一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法技术

技术编号:15446610 阅读:348 留言:0更新日期:2017-05-29 18:04
本发明专利技术公开了一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法,步骤如下:将PP粒料放入熔喷机中熔喷制备PP纤维网;将导电粒子分散于二甲苯溶剂中超声震荡制得溶液A;将PP纤维网置于溶液A中超声震荡2~5 min后取出,洗涤、自然晾干得到导电纤维;将导电纤维网上下两层铺于压机模板上,纤维网中间放置一些PP粒料,于真空压机中热压10~15 min,得到具有综合力学性能较高和较低逾渗值的PP导电薄膜。本发明专利技术利用熔喷工艺制备PP超细纤维网,比表面积大,通过超声分散的方法将导电填料均匀修饰在纤维网表面,热压后在膜内形成均匀的导电网络结构,不仅工艺简单,制得的导电薄膜同时具有较高的力学性能和较低逾渗值。

Preparation method of polypropylene film with low percolation value and high mechanical performance

The invention discloses a method for preparing low percolation threshold high mechanical properties of polypropylene film comprises the following steps: PP pellets in meltblown machine in preparation of PP meltblown fiber net; conductive particles dispersed in xylene solvent in ultrasonic prepared solution A; PP fiber network in A solution the ultrasonic vibration 2~5 min out, washing, dry naturally get conductive fiber; conductive fiber net layer under the two shop in the press on the template, fiber mesh placed in the middle of some PP pellets in vacuum press hot pressing 10~15 min, has high mechanical properties and low percolation value of PP conductive film. The preparation of PP superfine fiber by melt blown process, large surface area, by means of ultrasonic dispersion to conductive particles modified on the surface of the fiber web, after hot pressing forming a conductive network structure even in the film, not only has the advantages of simple process, the mechanical properties of conductive thin films prepared with high and low over permeability value.

【技术实现步骤摘要】
一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法
本专利技术属于高分子材料加工领域,具体涉及一种具有较好力学性能和较低逾渗值PP导电薄膜的简单制备方法。
技术介绍
炭黑、碳纳米管、石墨烯等粒子是制备聚合物导电复合材料常用的填料。如何在改善导电性能的同时能提高力学性能,怎样尽可能采用较低的导电填料来制备性能更加优越的材料,已经吸引导电材料领域越来越多的兴趣。然而,导电复合材料的制备往往采用将导电填料与基体共混的方法,不仅操作繁琐,导电填料用量大,而且在共混时导电粒子很容易发生团聚,严重制约高性能导电复合材料的制备及应用。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种具有较高力学性能和较低逾渗值的聚丙烯(PP)导电薄膜的制备方法,该制备工艺简单,设备要求低,所制备的PP导电薄膜具有较高的力学性能和较低的逾渗值。为解决上述技术问题,本专利技术采用以下技术方案:一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法,步骤如下:(1)纤维网的制备:采用熔喷机将聚丙烯粒料熔喷制备出均匀的聚丙烯纤维网;(2)导电粒子分散:将导电粒子分散于二甲苯溶剂中超声震荡10~15min制得不同浓度的溶液A;(3)超声震荡:将步骤(1)制得的聚丙烯纤维网分别置于不同浓度的溶液A中超声震荡2~5min;(4)洗涤:将步骤(3)中超声震荡后的聚丙烯纤维网取出,用无水乙醇洗涤、自然晾干得到导电纤维网;(5)热压:将晾干后的导电纤维网上下两层铺于模板上,上、下两层导电纤维网中间放置一定质量的聚丙烯(PP)粒料,置于真空压机中热压后得到综合力学性能较高和较低逾渗值的“三明治结构”的聚丙烯导电薄膜。所述步骤(1)中的纤维网是将熔喷级聚丙烯粒料放于熔喷机中在175~200℃的条件下制备得到厚度为60µm的聚丙烯纤维网,纤维直径为3~7µm。所述步骤(2)中导电粒子为炭黑、碳纳米管或石墨烯。所述步骤(2)中溶液A的浓度分别为1,0.5,0.25,0.1,0.05,0.025,0.01mg/mL。所述步骤(5)中聚丙烯粒料与导电纤维网的质量比为5:3。所述步骤(5)中热压的条件为在175~200℃、1~2MPa的条件下热压10~15min。本专利技术的有益效果:(1)该专利技术中通过熔喷工艺制备超细聚丙烯纤维网,比表面积大,纤维粗细均匀,通过超声分散的方法将导电填料均匀修饰在纤维表面,热压后可以在膜内形成一层均匀的导电网络结构,制得的PP导电薄膜具有更低的逾渗值。(2)本专利技术提供的PP导电薄膜的制备方法,主要采用超声波分散的方法将导电粒子均匀修饰在PP纤维网表面,与传统共混的方法相比,不仅工艺简单,设备要求低,而且避免碳纳米管在共混过程中的团聚现象。(3)采用本专利技术制备的PP导电薄膜同时力学性能也得到较大提高。主要原因有两方面:一方面,超声波分散的方法有利于导电粒子在纤维网表面的均匀修饰,有效避免了碳纳米管的团聚;另一方面,PP导电纤维网和PP基体通过热压的方法界面结合紧密,在PP导电膜内部形成一个网络结构,促进碳纳米管和聚合物基体的应力传递,从而使导电复合薄膜的力学性能得到提高。与现有技术相比,不仅工艺简单,而且可以获得一种同时具有较高力学性能和较低逾渗值的导电薄膜。附图说明图1为实施例1制备得到的PP导电薄膜的电性能测试曲线。图2为实施例1制备得到的PP导电薄膜的力学性能测试曲线。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本专利技术。实施例1本实施例的低逾渗值高力学性能聚丙烯(PP)导电薄膜的制备方法,步骤如下:(1)将PP粒料放于熔喷机中于180℃的条件下制备得到厚度约为60µm的PP纤维网,纤维直径为3~7µm;(2)称取一定质量的MWCNTs分散于40mL的二甲苯溶剂中超声震荡10min,配置MWCNTs浓度分别为1,0.5,0.25,0.1,0.05,0.025,0.01mg/mL的溶液;(3)将步骤(1)制得的PP纤维网置于步骤(2)制得的碳纳米管的二甲苯溶液中超声波震荡2min,取出PP纤维网,用无水乙醇洗涤、自然晾干,得到导电纤维网;(4)将晾干后的导电纤维网上下铺两层于压机模板上,上、下两层纤维网中间放置一定质量的PP粒料(导电纤维网与PP的质量比为3:5),于真空压机中在185℃、2MPa的条件下热压10min,得到具有综合力学性能较高和较低逾渗值的PP导电薄膜。本实施例制备得到的PP导电薄膜的电性能测试如图1所示,由图1可以看出,随MWCNTs的浓度增加,PP膜的电阻率显著降低,当MWCNTs的浓度仅为0.1mg/mL时,PP导电膜的电阻率与纯PP膜相比降低了高达8个数量级。基于TG分析,导电膜的逾渗值仅为0.08%。与文献中报道的结果相比,本专利技术中PP导电膜的逾渗值显著降低。本实施例制备得到的PP导电薄膜的力学性能测试曲线如图2所示。由图2可知,PP导电薄膜的拉伸强度与纯PP薄膜相比得到较大提高,其中,MWCNTs的浓度仅为0.1mg/mL时,拉伸强度提高了76%。同时,PP导电薄膜的断裂伸长率也提高了56%。与文献中报道的导电薄膜的力学性能结果相比,本专利技术的优点在于断裂伸长率和拉伸强度都得到较大提高,导电膜的综合力学性能较好。实施例2本实施例的低逾渗值高力学性能聚丙烯(PP)导电薄膜的制备方法,步骤如下:(1)将PP粒料放于熔喷机中于185℃的条件下制备得到厚度约为60µm的PP纤维网,纤维直径为3~7µm;(2)称取一定质量的MWCNTs分散于40mL的二甲苯溶剂中超声震荡10min,配置MWCNTs浓度分别为1,0.5,0.25,0.1,0.05,0.025,0.01mg/mL的溶液;(3)将步骤(1)制得的PP纤维网置于步骤(2)制得的碳纳米管的二甲苯溶液中超声波震荡2min,取出PP纤维网,用无水乙醇洗涤、自然晾干,得到导电纤维网;(4)将晾干后的导电纤维网上下铺两层于压机模板上,上、下两层纤维网中间放置一定质量的PP粒料(导电纤维网与PP的质量比为3:5),于真空压机中在175℃、2MPa的条件下热压12min,得到具有综合力学性能较高和较低逾渗值的PP导电薄膜。实施例3本实施例的低逾渗值高力学性能聚丙烯(PP)导电薄膜的制备方法,步骤如下:(1)将PP粒料放于熔喷机中于185℃的条件下制备得到厚度约为60µm的PP纤维网,纤维直径为3~7µm;(2)称取一定质量的MWCNTs分散于40mL的二甲苯溶剂中超声震荡10min,配置MWCNTs浓度分别为1,0.5,0.25,0.1,0.05,0.025,0.01mg/mL的溶液;(3)将步骤(1)制得的PP纤维网置于步骤(2)制得的碳纳米管的二甲苯溶液中超声波震荡5min,取出PP纤维网,用无水乙醇洗涤、自然晾干,得到导电纤维网;(4)将晾干后的导电纤维网上下铺两层于压机模板上,上、下两层纤维网中间放置一定质量的PP粒料(导电纤维网与PP的质量比为3:5),于真空压机中在175℃、2MPa的条件下热压12min,得到具有综合力学性能较高和较低逾渗值的PP导电薄膜。实施例4本实施例的低逾渗值高力学性能聚丙烯(PP)导电薄膜的制备方法,步骤如下:(1)将PP粒料放于熔喷机中于190℃的条件下制备得到厚度约为60µm的PP纤维网,纤维直径为3~7µm;(2)称取一定质量的石墨烯本文档来自技高网...
一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法

【技术保护点】
一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法,其特征在于步骤如下:(1)纤维网的制备:采用熔喷机将聚丙烯粒料熔喷制备出均匀的聚丙烯纤维网;(2)导电粒子分散:将导电粒子分散于二甲苯溶剂中超声震荡10~15min制得不同浓度的溶液A;(3)超声震荡:将步骤(1)制得的聚丙烯纤维网分别置于不同浓度的溶液A中超声震荡2~5 min;(4)洗涤:将步骤(3)中超声震荡后的聚丙烯纤维网取出,用无水乙醇洗涤、自然晾干得到导电纤维网;(5)热压:将晾干后的导电纤维网上下两层铺于模板上,上、下两层导电纤维网中间放置一定质量的聚丙烯粒料,置于真空压机中热压后得到综合力学性能较高和较低逾渗值的聚丙烯导电薄膜。

【技术特征摘要】
1.一种低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法,其特征在于步骤如下:(1)纤维网的制备:采用熔喷机将聚丙烯粒料熔喷制备出均匀的聚丙烯纤维网;(2)导电粒子分散:将导电粒子分散于二甲苯溶剂中超声震荡10~15min制得不同浓度的溶液A;(3)超声震荡:将步骤(1)制得的聚丙烯纤维网分别置于不同浓度的溶液A中超声震荡2~5min;(4)洗涤:将步骤(3)中超声震荡后的聚丙烯纤维网取出,用无水乙醇洗涤、自然晾干得到导电纤维网;(5)热压:将晾干后的导电纤维网上下两层铺于模板上,上、下两层导电纤维网中间放置一定质量的聚丙烯粒料,置于真空压机中热压后得到综合力学性能较高和较低逾渗值的聚丙烯导电薄膜。2.根据权利要求1所述的低逾渗值高力学性能聚丙烯导电薄膜的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中的纤维网是将熔喷级聚丙烯粒...

【专利技术属性】
技术研发人员:石素宇王利娜闫新宋会芬李思雨
申请(专利权)人:河南工程学院
类型:发明
国别省市:河南,41

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