[发明专利]一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料及其制备方法有效
申请号: | 202211647251.X | 申请日: | 2022-12-21 |
公开(公告)号: | CN115785582B | 公开(公告)日: | 2023-06-27 |
发明(设计)人: | 金季靖;秦小梅;吕爱龙;梁永杰;梁峰 | 申请(专利权)人: | 日丰新材有限公司 |
主分类号: | C08L23/26 | 分类号: | C08L23/26;C08L23/12;C08L51/06;C08K5/103;C08K5/57;C08F8/42;C08F110/02 |
代理公司: | 佛山市禾才知识产权代理有限公司 44379 | 代理人: | 张晓婷 |
地址: | 528137 广东省*** | 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 环保 高效 硅烷 交联 聚丙烯 材料 及其 制备 方法 | ||
本发明涉及聚丙烯材料技术领域,尤其涉及一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料及其制备方法。一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料,包括硅烷接枝聚丙烯A料和催化剂母粒B料;所述硅烷接枝聚丙烯A料包括以下组分:聚丙烯、交联剂、引发剂和降解抑制剂,所述交联剂为三甲基(2‑丙基氧)硅烷,所述降解抑制剂为三丁酸甘油酯;所述催化剂母粒B料包括以下组分:聚丙烯、相容剂和催化剂,所述相容剂为马来酸酐接枝聚丙烯。所述环保高效的硅烷交联聚丙烯材料,能够有效地抑制PP的降解,提高接枝率,能够免除高温水煮处理工序,解决了现有硅烷交联改性PP容易降解、接枝率低、需要经过高温热水蒸煮处理后才能得到交联制品的问题。
技术领域
本发明涉及聚丙烯材料技术领域,尤其涉及一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料及其制备方法。
背景技术
聚丙烯(PP)具有优异的性能且成本低廉,是聚烯烃塑料中仅次于聚乙烯(PE)的第二大通用塑料材料,在日用品、建筑型材、管道、纤维、薄膜等领域应用广泛。PP刚性明显优于其它聚烯烃材料,PP价格与工程塑料的价格相比有极大的成本优势,因此在受力支撑的应用方面,PP材料占据了很大市场(比如汽车保险杠材料基本是改性PP或者钢材)。
但是PP的热变形温度比较低,高温下力学性能不佳,限制了PP材料在一些高端领域的应用(比如汽车发动机的周边材料大多用尼龙、耐腐蚀耐高温的工业管道大多用玻璃钢)。因此对PP材料进行改性,具有极大的经济效益。
PP改性的研究已经进行了很长时间,目前获得普遍应用的是物理改性,比如玻纤填充PP、玄武岩纤维增强PP等方法,但是物理改性大多能提高常温力学性能,始终不能解决PP耐热性不足的缺陷。
对PP进行硅烷交联改性是提高PP高温下力学性能的有效技术路径。硅烷交联后PP分子链发生交联和缠结,在高温下PP分子链不易松弛和解缠结,从而显著提高PP材料的耐高温性能。但是经过长期研究,至今硅烷交联聚丙烯材料的商品化仍难以实现。原因是聚丙烯主链上有大量侧甲基存在,在硅烷接枝或者有过氧化物存在的反应过程中,PP分子链上的叔碳原子更易于发生β断裂而不是接枝,按照交联改性聚乙烯的技术路径处理聚丙烯,通常会得到严重降解的PP而不是交联改性的耐高温PP。因此,硅烷交联改性PP的制备难点主要有两点:一是如何抑制PP的降解,二是怎样提高硅烷的接枝率。此外,通常硅烷接枝聚烯烃需要在催化剂存在下,制品经过高温热水蒸煮处理后才能得到最终的交联制品,处理工序复杂,导致生产成本高。
发明内容
针对背景技术提出的问题,本发明的目的在于提出一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料,能够有效地抑制PP的降解,有效提高了接枝率,制得的环保高效的硅烷交联聚丙烯材料的凝胶率较高,热变形温度和强度高,能够免除高温水煮处理工序,解决了现有硅烷交联改性PP容易降解、接枝率低、需要经过高温热水蒸煮处理后才能得到交联制品的问题。
本发明的另一目的在于提出一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料的制备方法,生产过程简洁、高效、无污染,无需水煮常温静置即可得到交联聚丙烯,具有成本低、综合性能优越的特点,制得的环保高效的硅烷交联聚丙烯材料可以替代部分工程塑料应用于较高温度和较高强度的工作环境。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种环保高效的硅烷交联聚丙烯材料,包括硅烷接枝聚丙烯A料和催化剂母粒B料;
所述硅烷接枝聚丙烯A料包括以下组分:聚丙烯、交联剂、引发剂和降解抑制剂,所述交联剂为三甲基(2-丙基氧)硅烷,所述降解抑制剂为三丁酸甘油酯;
所述催化剂母粒B料包括以下组分:聚丙烯、相容剂和催化剂,所述相容剂为马来酸酐接枝聚丙烯。
更进一步说明,所述硅烷接枝聚丙烯A料包括以下质量份的组分:聚丙烯100份、交联剂1.5~3份、引发剂0.02~0.05份和降解抑制剂0.01~0.05份;
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日丰新材有限公司,未经日丰新材有限公司许可,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/202211647251.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。