[发明专利]低气味、低散发的尼龙6组合物及其制备方法有效

专利信息
申请号: 200810207903.1 申请日: 2008-12-26
公开(公告)号: CN101760010A 公开(公告)日: 2010-06-30
发明(设计)人: 张鹰;张祥福;周文 申请(专利权)人: 上海普利特复合材料股份有限公司
主分类号: C08L77/02 分类号: C08L77/02;C08K13/06;C08K9/04;B29B9/00;B29C47/92
代理公司: 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 代理人: 傅戈雁
地址: 200081 上海*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 气味 散发 尼龙 组合 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种低气味、低散发的尼龙6组合物及其制备方法,可用于对气味和总碳散 发性能有较高要求的车用制件、家电制件等。

背景技术

尼龙6是具有优良综合性能的通用型工程塑料,具有优异的机械性能与耐磨、耐溶剂、耐 油等优点,广泛运用于各行业,在机械制造业、电子电器和交通运输领域的应用越来越广泛, 并受到广大使用者的极大关注。自半个世纪前实现工业化以来,其运用领域不断扩大,成为 汽车产业及电子电器的主要材料,并发展成为当今世界第一大工程塑料。虽然尼龙材料具有 很多的优点,但由于聚合过程中残留的单体在成型过程中挥发,散发出的气味比较大,而且 在尼龙6合金的制备过程中必须添加各种相容剂,如聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)等, 这些物质都会不同程度地释放出难闻的气味,而使得尼龙6组合物的气味和总碳散发较高。特 别是对于由尼龙6组合物制成的各种汽车内饰制件来说,这一问题已受到了消费者越来越多的 质疑。过去尼龙6主要应用在一些外饰结构件上,随着全球化经济时代的来临,产品的成本成 为竞争的重点,越来越多的产品尤其是内饰零件需要低气味的尼龙6来制造。而随着人们环保 健康意识的不断增强,尼龙6组合物在这一方面所受到的挑战将会越来越严重。因此,为了进 一步拓展尼龙6组合物在相关领域的应用,必须寻找到一个有效途径来制备低气味、低散发的 尼龙6组合物。

Enlish等在USP.5855623提到用水溶性酰胺单体接枝在聚酯上,然后添加到尼龙树脂中, 从而得到低气味的尼龙合金。这种通过合成的方式制备的低气味尼龙材料,因为制备工艺比 较复杂,成本很高,很难被广泛应用。

刘正军等在专利200610028822.6中提到在尼龙6组合物的配方中使用超高分子量聚硅氧 烷做润滑剂以及采用较低的挤出温度来制备低气味的尼龙6组合物。这个方法成本较低,容 易实现,但改善尼龙6组合物的气味、散发效果有限。

物理吸附从理论上来说可以对任何产生气味或其他挥发份的小分子和有机化合物进行吸 附,因此有可能对产生这一问题的各个方面都有一个理想的效果。而且,随着物理吸附剂工 业的发展,目前已经发展起来了多种物理吸附剂体系。这当中包括了活性炭体系、硅胶体系、 分子筛体系、凹凸棒土等矿物土体系等。基于吸附效果而言,当上述系列吸附剂体系以一定 形式分布于树脂基体时,它们均能对树脂材料中产生的挥发性有机小分子进行吸附。然而, 在实际的应用当中,它们又有各自的不足。例如,采用传统的活性炭作为吸附剂,通过活性 炭中的微孔完全可以对高分子材料中释放出气味的有机化合物起到吸附作用,从而降低材料 的气味或其他对人体有害的挥发份物质。然而,由于活性炭自身为黑色的缘故,使得其只能 局限在黑色材料中使用,因此实用价值不大。并且,上述所有吸附剂体系应用在尼龙6中都 存在一个共同的缺陷——它们都是亲水的吸附剂,即它们在吸附树脂材料当中的挥发性的小 分子和有机化合物的同时,不可避免地会将周围存在的水分一并吸附到体系中来,而任何微 量水分的进入都可能引起尼龙的水解而使得整个合金的物理性能变差,此外还易造成材料在 后续成型加工时表面出现诸如“水花”、“银丝”等严重的加工问题。

因此,必须找到一种能充分考虑到上述各方面因素,全面解决上述各种气味问题和后续 加工问题的简单有效方法,才能使这类采用物理吸附机理的低气味、低散发的尼龙6组合物真 正具有实用意义。

发明内容

本发明的目的在于提供一种低气味、低散发的尼龙6组合物及其制备方法,以克服上述不 足,在实际生产中能够简单有效地改善尼龙6组合物气味和总碳散发的方法。

一种低气味、低散发的尼龙6组合物,按以下重量百分比的原料配制:

尼龙6树脂            55~99%

聚丙烯接枝马来酸酐   0~6%

无机填料             0~30%

疏水型气味吸附剂     0.5-3.5%

抗氧剂               0.1~1%

润滑剂               0~2%

其他助剂             0~3%

组成中所述的尼龙6树脂的特征粘数为2.4~5,是已知的并且可以通过多个商业来源获 得。

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