[发明专利]一种低介电损耗高耐候聚丙烯复合材料及其制备方法在审
申请号: | 201611163842.4 | 申请日: | 2016-12-15 |
公开(公告)号: | CN108219288A | 公开(公告)日: | 2018-06-29 |
发明(设计)人: | 杨桂生;赵亚囡;李兰杰 | 申请(专利权)人: | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 |
主分类号: | C08L23/14 | 分类号: | C08L23/14;C08L51/06;C08K13/04;C08K7/14;C08K7/28;C08K3/22;B29C47/92 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 吴林松;孔翰 |
地址: | 201109 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 聚丙烯复合材料 低介电损耗 玻璃纤维 聚丙烯树脂 拉条 切粒 制备 半成品 聚丙烯 浸渍 玻璃微珠 介电损耗 力学性能 耐候助剂 生产原料 通信领域 抗氧剂 耐候性 相容剂 钛白粉 熔融 应用 生产 | ||
本发明提供了一种低介电损耗聚丙烯复合材料及其制备方法,其生产原料包括如下组分:55‐77份聚丙烯、1‐3份相容剂、3‐12份玻璃微珠、1‐4份钛白粉、0.5‐1.0份抗氧剂、0.3‐1.0份耐候助剂和15‐30份玻璃纤维;其生产方法包括:将除玻璃纤维之外的各组分混合、拉条和切粒后得到聚丙烯树脂半成品,将玻璃纤维浸渍在熔融的聚丙烯树脂半成品中,拉条和切粒后得到低介电损耗聚丙烯复合材料;本发明的低介电损耗聚丙烯复合材料具有较低的介电损耗,同时又具有较好的耐候性和较佳的力学性能,能够应用于通信领域。
技术领域
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种改性聚丙烯复合材料及其制备方法。
背景技术
聚酰胺,又称尼龙,是指高分子链上具有酰胺基(CONH)重复结构单元的聚合物。为了进一步拓展聚酰胺的应用,常常需要对其进行改性,例如,采用长纤维来改性聚酰胺,以提高其力学性能。然后,长纤维改性的聚酰胺具有较高的介电损耗,这限制了该材料在通信领域的应用。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,主要目的是提供一种改性聚丙烯复合材料,其不仅具有较好的力学性能,而且具有较低的介电损耗和较高的耐候性能,能够特别适用于通信领域。
本发明的第二个目的在于提供一种上述的改性聚丙烯复合材料的制备方法。
为达到上述目的,本发明的解决方案是:
一种聚丙烯复合材料,其生产原料包括具有以下重量份的组分:
其中,上述的聚丙烯为共聚聚丙烯。
上述的相容剂选自聚丙烯接枝马来酸酐(PP‐g‐MAH)或聚丙烯接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(PP‐g‐GMA)中的一种以上。
上述的玻璃微珠为中空玻璃微珠,密度为0.32‐0.6g/cm3。
上述的钛白粉为金红石型钛白粉。
上述的抗氧剂选自四[β‐(3,5‐二叔丁基‐4‐羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯(抗氧剂1010)、三[2,4‐二叔丁基苯基]亚磷酸酯(抗氧剂168)、1,3,5‐三甲基‐2,4,6‐(3,5‐二叔丁基‐4‐羟基苯甲基)苯(抗氧剂1330)、4,4'‐硫代双(6‐叔丁基‐3‐甲基苯酚)(抗氧剂ST300)或硫代二丙酸二(十八)酯(抗氧剂DSTDP)中的一种以上。
上述的耐候助剂选自光稳定剂V703、光稳定剂944和光稳定剂V708T中的一种以上。
上述的玻璃纤维为低介电连续玻璃纤维。
上述的聚丙烯复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)、将55‐77份聚丙烯、1‐3份相容剂、3‐12份玻璃微珠、1‐4份钛白粉、0.5‐1.0份抗氧剂和0.3‐1.0份耐候助剂混合,得到混合料;
(2)、采用螺杆挤出机对所述混合料进行拉条切粒,得到聚丙烯树脂半成品;
(3)、使15‐30份玻璃纤维完全浸渍在熔融的聚丙烯树脂半成品中,,对浸渍后的玻璃纤维拉条切粒,得到改性聚丙烯复合材料。
其中,在步骤(1)中,混合在高速混合机中进行,高速混合机的转速为800‐1000rpm,混合的温度为40‐80℃,混合的时间为3‐10min。
螺杆挤出机为单螺杆挤出机或双螺杆挤出机,温度为190‐210℃。
由于采用上述方案,本发明的有益效果是:
第一、本发明采用长纤维粒料的生产方法来添加玻璃纤维,使玻璃纤维在加工过程中没有经过剪切过程,能够在最终的改性聚丙烯复合材料中保持较长的长度,从而使其获得了较好的力学性能。
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