CN109501197A - 一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 - Google Patents
一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109501197A CN109501197A CN201811491275.4A CN201811491275A CN109501197A CN 109501197 A CN109501197 A CN 109501197A CN 201811491275 A CN201811491275 A CN 201811491275A CN 109501197 A CN109501197 A CN 109501197A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- parts
- sandwich layer
- surface layer
- building template
- template
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04G—SCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
- E04G9/00—Forming or shuttering elements for general use
- E04G9/10—Forming or shuttering elements for general use with additional peculiarities such as surface shaping, insulating or heating, permeability to water or air
-
- 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
- C08J9/06—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 chemical blowing agent
- C08J9/10—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 chemical blowing agent developing nitrogen, the blowing agent being a compound containing a nitrogen-to-nitrogen bond
- C08J9/104—Hydrazines; Hydrazides; Semicarbazides; Semicarbazones; Hydrazones; Derivatives thereof
- C08J9/105—Hydrazines; Hydrazides; Semicarbazides; Semicarbazones; Hydrazones; Derivatives thereof containing sulfur
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L23/00—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L23/02—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L23/10—Homopolymers or copolymers of propene
- C08L23/12—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
- C08J2203/00—Foams characterized by the expanding agent
- C08J2203/04—N2 releasing, ex azodicarbonamide or nitroso compound
-
- 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
- C08J2423/00—Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
- C08J2423/02—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
- C08J2423/16—Ethene-propene or ethene-propene-diene copolymers
-
- 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
- C08J2427/00—Characterised by the use 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; Derivatives of such polymers
- C08J2427/02—Characterised by the use 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; Derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08J2427/04—Characterised by the use 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; Derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing chlorine atoms
- C08J2427/06—Homopolymers or copolymers of vinyl chloride
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/10—Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working
Abstract
本发明公开了一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,由表层以及包裹在表层内的蜂窝状芯层组成;其中,蜂窝状芯层和表层均由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份、聚氯乙烯20~30份、增塑剂3~5份、热稳定剂1~2份、润滑剂0~2份、增韧剂2~5份、填充剂10~30份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份、相容剂5~10份、硅烷偶联剂1~2份以及三元乙丙橡胶3~5份,其中,蜂窝状芯层物料配方中还含有1~5份改性母粒。本发明建筑模板采用蜂窝状发泡芯层,不仅使得到的建筑模板密度低、热膨胀率低、弯曲模量和冲击强度高,而且还降低了制备模板的材料成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法,属于建筑材料技术领域。
背景技术
作为混凝土的成型模具,建筑模板是现浇钢筋混凝土结构中的重要组成部分,其选择和使用对于现代建筑工程具有重要意义。当前的建筑工程中,木竹模板、金属模板、塑料模板等被陆续开发并应用起来,这些模板各有优势,但也均有不足,比如金属模板尽管阻燃、力学性能高但生产率低、遇水易生锈、成本高;木竹模板早期使用、成本低、易加工、弯曲强度高但需要大量木竹作为原料且可循环使用次数少;而塑料模板绿色环保、能够方便快捷满足各种施工需要,因此具有广阔的应用前景。
概括来说,塑料模板在建筑施工过程中具有如下优势:1)模板板面平整、光滑且缝隙小,能满足清水混凝土施工的要求,建筑物不需要再二次抹灰;2)模板质量轻,在施工过程中可极大减小劳动强度;3)模板的规格比较灵活,在各种建筑中均可使用; 4)模板可锯、可刨、可钉;5)部分模板强度比较高,并且可以以模块形式进行拼装。但也具有一些不可回避的缺点:(1)塑料模板弯曲强度与弹性模量普遍较低;(2)塑料模板的承载力相对较低;(3)塑料模板具有较高的热膨胀系数,且力学性能容易受到温度的影响;(4)掉落的高温焊渣会对模板表面的平整度产生影响,造成混凝土表观质量缺陷。
为了满足轻量、高质、低成本的市场需求,如何有效解决上述问题是塑料模板更为广泛接受及应用的首要任务。
发明内容
发明目的:本发明所要解决的技术问题是提供一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,该建筑模板采用蜂窝状发泡芯层,不仅使得到的建筑模板密度低、热膨胀率低、弯曲模量和冲击强度高,而且还降低了制备模板的材料成本;同时芯层中也含有具有阻燃性的聚氯乙烯,从而实现整个建筑模板的高阻燃性。
发明内容:为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案为:
一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,由表层以及包裹在表层内的蜂窝状芯层组成;其中,蜂窝状芯层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份、聚氯乙烯20~30份、增塑剂3~5份、热稳定剂1~2份、润滑剂0~2份、增韧剂2~5份、填充剂10~30份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份、相容剂5~10 份、硅烷偶联剂1~2份、三元乙丙橡胶3~5份以及改性母粒1~5份;表层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份、聚氯乙烯20~30份、增塑剂3~5份、热稳定剂1~2份、润滑剂0~2份、增韧剂2~5份、填充剂10~30份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份、相容剂5~10份、硅烷偶联剂1~2份以及三元乙丙橡胶3~5份。
其中,所述蜂窝状芯层包括芯层骨架和位于骨架中的空心腔体;芯层骨架为发泡芯层,芯层内含有多个封闭微孔。
本发明中空复合材料建筑模板表层部分与芯层部分的材料质量占比为1∶8~9,即模板表层占模板制件总质量的10~12%。
其中,所述改性母粒包括如下质量份数的组分:发泡剂10~30份、成核剂4~8份、分散剂5~10份以及载体树脂50~80份,还包括发泡助剂,发泡助剂的加入量为发泡剂质量的10.5~11.3%;所述改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度。
其中,所述发泡剂为4,4-氧代双苯磺酰肼(OBSH);发泡助剂为氧化锌和/或氧化钡;分散剂为高熔点PE蜡;成核剂为纳米二氧化钛或纳米二氧化硅;载体树脂为低密度聚乙烯(LDPE)或其与线性低密度聚乙烯(LLDPE)的混合物。
其中,所述增塑剂为环氧大豆油;热稳定剂为三盐基性硫酸铅;润滑剂为高熔点聚乙烯蜡;增韧剂为乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA);填充剂为滑石粉和/或碳酸钙;抗氧化剂为1010;紫外光吸收剂UV-9;着色剂为有机颜料;相容剂为氯化聚乙烯。
上述阻燃性良好的中空复合材料建筑模板的制备方法,表层物料和芯层物料是通过两台不同的挤出机熔融然后向一个复合机头共挤出,最后通过口模连续一次性成型而成;芯层物料塑化所用的挤出机为排气式挤出机,这使得芯层物料在挤出过程中经过料筒中部时有排气槽的作用可排除物料中多余的气体。
其中,在芯层成型过程中,口模中所用的芯棒具有向内凹的沟壑结构,使挤出的芯层物料在通过口模时受到了至少一次拉伸及压缩的力。
为配合芯层材料的发泡过程,提高泡孔密度,细化泡孔尺寸,本发明在共挤出模具的口模内设有具有特殊结构的芯棒,该芯棒不是正常平直的(如图5所示的芯棒,即为平直的),而是在其中部具有向内凹的沟壑结构,使芯层物料在通过口模时受到了至少一次拉伸及压缩作用,即芯层物料在从左至右通过芯棒时,先受到挤压,到中部然后膨胀,然后往前推再受到挤压的过程,使得到的芯层内部的泡孔更细微和均匀。即口模内两相邻芯棒处具有特征尺寸h、m、l1、l2和l3,如图6所示;其中,h/m定义为扩展比或压缩比,图5中,两相邻芯棒的h/m=1,而图6中,两相邻芯棒的扩展比的值小于1,该值在0.4~0.6之间。
其中,将回收的中空复合材料建筑模板沿表层和芯层的界面位置锯切后分别粉碎处理,得到表层破碎料和芯层破碎料;往表层破碎料中加入表层破碎料总质量10%的氯化聚乙烯,然后掺入芯层破碎料中,得到混合物料,将混合物料加入下次生产中芯层物料和皮层物料中使用,混合物料的加入量不超过制备芯层物料和制备表层物料总质量的 50%。
本发明制得的建筑模板表层为彩色实心结构,芯层为黑色的蜂窝状中空结构,芯层骨架内部含有无数封闭微孔,为更大程度减少施工过程中的吸热,本发明建筑模板的表层采用除黑色以外的其它颜色,均称为彩色,优选的,采用白色。
相比于现有技术,本发明技术方案具有的有益效果为:
本发明的建筑模板芯层内部的微孔结构使模板的收缩率大大降低,其热膨胀率降低 40%以上,同时,也使表芯层材料的收缩率达到一致,极大的缓解了模板在应用过程中因热胀冷缩而引进的尺寸变化及内应力的发生,因而所得的模板产品尺寸稳定性好、使用寿命长;另外,在不同季节应用时,因表芯层材料的温度适用性可以互补,保证了模板在高温或低温下可正常使用;并且,因芯层内部大量微孔的存在,导致制品密度大大降低,重量减轻,节省了相应原料,本发明的模板在同等条件下节约原料在10%以上;最后,模板芯层的中空微孔结构提高了制品保温、隔音以及防震等效果,避免了邻苯二甲酸酯类可能影响环境类助剂的使用,也避免了阻燃助剂的使用,减少了环境污染的可能性,本发明所使用的原辅材料均为绿色环保型,无毒无污染;
本发明的建筑模板中表层和芯层均使用聚氯乙烯材料,使制得的模板具有高阻燃和表面光洁度、尺寸稳定性好的特点,无需额外加阻燃助剂,同时还具有可回收利用、力学性能好的优点;配方中利用植物油基增塑剂与有机金属盐稳定剂之间的携同增效作用,也减少了材料的用量,本发明的中空建筑模板产品的综合成本可减少20%以上;
本发明的建筑模板因芯层材料中改性母料的应用使熔融物料在挤离口模后发生膨胀,在随后的定型过程中可以不用抽真空,减小了随后产品定型的难度,节约了能源。
附图说明
图1为本发明实施例1制得的建筑模板的产品图;
图2为本发明实施例1制得的建筑模板中表层的微观结构图;
图3为本发明实施例1制得的建筑模板中芯层的微观结构图;
图4为本发明制备方法所采用的共挤出装置的结构示意图;
图5为现有技术中普通的共挤出加工装置中口模芯棒的结构示意图;
图6为本发明制备方法共挤出加工装置中所采用的口模芯棒的结构示意图;
其中,图4-6中,1:挤出机I(表层材料塑化);2:共挤出模座;3:共挤出口模; 4:挤出的模板产品;5:口模芯棒;6:挤出机II(芯层材料塑化);7:沟壑结构。
具体实施方式
下面结合具体实施例来对本发明技术方案做进一步说明。
本发明主要包括原料配比和成型加工条件等两部分关键技术细节。原料方面,所有使用的原料均为市售。塑料模板一般有6种常用的规格尺寸:长1830mm,宽915mm,厚度有12、15、18mm三种;长2440mm,宽1220mm,厚度有12、15、18mm三种。以下实施例制得的模板尺寸为长1830mm,宽915mm,厚度15mm。
实施例1
本实施例为生产本发明建筑模板的具体实现方式,设备方面,需要两台双螺杆挤出机,其中用于芯层物料塑化挤出的挤出机料筒中部开设有排气槽,并具有共挤出模具,该模具的口模内两相邻芯棒处具有如图6所示的特征尺寸,其中,其压缩比h/m为0.4,另外需要混料用的挤出机一台,它可以是单螺杆或双螺杆式的。
实施例的具体实现步骤:
首先,制造改性母料。按照下面的质量称取原料:LDPE:40kg,LLDPE:40kg, OBSH:30kg,ZnO:3.39kg,高熔点PE蜡:8kg,纳米二氧化钛:10kg。经测试,该改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度之间。将原料分别干燥后,在混炼机中混合均匀并通过双螺杆挤出机制得改性母料,在挤出过程中熔体温度为125℃;
其次,分别准备表芯层用物料。按照下面的质量称取芯层用原料:聚丙烯:70KG,滑石粉:10KG,硅烷偶联剂KH550:1KG,三元乙丙橡胶:3KG,聚氯乙烯20KG,环氧大豆油3KG,三盐基性硫酸铅1KG,EVA2KG,1010抗氧剂1KG,UV-9紫外光吸收剂1KG,颜料白0.1KG,氯化聚乙烯5KG,同时,在其芯层使用物料中另外加入改性母料1KG;按照下面的质量称取表层用原料:聚丙烯:70KG,滑石粉:10KG,硅烷偶联剂KH550∶1KG,三元乙丙橡胶:3KG,聚氯乙烯20KG,环氧大豆油3KG,三盐基性硫酸铅1KG,EVA2KG,1010抗氧剂1KG,UV-9紫外光吸收剂1KG,颜料白0.1KG,氯化聚乙烯5KG。
之后,将表芯层用物料分别放入两个挤出机中共挤出制品,并经过牵引定型切割等得到模板产品;其中挤出机的料筒温度设置在165~185摄氏度之间,挤出口模处的温度设置为180摄氏度。
最后,对所制得的模板产品进行测试,测试结果见表1。另外,也对所得的模板产品进行外观及内部结构的表征,其结果如图1~3所示。
为了对本发明的效果进行说明,另外列举了对比例1,其基本的制备流程和实施例1类似,但其芯层用材料未加入改性母料,另外,其模具口模的芯棒平直,即其h/m等于1.0,对所制得的模板产品进行测试,测试结果也见表1。通过表1的数据和图1~3 结果可以看出,本发明的中空模板制品可以很方便的通过双层共挤的方式制得,同时,该类制品芯层内部含有均匀微孔,其制品的弯曲模量和冲击强度均提升20%以上,产品外观质量好,尺寸变化率也低。
实施例2
本实施例为生产本发明建筑模板的具体实现方式,设备方面,需要两台双螺杆挤出机,其中用于芯层物料塑化挤出的挤出机料筒中部开设有排气槽,并具有共挤出模具,该模具的口模内两相邻芯棒处具有如图6所示的特征尺寸,其中,其压缩比h/m为0.6,另外需要混料用的挤出机一台,它可以是单螺杆或双螺杆式的。
实施例的具体实现步骤:
首先,制造芯层用改性母料。按照下面的质量称取原料:LDPE:60kg,LLDPE: 20kg,OBSH:10kg,ZnO:1.05kg,高熔点PE蜡:4kg,纳米二氧化钛:5kg。经测试,该改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度之间。将原料分别干燥后,在混炼机中混合均匀并通过双螺杆挤出机制得改性母料,在挤出过程中熔体温度为120℃;
其次,分别准备表芯层用物料。按照下面的质量称取芯层用原料:聚丙烯:80KG,碳酸钙:30KG,硅烷偶联剂KH550:2KG;三元乙丙橡胶:5KG,聚氯乙烯30KG、环氧大豆油5KG、三盐基性硫酸铅2KG、高熔点聚乙烯蜡2KG、EVA5KG、1010抗氧剂2KG、UV-9紫外光吸收剂2KG、颜料白0.2KG、氯化聚乙烯10KG,同时,在其芯层使用物料中另外加入改性母料5KG;按照下面的质量称取表层用原料:聚丙烯:80KG,碳酸钙:30KG,硅烷偶联剂KH550:2KG;三元乙丙橡胶:5KG,聚氯乙烯30KG、环氧大豆油5KG、三盐基性硫酸铅2KG、高熔点聚乙烯蜡2KG、EVA5KG、1010抗氧剂 2KG、UV-9紫外光吸收剂2KG、颜料白0.2KG、氯化聚乙烯10KG。
之后,将表芯层用物料分别放入两个挤出机中共挤出制品,并经过牵引定型切割等得到模板产品;其中挤出机的料筒温度设置在165~185摄氏度之间,挤出口模处的温度设置为180摄氏度。
最后,对所制得的模板产品进行性能测试,测试结果也见表1。
为了对本发明的效果进行说明,另外列举了对比例2,其基本的制备流程和实施例1类似,但其芯层用材料未加入改性母料,另外,其模具口模的芯棒平直,即其h/m等于1.0,对所制得的模板产品进行测试,测试结果也见表1。
从表1的数据可知,本发明所得制品的冲击强度和弯曲模量优异,产品外观质量好,尺寸变化率也低。
实施例3
本实施例为生产本发明建筑模板的具体实现方式,设备方面,需要两台双螺杆挤出机,其中用于芯层物料塑化挤出的挤出机料筒中部开设有排气槽,并具有共挤出模具,该模具的口模内两相邻芯棒处具有如图6所示的特征尺寸,其中,其压缩比h/m为0.5,另外需要混料用的挤出机一台,它可以是单螺杆或双螺杆式的。
实施例的具体实现步骤:
首先,制造芯层用改性母料。按照下面的质量称取原料:LDPE:50kg,LLDPE: 10kg,OBSH:20kg,ZnO:2.2kg,高熔点PE蜡:6kg,纳米二氧化硅:8kg。经测试,该改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度之间。将原料分别干燥后,在混炼机中混合均匀并通过双螺杆挤出机制得改性母料,在挤出过程中熔体温度为125℃;
其次,分别准备表芯层用物料。按照下面的质量称取芯层用原料:聚丙烯:75KG,滑石粉:25KG,硅烷偶联剂KH550:1.5KG;三元乙丙橡胶:4KG,聚氯乙烯25KG、环氧大豆油4KG、三盐基性硫酸铅1.5KG、高熔点聚乙烯蜡1KG、EVA4KG、1010抗氧剂1.5KG、UV-9紫外光吸收剂1.5KG、颜料白0.15KG、氯化聚乙烯8KG,同时,在其芯层使用物料中另外加入改性母料3KG;按照下面的质量称取表层用原料:聚丙烯:75KG,滑石粉:25KG,硅烷偶联剂KH550:1.5KG;三元乙丙橡胶:4KG,聚氯乙烯 25KG、环氧大豆油4KG、三盐基性硫酸铅1.5KG、高熔点聚乙烯蜡1KG、EVA4KG、 1010抗氧剂1.5KG、UV-9紫外光吸收剂1.5KG、颜料白0.15KG、氯化聚乙烯8KG。
之后,将表芯层用物料分别放入两个挤出机中共挤出制品,并经过牵引定型切割等得到模板产品;其中挤出机的料筒温度设置在165~185摄氏度之间,挤出口模处的温度设置为180摄氏度。
最后,对所制得的模板产品进行性能测试,测试结果也见表1。
为了对本发明的效果进行说明,另外列举了对比例3,其基本的制备流程和实施例3类似,但其芯层用材料未加入改性母料,另外,其模具口模的芯棒平直,即其h/m等于1.0,对所制得的模板产品进行测试,测试结果也见表1。
从表1的数据可知,本发明所得制品的冲击强度和弯曲模量优异,产品外观质量好,尺寸变化率也低。
实施例4
本实施例为生产本发明建筑模板的具体实现方式,设备方面,需要两台双螺杆挤出机,其中用于芯层物料塑化挤出的挤出机料筒中部开设有排气槽,并具有共挤出模具,该模具的口模内两相邻芯棒处具有如图6所示的特征尺寸,其中,其压缩比h/m为0.5,另外需要混料用的挤出机一台,它可以是单螺杆或双螺杆式的。
实施例的具体实现步骤:
首先,准备模板粉碎料。将同等质量的实施例1、2、与3所制得的模板进行回收,沿它们的表层和芯层的界面位置锯切后分别处理清洗粉碎后,得到表层破碎料和芯层破碎料;往表层破碎料中加入占所得表层破碎料总质量10%的氯化聚乙烯,然后掺入芯层破碎料中,混合均匀后备用;得到的模板粉碎料可加入制备芯层的物料中和制备表层的物料中,模板粉碎料的加入量不超过制备芯层物料和制备表层物料总质量的50%。
其次,制造芯层用改性母料。按照下面的质量称取原料:LDPE:50kg,LLDPE: 10kg,OBSH:20kg,ZnO:2.2kg,高熔点PE蜡:6kg,纳米二氧化硅:8kg。经测试,该改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度之间。将原料分别干燥后,在混炼机中混合均匀并通过双螺杆挤出机制得改性母料,在挤出过程中熔体温度为125℃;
再次,分别准备表芯层用物料。按照下面的质量称取芯层用原料:聚丙烯:75KG,碳酸钙:25KG,硅烷偶联剂KH550:1.5KG;三元乙丙橡胶:4KG,聚氯乙烯25KG、环氧大豆油4KG、三盐基性硫酸铅1.5KG、高熔点聚乙烯蜡1KG、EVA4KG、1010抗氧剂1.5KG、UV-9紫外光吸收剂1.5KG、颜料白0.15KG、氯化聚乙烯8KG,回收模板粉碎料:50KG,同时,在其芯层使用物料中另外加入改性母料4KG;按照下面的质量称取皮层用原料:聚丙烯:75KG,碳酸钙:25KG,硅烷偶联剂KH550:1.5KG;三元乙丙橡胶:4KG,聚氯乙烯25KG、环氧大豆油4KG、三盐基性硫酸铅1.5KG、高熔点聚乙烯蜡1KG、EVA4KG、1010抗氧剂1.5KG、UV-9紫外光吸收剂1.5KG、颜料白0.15KG、氯化聚乙烯8KG,回收模板粉碎料:50KG。
之后,将表芯层用物料分别放入两个挤出机中共挤出制品,并经过牵引定型切割等得到模板产品;其中挤出机的料筒温度设置在165~185摄氏度之间,挤出口模处的温度设置为180摄氏度。
最后,对所制得的模板产品进行性能测试,测试结果也见表1。
从表1的数据可知,实施例4所得制品和实施例3相比,基本性能降低不多,仍比对比例3有较大的优势。
表1几种产品的比较
从表1的数据可知,本发明建筑模板的芯层内部具有特定形态的微孔结构,从而使模板表现出密度低、力学性能优异、尺寸稳定性好等特点,具有优异的应用前景。相比于仅用聚丙烯制得的芯层模板相比,本发明具有发泡芯层的模板密度降低了10~20%,比强度提高了10%(即弯曲模量及冲击强度提高了10%),热膨胀率降低了40%以上,制品的综合制备成本降低了20%。
Claims (8)
1.一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,其特征在于:由表层以及包裹在表层内的蜂窝状芯层组成;其中,所述蜂窝状芯层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份、聚氯乙烯20~30份、增塑剂3~5份、热稳定剂1~2份、润滑剂0~2份、增韧剂2~5份、填充剂10~30份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份、相容剂5~10份、硅烷偶联剂1~2份、三元乙丙橡胶3~5份以及改性母粒1~5份;所述表层由如下质量份数的组分熔融挤出而成:聚丙烯70~80份、聚氯乙烯20~30份、增塑剂3~5份、热稳定剂1~2份、润滑剂0~2份、增韧剂2~5份、填充剂10~30份、抗氧化剂1~2份、紫外光吸收剂1~2份、着色剂0.1~0.2份、相容剂5~10份、硅烷偶联剂1~2份以及三元乙丙橡胶3~5份。
2.根据权利要求1所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,其特征在于:所述蜂窝状芯层包括芯层骨架和位于骨架中的空心腔体;芯层骨架为发泡芯层,芯层内含有多个封闭微孔。
3.根据权利要求1所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,其特征在于:所述改性母粒包括如下质量份数的组分:发泡剂10~30份、成核剂4~8份、分散剂5~10份以及载体树脂50~80份,还包括发泡助剂,发泡助剂的加入量为发泡剂质量的10.5~11.3%;所述改性母料产生气体的温度为150~160摄氏度。
4.根据权利要求3所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,其特征在于:所述发泡剂为4,4-氧代双苯磺酰肼;发泡助剂为氧化锌和/或氧化钡;分散剂为高熔点PE蜡;成核剂为纳米二氧化钛或纳米二氧化硅;载体树脂为低密度聚乙烯或其与线性低密度聚乙烯的混合物。
5.根据权利要求1所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板,其特征在于:所述增塑剂为环氧大豆油;热稳定剂为三盐基性硫酸铅;润滑剂为聚乙烯蜡;增韧剂为乙烯-乙酸乙烯共聚物;填充剂为滑石粉和/或碳酸钙;抗氧化剂为1010;紫外光吸收剂UV-9;着色剂为有机颜料;相容剂为氯化聚乙烯。
6.一种权利要求1所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板的制备方法,其特征在于:表层物料和芯层物料是通过两台不同的挤出机熔融共挤出并通过口模连续一次性成型而成;其中,芯层物料在挤出过程中经过料筒中部时有排气槽排除芯层物料中多余的气体。
7.根据权利要求6所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板的制备方法,其特征在于:在芯层成型过程中,口模中所用的芯棒具有向内凹的沟壑结构。
8.一种权利要求1所述的阻燃性良好的中空复合材料建筑模板的回收方法,其特征在于:将回收的中空复合建筑模板沿表层和芯层的界面位置锯切后分别粉碎处理,得到表层破碎料和芯层破碎料;往表层破碎料中加入表层破碎料总质量10%的氯化聚乙烯,然后掺入芯层破碎料中,得到混合物料,将混合物料加入下次生产中芯层物料和皮层物料中使用,混合物料的加入量不超过制备芯层物料和制备表层物料总质量的50%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811491275.4A CN109501197B (zh) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811491275.4A CN109501197B (zh) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109501197A true CN109501197A (zh) | 2019-03-22 |
CN109501197B CN109501197B (zh) | 2021-09-24 |
Family
ID=65751879
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811491275.4A Active CN109501197B (zh) | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109501197B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113582580A (zh) * | 2021-07-09 | 2021-11-02 | 攀枝花钢城集团印刷广告有限公司 | 用于制造复合板材的化合物 |
CN114369307A (zh) * | 2022-01-21 | 2022-04-19 | 山东凯大新型材料科技有限公司 | 一种表层具有水墨吸附功能的中空板包装材料的制备方法 |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102173041A (zh) * | 2011-02-17 | 2011-09-07 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 橡胶发泡宽幅型材机头 |
CN102453278A (zh) * | 2010-10-20 | 2012-05-16 | 华东理工大学 | 一种脉动剪切力场作用下发泡聚丙烯材料及其制备方法 |
CN202913690U (zh) * | 2012-11-20 | 2013-05-01 | 九鼎环保纸业股份有限公司 | 一种可再生钙塑方孔内发泡建筑模板 |
CN103665636A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-03-26 | 江阴匡时建材有限公司 | 一种聚氯乙烯塑料建筑模板 |
CN103895202A (zh) * | 2014-03-26 | 2014-07-02 | 龙口阳光机械设备有限公司 | 一种用物理发泡工艺一次性挤出成型生产xps装饰条异型材檐板的方法 |
CN104844938A (zh) * | 2015-05-27 | 2015-08-19 | 东莞亲亲我实业有限公司 | 一种耐高温环保水杯及其制备方法 |
CN105015118A (zh) * | 2014-04-30 | 2015-11-04 | 上海楚堰实业有限公司 | 一种共挤板材及其制备方法 |
CN106496745A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-15 | 惠州聚创汇智科技开发有限公司 | 一种用回收废聚乙烯制备高抗冲电缆专用料及其制备方法 |
CN108276635A (zh) * | 2017-01-05 | 2018-07-13 | 上海清远管业科技有限公司 | 塑料专用料及基于该专用料的方管芯层发泡缠绕管的制备方法 |
CN108440860A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-08-24 | 龙岩紫荆创新研究院 | 一种pvc建筑模板及其配方、制备方法 |
CN207974510U (zh) * | 2018-01-29 | 2018-10-16 | 王子华 | 增强复合塑料建筑模板 |
-
2018
- 2018-12-06 CN CN201811491275.4A patent/CN109501197B/zh active Active
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102453278A (zh) * | 2010-10-20 | 2012-05-16 | 华东理工大学 | 一种脉动剪切力场作用下发泡聚丙烯材料及其制备方法 |
CN102173041A (zh) * | 2011-02-17 | 2011-09-07 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 橡胶发泡宽幅型材机头 |
CN202913690U (zh) * | 2012-11-20 | 2013-05-01 | 九鼎环保纸业股份有限公司 | 一种可再生钙塑方孔内发泡建筑模板 |
CN103665636A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-03-26 | 江阴匡时建材有限公司 | 一种聚氯乙烯塑料建筑模板 |
CN103895202A (zh) * | 2014-03-26 | 2014-07-02 | 龙口阳光机械设备有限公司 | 一种用物理发泡工艺一次性挤出成型生产xps装饰条异型材檐板的方法 |
CN105015118A (zh) * | 2014-04-30 | 2015-11-04 | 上海楚堰实业有限公司 | 一种共挤板材及其制备方法 |
CN104844938A (zh) * | 2015-05-27 | 2015-08-19 | 东莞亲亲我实业有限公司 | 一种耐高温环保水杯及其制备方法 |
CN106496745A (zh) * | 2016-11-11 | 2017-03-15 | 惠州聚创汇智科技开发有限公司 | 一种用回收废聚乙烯制备高抗冲电缆专用料及其制备方法 |
CN108276635A (zh) * | 2017-01-05 | 2018-07-13 | 上海清远管业科技有限公司 | 塑料专用料及基于该专用料的方管芯层发泡缠绕管的制备方法 |
CN207974510U (zh) * | 2018-01-29 | 2018-10-16 | 王子华 | 增强复合塑料建筑模板 |
CN108440860A (zh) * | 2018-03-06 | 2018-08-24 | 龙岩紫荆创新研究院 | 一种pvc建筑模板及其配方、制备方法 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113582580A (zh) * | 2021-07-09 | 2021-11-02 | 攀枝花钢城集团印刷广告有限公司 | 用于制造复合板材的化合物 |
CN114369307A (zh) * | 2022-01-21 | 2022-04-19 | 山东凯大新型材料科技有限公司 | 一种表层具有水墨吸附功能的中空板包装材料的制备方法 |
CN114369307B (zh) * | 2022-01-21 | 2023-09-26 | 山东凯大新型材料科技有限公司 | 一种表层具有水墨吸附功能的中空板包装材料的制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109501197B (zh) | 2021-09-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6153293A (en) | Extruded wood polymer composite and method of manufacture | |
CN101323176B (zh) | 塑木复合材料/硬泡沫复合轻质墙板的制备方法 | |
CN101168311B (zh) | 一种新型复合材料及其制备方法 | |
CN105566755B (zh) | 一种表芯层同步共挤阻燃木塑复合材料及其制造方法 | |
CN109501197A (zh) | 一种阻燃性良好的中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 | |
CN107686608A (zh) | 空心玻璃微珠共混改性pvb/abs树脂瓦及其制备方法 | |
CN1233524C (zh) | 塑料木化铅笔及其制作工艺 | |
CN105566721A (zh) | 一种耐高温xpe泡棉及其制备方法 | |
IT8224664A1 (it) | Procedimento per produrre un fregio protettivo e decorativo per automobili | |
CN109666215A (zh) | 一种高强度中空复合材料建筑模板及其加工方法和回收方法 | |
KR20140092653A (ko) | 발포 수지층을 갖는 합성목재 및 그 제조방법 | |
CN101590689B (zh) | 聚苯乙烯发泡型材的加工方法 | |
CN106009353B (zh) | 绝热用石墨挤塑板及其制备工艺 | |
CN106752019A (zh) | 微纳米负氧离子室内装饰板及生产工艺 | |
CN109704717A (zh) | 一种绿色环保建筑板及其制备方法 | |
CN101314240A (zh) | 一种人造石型材的成型方法 | |
CN105415839A (zh) | 一种聚氯乙烯共挤木塑板及其制备方法 | |
CN110483910A (zh) | 一种pvc木塑发泡板及其制备方法 | |
CN110355970B (zh) | 一种利用双螺杆设备一次性制得彩色tpu发泡颗粒的方法 | |
CN203792672U (zh) | 一种xps装饰条异型材檐板的生产系统 | |
CN104890132A (zh) | 一种木塑地板的生产工艺 | |
KR960012431B1 (ko) | 중간에 발포층이 형성된 합성수지 판넬의 제조방법 | |
CN102115556B (zh) | 轻量化的塑料楦头的配方及其制法 | |
KR100539178B1 (ko) | 저발포성 건축내장재 압출성형 제조방법 및 그로부터제조되는 저발포성 건축내장재 | |
JP3996914B2 (ja) | 木粉樹脂押出成形品の製造方法 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |