模具中进行成型,即得到玻璃纤维复合材料。
实施例3
一种玻璃纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将二氧化硅15份、氧化铝10份、氧化钙10份、氧化钛10份、甲基丙烯酰氧基硅烷6混合均匀后,倒入熔窑内进行熔融,熔融后拉丝制得玻璃纤维,备用。
(2)步骤(1)中熔窑的温度为800摄氏度,拉丝工序通过玻璃纤维机械拉丝机完成。
(3)将天然橡胶30份、顺丁橡胶30份、氟橡胶25份倒入密炼机中,进行混炼,搅拌速度为60rpm,搅拌温度为80摄氏度。
(4)继续向密炼机中加入有机蒙脱土8份、炭黑15份、碳酸钙20份、邻苯二甲酸二异壬酯5份、搅拌混合,搅拌速度为40rpm,搅拌20分钟。
(5)将步骤(1)中制得玻璃纤维与步骤(4)制得的产物混合均匀后,得到混合物A。
(6)将混合物A倒入开炼机中,往开炼机中加入防老剂RD5份、促进剂TMTD5、二氧化钼7份、硫磺10份、促进剂D4份,混合物A进行硫化。
(7)将硫化完成后的材料倒入模具中进行成型,即得到玻璃纤维复合材料。
实验例:
选取玻璃纤维复合材料作为对照组1分别与本发明实施例1、实施例2和实施例3相比较,并根据耐酸碱性能、拉伸强度、弯曲模量作为对比依据,分析三组材料的情况,得出最好的材料。
测试温度为28摄氏度,相对湿度为90%,气压为101.324kPa,耐酸碱性能测试是将材料放入分别放入硫酸与氢氧化纳中浸泡后,检测其减少质量,其中,硫酸浓度70%,拉伸强度通过拉伸强度试验机进行检测,弯曲模量通过弯曲模量测试仪进行检测,具体数据如下表所示:
通过以上实验结果可知,本发明玻璃纤维复合材料在耐酸碱性能、拉伸强度、弯曲模量上更优。
本发明的有益效果为:添加的氟橡胶与天然橡胶提高了材料的耐腐蚀性能,添加的玻璃纤维、邻苯二甲酸二异壬酯、碳酸钙与炭黑提高了材料的机械性能,添加的二氧化钼与有机蒙脱土提高了材料的硫化速度。
当然,以上只是本发明的典型实例,除此之外,本发明还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求保护的范围之内。
Claims (4)
1.一种玻璃纤维复合材料及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅15-30份、氧化铝10-25份、氧化钙10-30份、氧化钛10-15份、天然橡胶30-50份、顺丁橡胶30-40份、氟橡胶25-40份、炭黑10-15份、碳酸钙15-20份、邻苯二甲酸二异壬酯1-5份、防老剂RD3-5份、促进剂TMTD3-5份、二氧化钼3-7份、硫磺4-10份、促进剂D2-4份、有机蒙脱土4-8份、甲基丙烯酰氧基硅烷2-6份。
2.根据权利要求1所述玻璃纤维复合材料及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅30份、氧化铝25份、氧化钙30份、氧化钛15份、天然橡胶50份、顺丁橡胶40份、氟橡胶40份、炭黑15份、碳酸钙20份、邻苯二甲酸二异壬酯1份、防老剂RD3份、促进剂TMTD3份、二氧化钼3份、硫磺4份、促进剂D2份、有机蒙脱土4份、甲基丙烯酰氧基硅烷2份。
3.根据权利要求2所述玻璃纤维复合材料及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅22.5份、氧化铝17.5份、氧化钙20份、氧化钛12.5份、天然橡胶40份、顺丁橡胶35份、氟橡胶32.5份、炭黑12份、碳酸钙17份、邻苯二甲酸二异壬酯3份、防老剂RD4份、促进剂TMTD4份、二氧化钼5份、硫磺7份、促进剂D3份、有机蒙脱土6份、甲基丙烯酰氧基硅烷4份。
4.根据权利要求3所述玻璃纤维复合材料及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数配比的材料制成:二氧化硅15份、氧化铝10份、氧化钙10份、氧化钛10份、天然橡胶30份、顺丁橡胶30份、氟橡胶25份、炭黑15份、碳酸钙20份、邻苯二甲酸二异壬酯5份、防老剂RD5份、促进剂TMTD5份、二氧化钼7份、硫磺10份、促进剂D4份、有机蒙脱土8份、甲基丙烯酰氧基硅烷6份。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611133708.XA CN108610519A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611133708.XA CN108610519A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108610519A true CN108610519A (zh) | 2018-10-02 |
Family
ID=63644066
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201611133708.XA Withdrawn CN108610519A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108610519A (zh) |
-
2016
- 2016-12-10 CN CN201611133708.XA patent/CN108610519A/zh not_active Withdrawn
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101758938B1 (ko) | 향상된 모듈러스의 리튬프리 유리 | |
CN102975303B (zh) | 用于制备耐温耐油汽车管路橡胶制品的橡胶材料的制备方法 | |
JP2022507967A (ja) | 改善された比弾性率を有する高性能ガラス繊維組成物 | |
EP2789591B1 (en) | Glass fibers having non-circular cross sections, and fiber-reinforced resin compact using same | |
CN103601371B (zh) | 一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺 | |
CN106118003B (zh) | 一种改性增强聚酯玻璃钢材料及其制备方法 | |
JP7448741B2 (ja) | 高性能繊維ガラス組成物 | |
CN109956675B (zh) | 一种玄武岩纤维的制备方法 | |
KR102038087B1 (ko) | 고성능 유리섬유 조성물 및 그 유리섬유와 복합재료 | |
JP2022511737A (ja) | 改善された弾性率を有する高性能ガラス繊維組成物 | |
CN102675755A (zh) | 用于制备耐高温汽车冷却软管的橡胶材料的制备方法 | |
CN104909578B (zh) | 一种玻璃纤维 | |
TW201336902A (zh) | 長纖維強化熱塑性樹脂預製件及使用其的纖維強化樹脂成形體 | |
CN105176059A (zh) | 电化学改性碳纤维增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法 | |
CN104445966A (zh) | 一种新型玻璃纤维 | |
WO2023240924A1 (zh) | 一种玻璃纤维浸润剂及其制备方法和应用 | |
JP4949913B2 (ja) | ガラス長繊維強化ポリアミド樹脂ペレットおよびその成形品 | |
CN106189220B (zh) | 一种石墨烯改性玻璃纤维增强树脂复合材料及其制备方法 | |
CN106243658B (zh) | 一种持久抗菌的高性能聚酯玻璃钢材料及其制备方法 | |
CN106189151B (zh) | 一种复合玻璃纤维增强聚酯玻璃钢材料及其制备方法 | |
CN111704361A (zh) | 高折射率高性能玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料 | |
CN111559871A (zh) | 低成本高性能玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料 | |
CN103102543A (zh) | 一种热塑性弹性体电线电缆料及其制备方法 | |
CN108610519A (zh) | 一种玻璃纤维复合材料及其制备方法 | |
CN104387740A (zh) | 高性能矿物填充pc/abs合金材料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20181002 |