CN109438842A - 一种具有优良导电性能的pp改性材料 - Google Patents
一种具有优良导电性能的pp改性材料 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109438842A CN109438842A CN201811272811.1A CN201811272811A CN109438842A CN 109438842 A CN109438842 A CN 109438842A CN 201811272811 A CN201811272811 A CN 201811272811A CN 109438842 A CN109438842 A CN 109438842A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- parts
- powder
- conductive capability
- excellent conductive
- wood
- 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
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/04—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by a previously added blowing agent
- C08J9/12—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof using blowing gases generated by a previously added blowing agent by a physical blowing agent
- C08J9/122—Hydrogen, oxygen, CO2, nitrogen or noble gases
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/0061—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof characterized by the use of several polymeric components
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/0066—Use of inorganic compounding ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J9/00—Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
- C08J9/0085—Use of fibrous compounding ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J2203/00—Foams characterized by the expanding agent
- C08J2203/06—CO2, N2 or noble gases
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J2323/00—Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
- C08J2323/02—Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
- C08J2323/10—Homopolymers or copolymers of propene
- C08J2323/12—Polypropene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J2497/00—Characterised by the use of lignin-containing materials
- C08J2497/02—Lignocellulosic material, e.g. wood, straw or bagasse
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K13/00—Use of mixtures of ingredients not covered by one single of the preceding main groups, each of these compounds being essential
- C08K13/04—Ingredients characterised by their shape and organic or inorganic ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
- C08K3/24—Acids; Salts thereof
- C08K3/26—Carbonates; Bicarbonates
- C08K2003/265—Calcium, strontium or barium carbonate
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K2201/00—Specific properties of additives
- C08K2201/001—Conductive additives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape
- C08K7/02—Fibres or whiskers
- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic
- C08K7/06—Elements
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape
- C08K7/02—Fibres or whiskers
- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic
- C08K7/14—Glass
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
Abstract
本发明涉及一种具有优良导电性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80‑100份、碳酸钙4‑5份、木质纤维粉末40‑50份、玻璃纤维40‑50份、硅烷偶联剂1‑2份、表面活性剂1‑2份、碳纤维1‑2份、润滑剂1‑2份。本发明技术方案将木质纤维粉末、和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,玻璃纤维混合碳纤维后使得整个材料具有导电性能,玻璃纤维防止了碳纤维层的断裂,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
Description
技术领域
本发明涉及一种PP改性材料,具体涉及一种具有优良导电性能的PP改性材料。
背景技术
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,简称PP。聚丙烯是一种热塑性塑料,比重轻,成品表面硬度大,弹性高,并且聚丙烯还具有良好的耐热性,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的条件下,150℃也不变形,化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好,有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电器绝缘制品,它抗电压、耐电弧性好,击穿电压也很高,适合用作电器配件等。故聚丙烯在汽车零部件、家用电器等领域得到广泛的应用,但通常聚丙烯的抗静电效果并不理想。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种具有优良导电性能的PP改性材料。
本发明的技术方案如下:
一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80-100份、碳酸钙4-5份、木质纤维粉末40-50份、玻璃纤维3-5份、硅烷偶联剂1-2份、表面活性剂1-2份、碳纤维1-2份、润滑剂1-2份。
进一步的,所述木质纤维为秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种。
进一步的,所述玻璃纤维为长2-3cm的丝状。
进一步的,所述硅烷偶联剂为乙烯基三氯硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、苯基氨丙基三甲氧基硅烷、γ-异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-巯丙基三甲氧基硅烷、γ-氯丙基三乙氧基硅烷中的任一种。
进一步的,所述表面活性剂为甜菜碱。
进一步的,所述润滑剂为硬脂酸正丁酯,酸值mgKOH/g≤0.15,皂化值KOHmg/g185,色泽≤18,水分含量≤0.15%。
一种具有优良导电性能的PP改性材料的制备方法,其特征在于:
S1、将PP树脂在放置到烘箱中加热到70-90℃,持续时间2-3小时,然后取出备用;这一步的操作目的,是为了让PP树脂材料的温度进行升高,同时将材料中可能附着的水分给去除掉。
S2、将秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种在研磨机下研磨,直至木质纤维粉末的细度为20目,然后将木质纤维粉末分为两份,对其中一份进行碳化脱水;该碳纤维粉末碳化脱水后,具有更好的附着力。
S3、将碳酸钙、没有脱水的一份木质纤维粉末、硅烷偶联剂、表面活性剂、润滑剂通过高速搅拌机搅拌混合均匀;该操作为常规操作,即将上述材料按照一定的比例先进行混合,再防止到搅拌机中进行搅拌,该搅拌的时间可以根据实际需要进行决定,一般为30-60分钟,具体可以观察混合物料的状态,观察到物料搅拌中不再发生物理形态的变化即可。
S4、将玻璃纤维、碳纤维、脱水后的木质纤维粉末进行混合,使碳纤维附着在玻璃纤维的表面,同时玻璃纤维和木质纤维粉交织在一起;该操作是为了让碳纤维包裹玻璃纤维,在玻璃纤维上形成一层导体层,同时和木质纤维粉交织形成稳定的结构;
S5、将步骤S3产物和PP树脂混合到一起,加热至热熔状态,通过搅拌机对其进行搅拌,充分混合后,降至常温;操作为常规操作,即将上述材料按照一定的比例先进行混合,再防止到搅拌机中进行搅拌,该搅拌的时间可以根据实际需要进行决定,一般为30-60分钟,具体可以观察混合物料的状态,观察到物料搅拌中不再发生物理形态的变化即可。该步骤是为了让PP树脂材料、木质纤维材料进行混合,形成新的复合材料。
S6、将步骤S5产物进行切粒,然后将粒子和步骤S4产物进行搅拌混合,使含有碳纤维的玻璃纤维包裹粒子的表面;该步骤是将步骤S5中的材料进行切成粒子形状,该粒子一般为圆柱形,然后与包裹碳纤维的玻璃纤维进行混合,粒子的各个表面均会附着在含有碳纤维的玻璃纤维上,在内部形成碳纤维导电层。
S7、将粒子放置到模具中,通过压机进行挤压成型,使其成板块状;该步骤相当于将粒子有挤压到了一起,由于粒子的表面均为碳纤维,因此其整个板块均具有导电能力,而玻璃纤维能够在板块的内部延伸,相互之间均连接,保证了碳纤维层不断裂。
S8、对步骤S7中的板块进行加热,使其保持半热熔状态,然后从容器的上部不断通入高温氮气,持续5-10分钟;通入高温氮气的目的一是为了给材料继续进行加热,同时让高温的氮气跑入到复合材料中,当然氮气又会马上跑出去,该步骤能够让氮气在复合材料中形成一些孔洞。
S9、在板块底部通入液氮,持续30-60s,直至模具中复合材料的温度降温至80-100℃;该操作在模具的底部通入液氮,液氮在遇到温度较高的复合材料后,会马上气化,由于其通入的地方在复合材料的底部,因此会在复合材料的底部形成多个孔洞,复合材料的厚度可以在2-3cm,防止氮气形成穿孔,在复合材料的底部形成多个孔洞之后,相当于在复合材料中形成了多个空腔,该空腔的存在,能够减轻复合材料的密度。
S10、对模具上的复合材料通过压机进行热压,得到具有优良导电性能的PP复合材料。
进一步的,所述高温氮气的温度为400-450摄氏度。
进一步的,所述液氮的量为复合材料质量的3-5%。
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:
本发明技术方案将木质纤维粉末、和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,玻璃纤维混合碳纤维后使得整个材料具有导电性能,玻璃纤维防止了碳纤维层的断裂,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
加入的助剂能够降低复合材料的粘度,提高其制备过程中的流动性;可以提高复合材料的散热性能,避免制品内部过热。
制备工艺中,两次氮气的使用,能够在复合材料中形成气泡,减小复合材料的密度。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并详细说明如后。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明的技术方案如下:
一种具有优良导电性能的PP改性材料的制备方法:
S1、将PP树脂在放置到烘箱中加热到70-90℃,持续时间2-3小时,然后取出备用;这一步的操作目的,是为了让PP树脂材料的温度进行升高,同时将材料中可能附着的水分给去除掉。
S2、将秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种在研磨机下研磨,直至木质纤维粉末的细度为20目,然后将木质纤维粉末分为两份,对其中一份进行碳化脱水;该碳纤维粉末碳化脱水后,具有更好的附着力。
S3、将碳酸钙、没有脱水的一份木质纤维粉末、硅烷偶联剂、表面活性剂、润滑剂通过高速搅拌机搅拌混合均匀;该操作为常规操作,即将上述材料按照一定的比例先进行混合,再防止到搅拌机中进行搅拌,该搅拌的时间可以根据实际需要进行决定,一般为30-60分钟,具体可以观察混合物料的状态,观察到物料搅拌中不再发生物理形态的变化即可。
S4、将玻璃纤维、碳纤维、脱水后的木质纤维粉末进行混合,使碳纤维附着在玻璃纤维的表面,同时玻璃纤维和木质纤维粉交织在一起;该操作是为了让碳纤维包裹玻璃纤维,在玻璃纤维上形成一层导体层,同时和木质纤维粉交织形成稳定的结构;
S5、将步骤S3产物和PP树脂混合到一起,加热至热熔状态,通过搅拌机对其进行搅拌,充分混合后,降至常温;操作为常规操作,即将上述材料按照一定的比例先进行混合,再防止到搅拌机中进行搅拌,该搅拌的时间可以根据实际需要进行决定,一般为30-60分钟,具体可以观察混合物料的状态,观察到物料搅拌中不再发生物理形态的变化即可。该步骤是为了让PP树脂材料、木质纤维材料进行混合,形成新的复合材料。
S6、将步骤S5产物进行切粒,然后将粒子和步骤S4产物进行搅拌混合,使含有碳纤维的玻璃纤维包裹粒子的表面;该步骤是将步骤S5中的材料进行切成粒子形状,该粒子一般为圆柱形,然后与包裹碳纤维的玻璃纤维进行混合,粒子的各个表面均会附着在含有碳纤维的玻璃纤维上,在内部形成碳纤维导电层。
S7、将粒子放置到模具中,通过压机进行挤压成型,使其成板块状;该步骤相当于将粒子有挤压到了一起,由于粒子的表面均为碳纤维,因此其整个板块均具有导电能力,而玻璃纤维能够在板块的内部延伸,相互之间均连接,保证了碳纤维层不断裂。
S8、对步骤S7中的板块进行加热,使其保持半热熔状态,然后从容器的上部不断通入高温氮气,持续5-10分钟;通入高温氮气的目的一是为了给材料继续进行加热,同时让高温的氮气跑入到复合材料中,当然氮气又会马上跑出去,该步骤能够让氮气在复合材料中形成一些孔洞。
S9、在板块底部通入液氮,持续30-60s,直至模具中复合材料的温度降温至80-100℃;该操作在模具的底部通入液氮,液氮在遇到温度较高的复合材料后,会马上气化,由于其通入的地方在复合材料的底部,因此会在复合材料的底部形成多个孔洞,复合材料的厚度可以在2-3cm,防止氮气形成穿孔,在复合材料的底部形成多个孔洞之后,相当于在复合材料中形成了多个空腔,该空腔的存在,能够减轻复合材料的密度。
S10、对模具上的复合材料通过压机进行热压,得到具有优良导电性能的PP复合材料。
进一步的,所述高温氮气的温度为400-450摄氏度。
进一步的,所述液氮的量为复合材料质量的3-5%。
本发明的具体实施例:
实施例1
一种具有优良导电性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80份、碳酸钙4份、木质纤维粉末40份、玻璃纤维3份、硅烷偶联剂1份、表面活性剂1份、碳纤维1份、润滑剂1份。
实施例2
一种具有优良导电性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂90份、碳酸钙4.5份、木质纤维粉末45份、玻璃纤维4份、硅烷偶联剂1.5份、表面活性剂1.5份、碳纤维1.5份、润滑剂1.5份。
实施例3
一种具有优良导电性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂100份、碳酸钙5份、木质纤维粉末50份、玻璃纤维5份、硅烷偶联剂2份、表面活性剂2份、碳纤维2份、润滑剂2份。
-所述木质纤维为秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种。
-所述玻璃纤维为长2-3cm的丝状。
-所述硅烷偶联剂为乙烯基三氯硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、苯基氨丙基三甲氧基硅烷、γ-异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-巯丙基三甲氧基硅烷、γ-氯丙基三乙氧基硅烷中的任一种。
-所述表面活性剂为甜菜碱。
-所述润滑剂为硬脂酸正丁酯,酸值mgKOH/g≤0.15,皂化值KOHmg/g185,色泽≤18,水分含量≤0.15%。
本发明至少具有以下优点:
本发明技术方案将木质纤维粉末、和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的拉伸强度、静曲强度的弯曲弹性模量均最佳。其中,玻璃纤维混合碳纤维后使得整个材料具有导电性能,玻璃纤维防止了碳纤维层的断裂,木质纤维粉末能够降低混合后复合材料的密度。
加入的助剂能够降低复合材料的粘度,提高其制备过程中的流动性;可以提高复合材料的散热性能,避免制品内部过热。
制备工艺中,两次氮气的使用,能够在复合材料中形成气泡,减小复合材料的密度。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80-100份、碳酸钙4-5份、木质纤维粉末40-50份、玻璃纤维3-5份、硅烷偶联剂1-2份、表面活性剂1-2份、碳纤维1-2份、润滑剂1-2份。
2.根据权利要求1所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于:所述木质纤维为秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于:所述玻璃纤维为长2-3cm的丝状。
4.根据权利要求1所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于:所述硅烷偶联剂为乙烯基三氯硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、苯基氨丙基三甲氧基硅烷、γ-异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、γ-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-缩水甘油氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、γ-巯丙基三甲氧基硅烷、γ-氯丙基三乙氧基硅烷中的任一种。
5.根据权利要求1所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于:所述表面活性剂为甜菜碱。
6.根据权利要求1所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料,其特征在于:所述润滑剂为硬脂酸正丁酯,酸值mgKOH/g≤0.15,皂化值KOHmg/g185,色泽≤18,水分含量≤0.15%。
7.根据权利要求1-6中任一所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将PP树脂在放置到烘箱中加热到70-90℃,持续时间2-3小时,然后取出备用;
S2、将秸秆粉、木头粉、竹粉中的一种或多种在研磨机下研磨,直至木质纤维粉末的细度为20目,然后将木质纤维粉末分为两份,对其中一份进行碳化脱水;
S3、将碳酸钙、没有脱水的一份木质纤维粉末、硅烷偶联剂、表面活性剂、润滑剂通过高速搅拌机搅拌混合均匀;
S4、将玻璃纤维、碳纤维、脱水后的木质纤维粉末进行混合,使碳纤维附着在玻璃纤维的表面,同时玻璃纤维和木质纤维粉交织在一起;
S5、将步骤S3产物和PP树脂混合到一起,加热至热熔状态,通过搅拌机对其进行搅拌,充分混合后,降至常温;
S6、将步骤S5产物进行切粒,然后将粒子和步骤S4产物进行搅拌混合,使含有碳纤维的玻璃纤维包裹粒子的表面;
S7、将粒子放置到模具中,通过压机进行挤压成型,使其成板块状;
S8、对步骤S7中的板块进行加热,使其保持半热熔状态,然后从容器的上部不断通入高温氮气,持续5-10分钟;
S9、在板块底部通入液氮,持续30-60s,直至模具中复合材料的温度降温至80-100℃;
S10、对模具上的复合材料通过压机进行热压,得到具有优良导电性能的PP复合材料。
8.根据权利要求7所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料的制备方法,其特征在于:所述高温氮气的温度为400-450摄氏度。
9.根据权利要求7所述的一种具有优良导电性能的PP改性材料的制备方法,其特征在于:所述液氮的量为复合材料质量的3-5%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811272811.1A CN109438842A (zh) | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 一种具有优良导电性能的pp改性材料 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811272811.1A CN109438842A (zh) | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 一种具有优良导电性能的pp改性材料 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109438842A true CN109438842A (zh) | 2019-03-08 |
Family
ID=65548812
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811272811.1A Pending CN109438842A (zh) | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 一种具有优良导电性能的pp改性材料 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109438842A (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113844118A (zh) * | 2020-06-26 | 2021-12-28 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热固性轻质复合材料及其制备方法 |
CN113968051A (zh) * | 2020-07-24 | 2022-01-25 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热塑性轻质复合材料及其制备方法 |
CN113968050A (zh) * | 2020-07-24 | 2022-01-25 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热固性轻质复合材料及其制备方法 |
CN114074456A (zh) * | 2020-08-14 | 2022-02-22 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热塑性轻质复合材料及其制备方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1740234A (zh) * | 2005-09-16 | 2006-03-01 | 浙江诚信包装材料有限公司 | 木塑共混复合材料制品的制造方法 |
CN102924941A (zh) * | 2011-08-08 | 2013-02-13 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 一种高强耐磨塑木复合材料及其制备方法 |
-
2018
- 2018-10-30 CN CN201811272811.1A patent/CN109438842A/zh active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1740234A (zh) * | 2005-09-16 | 2006-03-01 | 浙江诚信包装材料有限公司 | 木塑共混复合材料制品的制造方法 |
CN102924941A (zh) * | 2011-08-08 | 2013-02-13 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 一种高强耐磨塑木复合材料及其制备方法 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113844118A (zh) * | 2020-06-26 | 2021-12-28 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热固性轻质复合材料及其制备方法 |
CN113968051A (zh) * | 2020-07-24 | 2022-01-25 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热塑性轻质复合材料及其制备方法 |
CN113968050A (zh) * | 2020-07-24 | 2022-01-25 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热固性轻质复合材料及其制备方法 |
CN114074456A (zh) * | 2020-08-14 | 2022-02-22 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 一种热塑性轻质复合材料及其制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109438842A (zh) | 一种具有优良导电性能的pp改性材料 | |
CN104327549B (zh) | 硅铝水凝胶双层包覆改性聚磷酸铵及其在阻燃聚丙烯中的应用 | |
JP6545145B2 (ja) | 複合樹脂成型体 | |
KR101042696B1 (ko) | 천연 식물성 섬유질을 이용한 인조목재 제조방법 | |
CN105860427B (zh) | 一种包含低密度聚乙烯/改性凹凸棒的耐老化电缆绝缘材料制备方法及用途 | |
CN109929132A (zh) | 一种高强度的玻璃纤维复合材料及其加工工艺 | |
CN105462246A (zh) | 一种石墨烯/金属粉复合改性的超高导热尼龙及其制备方法 | |
CN109456542A (zh) | 一种橡胶绝缘材料 | |
CN101851377B (zh) | 一种新型医用粉针制剂胶塞及其制法 | |
US2541896A (en) | Molding compositions and articles made therefrom | |
CN104479254A (zh) | 一种电力电表外壳材料的制备工艺 | |
CN108794897A (zh) | 一种聚丙烯基高压电缆绝缘层材料及其制备方法 | |
CN109385009A (zh) | 一种抗静电pp改性材料 | |
CN108219280A (zh) | 一种无卤阻燃聚丙烯及其制备方法 | |
CN107383744A (zh) | 一种废旧家电用聚丙烯改性材料及其制备方法 | |
CN107266779A (zh) | 一种阻燃耐拉伸的电力工程用绝缘材料及其制备方法 | |
CN109438841A (zh) | 一种具有弹性形变性能的pp改性材料 | |
CN109467812A (zh) | 一种基于石墨烯改性的pp材料 | |
CN105237874A (zh) | 一种改性复合塑料 | |
CN105924889B (zh) | 一种包含低密度聚乙烯/改性凹凸棒的耐老化电缆绝缘材料及用途 | |
CN106905610A (zh) | 一种应用于聚丙烯的耐划伤剂的制备方法 | |
CN112194854A (zh) | 一种低介电性复合热塑性弹性体及其制备方法 | |
CN104744804B (zh) | 一种低噪音eva电缆料的制备方法 | |
CN108003617A (zh) | 一种薄膜电容器用聚苯硫醚薄膜 | |
KR102551630B1 (ko) | 복합재료 및 이의 제조방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for 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: 20190308 |