[发明专利]一种用于制造太阳能热水器支架的材料有效

专利信息
申请号: 201610437085.9 申请日: 2016-06-20
公开(公告)号: CN106084768B 公开(公告)日: 2018-02-23
发明(设计)人: 刘林琴 申请(专利权)人: 刘林琴
主分类号: C08L77/06 分类号: C08L77/06;C08L23/12;C08L67/00;C08L71/00;C08K7/06;C08K7/14
代理公司: 北京君泊知识产权代理有限公司11496 代理人: 王程远
地址: 448000 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 制造 太阳能热水器 支架 材料
【说明书】:

技术领域

发明涉及太阳能热水器领域,更确切地说,是一种用于制造太阳能热水器支架的材料。

背景技术

太阳能热水器是将太阳光能转化为加热的装置,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器按结构形式分为真空管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,主要以真空管式太阳能热水器为主,占据国内95%的市场份额。真空管式家用太阳能热水器是由集热管、储水箱及支架等相关零配件组成,把太阳能转换成热能主要依靠真空集热管,真空集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而达到所需热水。

目前用于固定太阳能热水器的支架多为金属制成,金属材料长期败露在阳光和风雨下很容易锈蚀,使用寿命有限;金属材料制造支架需要经过焊接和表面处理等工序,制造工艺相对复杂;金属材料制造成本相对较高。

发明内容

本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种用于制造太阳能热水器支架的材料。

本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种用于制造太阳能热水器支架的材料,由如下重量份的原料组成:尼龙610 50-70份,均聚PP 20-30份,聚酯纤维8-15份,碳纤维10-14份,玻璃纤维8-15份,聚醚多元醇5-10份,抗静电剂5-8份,抗氧剂0.5-1份,开口剂3-6份。

作为本发明较佳的实施例,所述的聚醚多元醇的分子量为2000-6000。

作为本发明较佳的实施例,所述的碳纤维为纳米碳纤维粉。

作为本发明较佳的实施例,所述的玻璃纤维为无碱的纳米级玻璃纤维。

作为本发明较佳的实施例,所述的抗静电剂的型号为E-308,熔点为180℃,耐温为300℃的并且外观为白色的颗粒状尼龙专用抗静电剂。

作为本发明较佳的实施例,所述的所述的开口剂为含氟硅油。

该材料的制备方法:将原料充分混合后加入塑料挤出机,塑料挤出机按照常规方法挤出成型后得本发明于制造太阳能热水器支架的材料。

本发明提供的技术方案与已有技术相比具有以下技术效果:

其一,该材料的物理性能优异,材料不易腐蚀且机械强度高;

其二,可通过塑料挤出机成型,直接使用不需进行表面处理,从而得以简化制造工艺并满足工业化批量生产要求;

其三,原料易得且廉价从而可降低成本。

具体实施方式

下面对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[实施例1]

取尼龙610 50份,均聚PP 20份,聚酯纤维8份,纳米碳纤维粉10份,无碱纳米级玻璃纤维8份,聚醚多元醇5份,型号E-308熔点180℃耐温300℃的白色颗粒状尼龙专用抗静电剂5份,抗氧剂0.5份,含氟硅油3份。将所取原料充分混合后加入塑料挤出机,塑料挤出机按照常规方法挤出成型后得本发明材料T1。

[实施例2]

取尼龙610 70份,均聚PP 30份,聚酯纤维15份,纳米碳纤维粉14份,无碱纳米级玻璃纤维15份,聚醚多元醇10份,型号E-308熔点180℃耐温300℃的白色颗粒状尼龙专用抗静电剂8份,抗氧剂1份,含氟硅油6份。将所取原料充分混合后加入塑料挤出机,塑料挤出机按照常规方法挤出成型后得本发明材料T2。

[实施例3]

取尼龙610 60份,均聚PP 25份,聚酯纤维11份,纳米碳纤维粉12份,无碱纳米级玻璃纤维12份,聚醚多元醇8份,型号E-308熔点180℃耐温300℃的白色颗粒状尼龙专用抗静电剂6份,抗氧剂0.7份,含氟硅油4份。将所取原料充分混合后加入塑料挤出机,塑料挤出机按照常规方法挤出成型后得本发明材料T3。

[实施例4]

取尼龙610 55份,均聚PP 27份,聚酯纤维12份,纳米碳纤维粉11份,无碱纳米级玻璃纤维11份,聚醚多元醇7份,型号E-308熔点180℃耐温300℃的白色颗粒状尼龙专用抗静电剂7份,抗氧剂0.8份,含氟硅油5份。将所取原料充分混合后加入塑料挤出机,塑料挤出机按照常规方法挤出成型后得本发明材料T4。

[物理性能测试]

将实施例1-4制得的本发明的材料T1-T4进行物理性能测试,结果如下:

本发明提供的技术方案与已有技术相比具有以下技术效果:

其一,该材料的物理性能优异,材料不易腐蚀且机械强度高;

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