[发明专利]一种可屏蔽电磁波的尼龙有效
申请号: | 201310285119.3 | 申请日: | 2013-07-08 |
公开(公告)号: | CN103351611A | 公开(公告)日: | 2013-10-16 |
发明(设计)人: | 陆建华 | 申请(专利权)人: | 宁波伊德尔新材料有限公司 |
主分类号: | C08L77/00 | 分类号: | C08L77/00;C08L51/00;C08K13/02;C08K5/544;C08K5/103;C08K3/36;C08K3/22 |
代理公司: | 余姚德盛专利代理事务所(普通合伙) 33239 | 代理人: | 胡小永 |
地址: | 315336 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 屏蔽 电磁波 尼龙 | ||
技术领域
本发明涉及尼龙领域,具体的说,本发明涉及一种可屏蔽电磁波的尼龙。
背景技术
聚酰胺纤维俗称尼龙,其用途非常广泛,汽车工业常用于制造汽车零部件如仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等,家电行业常用于制造如电冰箱、电视机、洗衣机、真空吸尘器、食品搅拌器、电话机的壳体等,在建筑装饰行业常用于制造如卫生器具、游泳池衬里、管材和管件等,另外还用于制造安全帽、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品、玩具、时钟、音箱外壳、手提箱、纽扣、化妆品盒等日用品和铭牌、装饰品等广告品。
尽管聚酰胺纤维应用广泛,但由于聚酰胺纤维本身分子结构性能的特性,使得聚酰胺纤维在屏蔽性方面不足。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可屏蔽电磁波的尼龙。
为了实现本发明的目的,本发明提供一种可屏蔽电磁波的尼龙,包括下述重量份的组分:
聚酰胺纤维 40~70重量份;
界面偶联剂 3~8重量份;
增韧剂 3~10重量份;
分散润滑剂 0.5~1.0重量份;
二氧化硅 5~10重量份;
二氧化锆 10~15重量份。
优选地,所述界面偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)、γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)、γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH570)、聚酰胺纤维接枝马来酸(聚酰胺纤维-g-MAH)、苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)、聚乙烯接枝马来酸酐(LDPE-g-MAH)、线性低密度聚乙烯接枝马来酸酐(LLDPE-g-MAH)、缩水甘油醚型环氧树脂中的一种或几种。
优选地,所述增韧剂为甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物、氢化苯乙烯/丁二烯/苯乙烯)嵌段共聚物(SEBS)中的一种或几种。
优选地,所述分散润滑剂为硬脂酸单甘油酯、三硬脂酸甘油酯、乙撑双硬脂酰胺、乙撑双月桂酰胺、乙撑双油酸酰胺、低分子量离聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物中的一种或几种。
更优选地,本发明所述的可屏蔽电磁波的尼龙包括下述重量份的组分:
聚酰胺纤维 60重量份;
γ-氨丙基三乙氧基硅烷 5重量份;
甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物 5重量份;
硬脂酸单甘油酯 0.8重量份;
二氧化硅 8重量份;
二氧化锆 13重量份。
本发明所述的可屏蔽电磁波的尼龙可屏蔽电磁波,可以广泛地用于汽车工业常用于制造汽车零部件、家电行业、建筑装饰行业、安全帽、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品、玩具、时钟、音箱外壳、手提箱、纽扣、化妆品盒等日用品和铭牌、装饰品等广告品。
具体实施方式
以下通过具体实施方式的描述对本发明作进一步说明,但这并非是对本发明的限制,本领域技术人员根据本发明的基本思想,可以做出各种修改或改进,但是只要不脱离本发明的基本思想,均在本发明的范围之内。
实施例1
称取600克的聚酰胺纤维于90℃下干燥4小时,然后和二氧化硅80克、二氧化锆130克、γ-氨丙基三乙氧基硅烷50克、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物50克和硬脂酸单甘油酯8克,于高速搅拌机中以1100转/分钟搅拌5分钟,待均匀后放出。把混合均勺的物料加入长径比(L/D)为40的双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机的加工温度:一区温度180℃,二区温度为185℃,三区温度为195℃,四区温度为210℃,五区温度为215℃,六区温度为225℃,七区温度为235℃,八区温度为240℃,主机转速为320转/min;经过挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备本发明所述的可屏蔽电磁波的尼龙。
实施例2
按照和实施例1相同的方式制备可屏蔽电磁波的尼龙,不同之处在于不使用二氧化硅。
实施例3
按照和实施例1相同的方式制备可屏蔽电磁波的尼龙,不同之处在于不使用二氧化锆。
实验例
按GB50057-94(2000版)要求进行测试电磁波屏蔽性,结果如下:实施例1的电磁屏蔽效率(dB)为102,实施例2的可屏蔽电磁波的尼龙的表面电阻率(Ω)为65,实施例3的可屏蔽电磁波的尼龙的表面电阻率(Ω)为72。由此可见,加入二氧化硅和二氧化锆产生了出乎意料地协同作用。
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