[发明专利]一种蜂巢土工格室专用PE改性材料及其制备方法在审
申请号: | 202010217589.6 | 申请日: | 2020-03-25 |
公开(公告)号: | CN111218050A | 公开(公告)日: | 2020-06-02 |
发明(设计)人: | 莫树高;姚秀珠;张强 | 申请(专利权)人: | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
主分类号: | C08L23/06 | 分类号: | C08L23/06;C08L23/12;C08K13/02;C08K7/00;C08K3/08 |
代理公司: | 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 44260 | 代理人: | 徐民奎 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蜂巢 土工 专用 pe 改性 材料 及其 制备 方法 | ||
本发明公开了一种蜂巢土工格室专用PE改性材料及其制备方法,其特征在于,由以下质量百分比的原料制备而成:高密度聚乙烯60%~75%,低密度聚乙烯15%~20%,聚丙烯5%~10%,相容剂2%~5%,铝粉0.5%~2%,抗氧剂0.8%~2%,润滑剂0.3%~1%,其他助剂0.2%~2%。其制备方法为将聚乙烯和聚丙烯与相容剂、铝粉、抗氧剂、润滑剂及其他助剂按配比混合,并高速搅拌3~5分钟,得到混合物,将该混合物加入双螺杆挤出机内混炼,经熔融挤出,造粒,即得。本发明的主基料,来源丰富,成本低廉,对环境没有任何污染和提高上游客户可持续加工性,且可以循环利用,所得材料具有材质轻、耐磨损、高强度、高弹性、高耐候、可焊接及优异的氧化诱导时间等性能。
[技术领域]
本发明涉及高分子材料领域,尤其涉及一种蜂巢土工格室专用PE改性材料及其制备方法。
[背景技术]
PE,全名Polyethylene结构简单高机化合物,今世界应用广泛高材料,由乙烯聚合而成。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良。可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。
近年来,随着海绵城市和蜂巢土工室建筑材料的市场占有率逐步上升,带动着热塑性材材要求不断完善和提高,特别是针对土工室建筑材料,提出了更高要求,要求材质轻、耐磨损、高强度、高弹性、高耐候、抗老化、可焊接等关键指标,基于市场反馈的情况,开发一种蜂巢土工格室专用PE改性材料,以便满足市场需求。
[发明内容]
本发明所要解决的问题在于提供一种蜂巢土工格室专用PE改性材料及其制备方法,它在确保市场成本具有优势的前提下,提高上游客户可持续加工性,且可以循环利用,所得材料具有材质轻、耐磨损、高强度、高弹性、可焊接及优异的氧化诱导时间等性能。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:本蜂巢土工格室专用PE改性材料,包括有如下质量百分比的成分:高密度聚乙烯(HDPE)60%~75%,低密度聚乙烯(LDPE)15%~20%,聚丙烯(PP)5%~10%,相容剂2%~5%,铝粉0.5%~2%,抗氧剂0.8%~2%,润滑剂0.3%~1%,其他助剂0.2%~2%。
进一步方案,所述高密度聚乙烯在190℃*2.16kg条件下,熔体流动速率为0.1~1g/10min,其拉伸强度≥30Mpa。
进一步方案,所述低密度聚乙烯在190℃*2.16kg条件下,熔体流动速率为1~5g/10min,其拉伸强度≥20Mpa。
进一步方案,所述聚丙烯在230℃*2.16kg条件下,熔体流动速率为0.3~3g/10min,其拉伸强度≥37Mpa。
进一步方案,所述相容剂为接枝马来酸酐,其接枝率为1~1.5%,熔指范围为20~30g/10min。
进一步方案,所述铝粉为片状铝粉,其粒径为30~95um。
进一步方案,所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂1010与亚磷酸酯类抗氧剂168以1:1的质量比混合而成的复配物。
进一步方案,所述润滑剂为氧化聚乙烯蜡、蜡酯和多元醇蜡中的一种或几种。
进一步方案,所述其他助剂为光稳定剂LA-52、LA-57、LA-63P和M535中的一种或几种或着色剂至少一种。
本蜂巢土工格室专用PE改性材料的制备方法,包括如下步骤:
A、按照上述质量百分比称取各原料及助剂,然后将所得各原料及助剂放入高混机中高速混合3~5min,转速为450r/min以上;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳市富恒新材料股份有限公司,未经深圳市富恒新材料股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010217589.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。