[发明专利]尼龙专用接枝改性相容树脂及改性尼龙树脂在审

专利信息
申请号: 201711266613.X 申请日: 2017-12-04
公开(公告)号: CN107964208A 公开(公告)日: 2018-04-27
发明(设计)人: 钟山;彭波 申请(专利权)人: 深圳市博彩新材料科技有限公司
主分类号: C08L55/02 分类号: C08L55/02;C08L51/06;C08F255/02;C08F222/06;C08F2/46
代理公司: 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司11471 代理人: 刘静荣
地址: 518000 广东省深圳市龙华新*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 尼龙 专用 接枝 改性 相容 树脂
【说明书】:

技术领域

本发明属于树脂加工领域,具体涉及一种尼龙专用接枝改性相容树脂及制备方法。

背景技术

尼龙是一种用途最广、种类最多的工程塑料,该材料具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学溶剂性、自润滑性和一定的阻燃性,同时该材料加工性能优良,可一体化成型复杂的结构部件,被广泛用于汽车、电子电器、机械、轨道交通、体育器械等领域。但是吸水性强、低温冲击性能差的缺点限制了尼龙材料的应用范围。

近年来,随着工业发展的需求,人们对尼龙的改性研究也越发的关注。CN101195706公开了一种聚氨酯增韧铸型尼龙复合材料的制备方法,所述方法通过聚氨酯预聚体、己内酰胺等原料进行浇注成材料。材料主要性能特点是:机械强度有所提高,拉伸断裂伸长率随聚氨酯预聚体用量的增加而增大,冲击强度随聚氨酯预聚体用量的增加而增大,摩擦学性能和抗静电性能有了明显改善。

CN103374222A公开了一种复合增韧增强尼龙66及其制备的方法,其组成及各组成的重量百分比如下:尼龙66树脂58%~74%、增韧剂10%~25%、玻璃纤维15%~27%、加工助剂1%~2%,上述各组成的配比之和为100%;所述增韧剂为接枝聚烯烃弹性体POE,所述的玻璃纤维为直径为6~17微米的经过硅烷偶联剂改性的无碱玻璃纤维。本发明产品不仅具有较高的韧性,且具有较好的力学性能和耐低温性能,同时降低了收缩率及吸水性,可用于制备汽车车身、发动机罩、挡泥板、缓冲器,汽车内饰件等制件;可用于办公OA设备零部件等制件。

中国专利(公开号CN101781455A)公开了一种超韧尼龙合金的制备方法,将尼龙、衣康酸接枝乙烯-α-辛烯共聚物、抗氧剂、润滑剂放入高速混合机中混合,然后将混合物放入双螺杆挤出机中,挤出温度250~280℃,主螺杆转速200~400转/分钟,经过牵引、冷却、切粒,得到聚烯烃增韧的尼龙混合物。

发明内容

为了解决现有技术存在的问题,本发明提供了一种尼龙专用接枝改性相容树脂及改性尼龙树脂,此改性尼龙树脂其具有明显增加材料的相容性和界面粘结度等特点。

本发明的目的是提供一种尼龙专用接枝改性相容树脂。

根据本发明具体实施方式的一种尼龙专用接枝改性相容树脂,其由聚丙烯与顺丁烯二酸酐制备而成,其中,聚丙烯通过电子加速器辐照,电子加速器的能量级别为3.0MeV,辐照剂量为100~300KGy,辐照后的聚丙烯与顺丁烯二酸酐进行混合。

顺丁烯二酸酐,又名马来酸酐或失水苹果酸酐。主要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、农药马拉硫磷、高效低毒农药4049、长效碘胺的原料。也是涂料、马来松香、聚马来酐、顺酐-苯乙烯共聚物。

根据本发明具体实施方式的一种尼龙专用接枝改性相容树脂,所述聚丙烯与所述顺丁烯二酸酐的重量比为10~50:1。

根据本发明具体实施方式的一种尼龙专用接枝改性相容树脂,所述电子加速器的辐照剂量为100KGy。

根据本发明具体实施方式的一种尼龙专用接枝改性相容树脂,所述电子加速器的辐照剂量为300KGy。

本发明的再一目的是提供含有尼龙专用接枝改性相容树脂的改性尼龙树脂。

根据本发明具体实施方式的改性尼龙树脂,其包括以下重量份的组分:ABS 90~100份、尼龙专用接枝改性相容树脂2~8份、扩散剂2~3份、抗氧剂0.5~1份。

根据本发明具体实施方式的改性尼龙树脂,所述扩散剂为单硬脂酸甘油酯、三硬脂酸甘油酯、硬脂酸锌、硬脂酸钙、硬脂酸钡中的一种或多种组合。

根据本发明具体实施方式的改性尼龙树脂,所述抗氧剂为抗氧剂BC-1010、抗氧剂3114、抗氧剂1076、抗氧剂BN-225中的一种。

根据本发明具体实施方式的改性尼龙树脂,其由以下重量份的组分组成:ABS 90份、尼龙专用接枝改性相容树脂2份、扩散剂2份以及抗氧剂0.5份。

根据本发明具体实施方式的改性尼龙树脂,其由以下重量份的组分组成:ABS 100份、尼龙专用接枝改性相容树脂8份、扩散剂3份以及抗氧剂1份。

本发明的有益效果为:

本发明利用聚丙烯粉体表面积大的特点,使其在与空气中氧气充分接触,达到在高能电子加速器辐照时,抑制辐射交联,使辐射裂解反应成为主要的辐射反应。从而使辐照后的聚丙烯,仍可以与顺丁烯二酸酐进行熔融混合。

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