[发明专利]抗静电色料座椅材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201711227290.3 申请日: 2017-11-29
公开(公告)号: CN107936540A 公开(公告)日: 2018-04-20
发明(设计)人: 陈泽良;李海航;黄观 申请(专利权)人: 柳州市海达新型材料科技有限公司
主分类号: C08L77/00 分类号: C08L77/00;C08L83/04;C08K13/04;C08K7/14;C08K7/10;C08K3/04;C08K3/14;C08K3/08;C08K3/34
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司44223 代理人: 梁月钊
地址: 545000 广西壮族自治区柳*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 抗静电 色料 座椅 材料 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于座椅材料制备技术领域,具体涉及一种抗静电色料座椅材料及其制备方法。

背景技术

现有技术中,座椅的加工用量最多的是通用改性塑料,如PP、PE、PVC、ABS及PA等,随着座椅材料工业的发展,这些塑料的性能将不断得到发展,发展的同时必定带领复合材料的进一步发展。现有技术中的体育场塑料座椅加工用复合材料的配方和加工工艺均较为复杂,不利于实际操作或进一步推广使用。因此,开发一种配方和加工工艺设计较为合理的体育场塑料座椅材料是本领域技术人员要研究的技术问题。

中国专利文献“一种用于注塑有优良耐候性的体育场阻燃塑料座椅的材料(授权公告号:CN102775676B)”公开了一种用于注塑有优良耐候性的体育场阻燃塑料座椅的材料,座椅通过将原料置于注塑模具中,控制注塑的料温为180-230℃、注塑压力为40-70MPa、注塑速度为40-60%,进行注塑成型得到;原料包括以下组分及重量份含量:聚丙烯100、阻燃母粒2-8、抗氧剂0.3-1.0、光稳定剂0-1.0。与现有技术相比,该发明不仅没有阻燃剂与光稳定剂之间的对抗作用,采用通用的光稳定剂即可达到优良的耐候效果,而且无析出、价格低、易注塑成型,容易实现工业化。但该材料存在着抗拉强度、悬臂梁缺口冲击强度较低的问题,采用该材料制成的座椅易变形。

发明内容

本发明的目的是提供一种抗静电色料座椅材料及其制备方法,以解决在中国专利文献“一种用于注塑有优良耐候性的体育场阻燃塑料座椅的材料(授权公告号:CN102775676B)”公开的材料配方基础上,如何优化组分、用量等,提高材料的抗拉强度、悬臂梁缺口冲击强度,解决座椅易变形的问题。

为了解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种抗静电色料座椅材料,包括如下原料:PA、玻璃纤维、硅酸盐晶须、偶联剂、导电炭黑、抗氧剂、硅酮粉、分散剂、纳米碳化钛、纳米碳化钨、硅化钨%、钨粉;

所述纳米碳化钛、纳米碳化钨、硅化钨、钨粉的质量比为(1-1.8):(0.6-1):(0.5-0.8):(0.2-0.4)。

优选地,所述纳米碳化钛、纳米碳化钨、硅化钨、钨粉的质量比为1.5:0.9:0.7:0.3。

优选地,所述的抗静电色料座椅材料,包括如下质量百分比的原料:PA50-70%、玻璃纤维14.5-20%、硅酸盐晶须10-15%、偶联剂0.1-0.5%、导电炭黑1-3%、抗氧剂0.1-0.5%、硅酮粉1-2%、分散剂1-5%、纳米碳化钛1-1.8%、纳米碳化钨0.6-1%、硅化钨0.5-0.8%、钨粉0.2-0.4%。

优选地,所述的抗静电色料座椅材料,包括如下质量百分比的原料:PA 60%、玻璃纤维16%、硅酸盐晶须13.5%、偶联剂0.3%、导电炭黑2%、抗氧剂0.2%、硅酮粉1.6%、分散剂3%、纳米碳化钛1.5%、纳米碳化钨0.9%、硅化钨0.7%、钨粉0.3%。

优选地,所述硅酸盐晶须为硅酸钙晶须。

优选地,所述偶联剂为硅烷偶联剂kh-570。

优选地,所述抗氧剂为抗氧剂1010。

优选地,所述分散剂为硬脂酸钡。

本发明还提供一种抗静电色料座椅材料的制备方法,包括以下步骤:

S1:烘干后的硅酸盐晶须加入到高速混合机中,接着加入硅酮粉搅拌4-6min,条件为搅拌速度1000-2000r/min,搅拌温度65-68℃;

S2:接着向高速混合机中加入质量百分比的PA、玻璃纤维、偶联剂、导电炭黑、抗氧剂、分散剂、纳米碳化钛、纳米碳化钨、硅化钨、钨粉,搅拌机混合均匀,制得混合料,所述玻璃纤维从加纤口加入;

S3:将步骤S2制得的混合料送入双螺杆造粒机组进行挤出,加工温度为220-245℃,挤出后拉条切粒烘干,制得抗静电色料座椅材料。

优选地,步骤S2中搅拌混合均匀的条件为搅拌速度1000-2000r/min,搅拌温度65-68℃,搅拌时间0.2-0.3h。

本发明具有以下有益效果:

(1)由实施例1-3和对比例6的数据可见,实施例1-3制得的材料的抗拉强度、悬臂梁缺口冲击强度显著高于对比例6制得的材料的抗拉强度、悬臂梁缺口冲击强度,且否适用于摩擦产生静电的设备脚垫中;同时由实施例1-3的数据可见,实施例2为最优实施例。

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