CN109161158A - 一种耐高温高性能工程塑料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种耐高温高性能工程塑料,所述工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂15‑25份、ABS15‑25份、聚对苯二甲酸丁二醇酯10‑15份、抗氧剂0.1‑1.5份、润滑剂0.3‑1.5份、增韧剂1‑9份、填料0.1‑1份、Al2O3 0.2‑1份、SiO2 0.5‑1份、助剂、溶剂;助剂包括:成核剂0.2‑1.5份、阻燃剂0.2‑3份、分散剂0.2‑2份。溶剂包括:聚乙醇为0.5‑2份、正辛醇0.1‑1份。本发明的耐高温高性能工程塑料,耐高温效果好,能有效的应用于高温领域,同时,本发明公布的纸板方面,操作简单不繁琐,且制备的工程塑料的耐高温性能更好。
Description
技术领域
本发明涉及一种工程塑料,具体为一种耐高温高性能工程塑料及其制备方法。
背景技术
工程塑料是指一类可以作为结构材料,在较宽的温度范围内承受机械应力,在较为苛刻的化学物理环境中使用的高性能高分子材料。工程塑料需能承受一定的外力作用,并具有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。
目前工程塑料的耐高温性能改进,是研究的热点和难点,现有的工程塑料的耐温温度难以提高,以便达到更好的用途。
发明内容
为解决上述问题,本发明公开了一种耐高温高性能工程塑料及其制备方法。
为了达到以上目的,本发明提供如下技术方案:
一种耐高温高性能工程塑料,所述工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂15-25份、ABS15-25份、聚对苯二甲酸丁二醇酯10-15份、抗氧剂0.1-1.5份、润滑剂0.3-1.5份、增韧剂1-9份、填料0.1-1份、Al2O3 0.2-1份、SiO2 0.5-1份、助剂、溶剂;助剂包括:成核剂0.2-1.5份、阻燃剂0.2-3份、分散剂0.2-2份。溶剂包括:聚乙醇为0.5-2份、正辛醇0.1-1份。
聚乙醇和正辛醇起到良好的溶剂的作用,同时,正辛醇也是良好的消泡剂,避免原料混合过程中产生气泡。
进一步的,所述分散剂为羧甲基纤维素。
进一步的,所述阻燃剂为溴系阻燃剂或锑系阻燃剂。十溴二苯乙烷或溴化聚苯乙烯中的一种。
进一步的,所述填料采用人造金刚石或石墨烯。
本发明还公开了一种耐高温高性能工程塑料的制备方法,包括以下步骤:
第一步,将酚醛树脂、ABS、聚对苯二甲酸丁二醇酯为基本原料,以聚乙醇为为溶剂;按照重量份数比例称重、混合、搅拌;混合温度为120-200摄氏度;
第二步,依次按重量份数将抗氧剂、润滑剂、增韧剂、Al2O3、SiO2加入到正辛醇中,然后将正辛醇加入到第一步的据乙醇中,继续搅拌;
第三步,加入助剂,继续混合搅拌;
第四步,将填料加入到第三步的浆料中。
第五步,将制得的浆料用筛网过滤,在搅拌桶中低速搅拌;
第六步,搅拌完成后,加入到挤塑机中,挤塑成型,得到工程塑料。
进一步的,第一步中的搅拌采用机械搅拌,搅拌转速为240r/min。
进一步的,所述助剂的添加方法为:先添加分散剂,搅拌均匀后,在添加阻燃剂,搅拌均匀后,最后添加成核剂;成核剂分3次加入。
进一步的,第四步中采用的填料为人造金刚石,将人造金刚石爆炸生成纳米级粉砞,粒度:10-100纳米得到填料。
本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步。具有以下有益效果:本发明的耐高温高性能工程塑料,耐高温效果好,能有效的应用于高温领域,同时,本发明公布的纸板方面,操作简单不繁琐,且制备的工程塑料的耐高温性能更好。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,进一步阐明本发明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
实施例1
一种耐高温高性能工程塑料,工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂15、ABS15份、聚对苯二甲酸丁二醇酯10份、抗氧剂0.1份、润滑剂0.3份、增韧剂1份、填料0.1份、Al2O30.2份、SiO2 0.5份、助剂、溶剂。
助剂包括:成核剂0.2份、阻燃剂0.2份、分散剂0.2份。
溶剂包括:聚乙醇为0.5份、正辛醇0.1份。聚乙醇和正辛醇起到良好的溶剂的作用,同时,正辛醇也是良好的消泡剂,避免原料混合过程中产生气泡。
进一步的,分散剂为羧甲基纤维素。
进一步的,阻燃剂为溴系阻燃剂。选用十溴二苯乙烷。
进一步的,石墨烯。
实施例2
一种耐高温高性能工程塑料,工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂25份、ABS25份、聚对苯二甲酸丁二醇酯15份、抗氧剂1.5份、润滑剂1.5份、增韧剂9份、填料1份、Al2O3 1份、SiO2 1份、助剂、溶剂。
助剂包括:成核剂1.5份、阻燃剂3份、分散剂2份。
溶剂包括:聚乙醇为2份、正辛醇1份。聚乙醇和正辛醇起到良好的溶剂的作用,同时,正辛醇也是良好的消泡剂,避免原料混合过程中产生气泡。
进一步的,分散剂为羧甲基纤维素。
进一步的,阻燃剂为溴系阻燃剂。选用溴化聚苯乙烯。
进一步的,填料采用人造金刚石。
实施例3
一种耐高温高性能工程塑料,所述工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂17份、ABS18份、聚对苯二甲酸丁二醇酯12份、抗氧剂1份、润滑剂0.8份、增韧剂5份、填料0.5份、Al2O3 0.7份、SiO20.8份、助剂、溶剂。
助剂包括:成核剂0.9份、阻燃剂1.5份、分散剂1.1份。
溶剂包括:聚乙醇为1.2份、正辛醇0.6份。聚乙醇和正辛醇起到良好的溶剂的作用,同时,正辛醇也是良好的消泡剂,避免原料混合过程中产生气泡。
进一步的,分散剂为羧甲基纤维素。
进一步的,阻燃剂为锑系阻燃剂。
进一步的,填料采用人造金刚石。
实施例4
一种耐高温高性能工程塑料的制备方法,采用实施例1的各组分的重量份数,制备。包括以下步骤:
第一步,将酚醛树脂、ABS、聚对苯二甲酸丁二醇酯为基本原料,以聚乙醇为为溶剂;按照重量份数比例称重、混合、搅拌;混合温度为120-200摄氏度;
第二步,依次按重量份数将抗氧剂、润滑剂、增韧剂、Al2O3、SiO2加入到正辛醇中,然后将正辛醇加入到第一步的据乙醇中,继续搅拌;
第三步,加入助剂,继续混合搅拌;
第四步,将填料加入到第三步的浆料中。
第五步,将制得的浆料用筛网过滤,在搅拌桶中低速搅拌;
第六步,搅拌完成后,加入到挤塑机中,挤塑成型,得到工程塑料。
进一步的,第一步中的搅拌采用机械搅拌,搅拌转速为240r/min。
进一步的,助剂的添加方法为:先添加分散剂,搅拌均匀后,在添加阻燃剂,搅拌均匀后,最后添加成核剂;成核剂分3次加入。
实施例5
一种耐高温高性能工程塑料的制备方法,采用实施例2、实施例3的各组分的重量份数,制备。包括以下步骤:
第一步,将酚醛树脂、ABS、聚对苯二甲酸丁二醇酯为基本原料,以聚乙醇为为溶剂;按照重量份数比例称重、混合、搅拌;混合温度为120-200摄氏度;
第二步,依次按重量份数将抗氧剂、润滑剂、增韧剂、Al2O3、SiO2加入到正辛醇中,然后将正辛醇加入到第一步的据乙醇中,继续搅拌;
第三步,加入助剂,继续混合搅拌;
第四步,将填料加入到第三步的浆料中。
第五步,将制得的浆料用筛网过滤,在搅拌桶中低速搅拌;
第六步,搅拌完成后,加入到挤塑机中,挤塑成型,得到工程塑料。
进一步的,第一步中的搅拌采用机械搅拌,搅拌转速为240r/min。
进一步的,助剂的添加方法为:先添加分散剂,搅拌均匀后,在添加阻燃剂,搅拌均匀后,最后添加成核剂;成核剂分3次加入。
在本实施例中,第四步中采用的填料为人造金刚石,将人造金刚石爆炸生成纳米级粉砞,粒度:10-100纳米得到填料。
本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:所述工程塑料包括以下重量份数组成:酚醛树脂15-25份、ABS15-25份、 聚对苯二甲酸丁二醇酯10-15份、抗氧剂0.1-1.5份、润滑剂0.3-1.5份、增韧剂1-9份、填料0.1-1份、Al2O3 0.2-1份、SiO2 0.5-1份、助剂、溶剂;助剂包括:成核剂0.2-1.5份、阻燃剂0.2-3份、分散剂0.2-2份,溶剂包括:聚乙醇为0.5-2份、正辛醇0.1-1份。
2.如权利要求1所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:所述分散剂为羧甲基纤维素。
3.如权利要求1所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:所述阻燃剂为溴系阻燃剂或锑系阻燃剂。
4.如权利要求1所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:所述填料采用人造金刚石或石墨烯。
5.如权利要求1-4所述一种耐高温高性能工程塑料的制备方法,包括以下步骤:
第一步,将酚醛树脂、ABS、 聚对苯二甲酸丁二醇酯为基本原料,以聚乙醇为为溶剂;按照重量份数比例称重、混合、搅拌;混合温度为120-200摄氏度;
第二步,依次按重量份数将抗氧剂、润滑剂、增韧剂、Al2O3、SiO2加入到正辛醇中,然后将正辛醇加入到第一步的据乙醇中,继续搅拌;
第三步,加入助剂,继续混合搅拌;
第四步,将填料加入到第三步的浆料中;
第五步,将制得的浆料用筛网过滤,在搅拌桶中低速搅拌;
第六步,搅拌完成后,加入到挤塑机中,挤塑成型,得到工程塑料。
6.如权利要求5所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:第一步中的搅拌采用机械搅拌,搅拌转速为240r/min。
7.如权利要求5所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:所述助剂的添加方法为:先添加分散剂,搅拌均匀后,在添加阻燃剂,搅拌均匀后,最后添加成核剂;成核剂分3次加入。
8.如权利要求5所述的一种耐高温高性能工程塑料,其特征在于:第四步中采用的填料为人造金刚石,将人造金刚石爆炸生成纳米级粉砞,粒度:10-100纳米得到填料。
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CN112980132A (zh) * | 2021-03-04 | 2021-06-18 | 湖北隆泰达塑业有限公司 | 一种高耐候建筑工程用塑料桶及生产工艺 |
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