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一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法技术

技术编号:15701873 阅读:459 留言:0更新日期:2017-06-25 16:15
本发明专利技术提供了一种具有高熔点和高强度的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,

Brominated polyethylene / carbon nanotube composite material and preparation method thereof

The present invention provides a brominated polyethylene / carbon nanotube composite material having a high melting point and high strength and a method for making the same. A bromide polyethylene / carbon nanotube composite material, which is characterized in that the polyethylene bromide for periodic bromide polyethylene, the repeating structural unit of formula as follows, the formula, X = 3, 6, 9 or 18, periodic bromide polyethylene number average molecular weight of 5000 to 80000,

【技术实现步骤摘要】
一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法
本专利技术涉及高分子材料领域,具体涉及一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。
技术介绍
聚乙烯作为通用高分子中产量最大的品种,具有无毒价廉、质轻、优异的耐湿性、良好的化学稳定性等特点,被广泛应用于食品、汽车、化工等领域,是国民经济的重要原材料。通常在聚乙烯中引入非极性或极性基团以达到改性聚乙烯的目的,如线性低密度聚乙烯、卤代聚乙烯等。卤化聚乙烯,尤其是溴化聚乙烯的良好阻燃性能使其拥有很高的商业价值。但是由于溴基团对聚乙烯主链结晶产生较大影响,尤其当溴基团含量越大,对主链有序性的破坏则越严重,其熔点和力学性能也就越低。通常采用的制备溴化聚乙烯的方式是通过溴化高密度聚乙烯,溴化聚乙烯中溴基团的位置和含量无法得到精确控制,因此严重限制了其在更大范围的使用。碳纳米管是一种由sp2杂化碳原子组成的新型一维碳纳米材料。理论研究表明,长范围的π-π共轭体系赋予他们独特而超强的热、机械性能,其断裂伸长强度和杨氏模量分别可达到30GPa和1TPa,而且碳纳米管较高的比表面积使其可以作为一种新型的基底诱导聚合物附生结晶,纳米填料的诱导作用使聚合物分子链在碳纳米管表面沿着轴向方向有序、紧密的排列,甚至可促进聚合物片晶结构的改变。这些独特的性质使得碳纳米管可以作为一种新型的纳米增强填料,通过制备碳纳米管改性的聚乙烯复合纳米材料来提高聚合物的热性能和机械性能。
技术介绍
部分所公开的信息仅用于帮助理解本专利技术的背景,不应当理解为承认或以任何方式暗示该信息形成了本领域技术人员以公知的现有技术。
技术实现思路
由于通常方法制备得到的溴化聚乙烯中溴基团的位置和含量无法得到精确控制,溴化聚乙烯熔点和力学性能偏低,严重限制其应用。本专利技术采用特定方法制备周期性溴化聚乙烯,该周期性溴化聚乙烯中溴基团在主链中的位置和含量精确可控,因而可实现对溴化聚乙烯热性能和力学性能的精准调控。为了进一步提高周期性溴化聚乙烯的耐热性和强度,本专利技术利用碳纳米管的周期性结构与周期性溴化聚乙烯的晶胞参数相匹配的特点,通过特定的加工工艺诱导溴化聚乙烯在碳纳米管表面附生结晶形成伸直链晶体结晶层,通过这样的界面结晶层有效提高溴化聚乙烯基体与碳纳米管间的界面结合力,从而提高溴化聚乙烯基体与碳纳米管之间载荷的传递,制备高强度、高熔点的溴化聚乙烯/碳纳米管纳米层状复合材料。本专利技术的目的是为了解决现有溴化聚乙烯熔点和力学性能偏低的问题,提供了一种具有高熔点和高强度的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。本专利技术人等经过深入的研究,结果发现:通过使用周期性溴化聚乙烯和碳纳米管,可制备得到高熔点和高强度的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,并由此完成了本专利技术。即,一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,所述复合材料中,周期性溴化聚乙烯与碳纳米管的质量比为1000∶0.1~50,所述复合材料,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度为90℃以上,所述复合材料,其拉伸强度为15MPa以上,拉伸模量为350MPa以上。本专利技术的周期性溴化聚乙烯的重复结构单元通式中,X可以为3,6,9,18中的一种或多种。周期性溴化聚乙烯的分子量为5000~80000,从工业生产性和工艺控制简单程度上考虑,优选5000-40000。本专利技术所用的碳纳米管可以为单壁碳纳米管或者多壁碳纳米管,其直径为1~100nm,比表面积为50m2/g~800m2/g,优选单层碳纳米管,单层碳纳米管比表面积更大,制品的力学性能增强更明显,因此优选。本专利技术中所述的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其含量为每千克周期性溴化聚乙烯中加入0.1~50克的碳纳米管,优选为0.5~30克,更优选为1~20克,碳纳米管含量过低时,起到的熔点升高和增强效果有限,碳纳米管含量过高时,碳纳米管容易聚集,复合材料加工工艺要求更高,因此优选上述范围。本专利技术的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料中,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度(熔点)为90℃以上,优选100℃以上。本专利技术的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,拉伸强度的测试是按照国标GB/T1040.1-2006进行,其拉伸强度为15MPa以上,拉伸模量为350MPa以上,拉伸强度上限通常为100MPa,拉伸模量上限为1GPa。一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:(1)周期性溴化聚乙烯的合成;(2)将上述周期性溴化聚乙烯和碳纳米管分别采用计量加料的方式加入到双螺杆挤出机中,并在挤出机中共混均匀,然后将共混物挤出造粒得到共混颗粒;(3)将步骤(2)得到的共混颗粒加入到注塑机中注塑成型得到溴化聚乙烯/碳纳米管高强度复合材料;其中:物料通过注塑机喷嘴的温度为100~200℃、注射压力为50~300MPa,模具温度为10~50℃,物料在模具中的冷却速率为2~40℃/min。上述步骤(1)周期性溴化聚乙烯的合成路线如下;(a)将1~10mol10烯-1-醇加入到盛有1~10mol四溴化碳和600~6000ml二氯甲烷的反应器中,将反应器冷却到0℃后,缓慢加入1~5mol三苯基磷,0℃下搅拌30~60分钟,然后升至室温搅拌2小时,反应结束后,分离产物并除去溶剂,得到产物A;(b)将(a)所得的200-2000g(1-10mol)产物A加入到装有50-500g镁屑和1-5L四氢呋喃的反应器中,将反应器冷却到0℃后,含有0.7-7mol甲酸甲酯的300-3000mL四氢呋喃溶液加入上述反应器中,升至室温后回流20-36小时,反应结束,加入1M的1-5L盐酸溶液,萃取清洗后,除去溶剂并干燥过夜,得到白色固体B;(c)将步骤(b)的200-2000g白色固体B,0.8-8mol四溴化碳装入盛有2-5L二氯甲烷的反应器中,加入0.8-3mol三苯基磷,再在室温下搅拌4-8小时,反应结束后除去溶剂,除去氧化磷,得到白色固体C;(d)将白色固体C和Grubbs一代催化剂,以摩尔比300~1000∶1的比例混合,30~50℃下抽真空聚合反应3天,停止反应后,加入甲苯搅拌溶解,然后加入到冷的酸甲醇溶液中沉降,过滤干燥,得到不饱和聚合物D,(e)将不饱和聚合物D溶解在邻二甲苯中,加入对甲基苯磺酰肼(TSH)和三丙胺(TPA),其中TSH和TPA与不饱和聚合物D的摩尔比为3~5∶1和3~5∶1,回流9小时后冷却至室温,加入到冷的酸甲醇溶液中沉降,过滤干燥,得到周期性溴化聚乙烯。上述步骤(2),周期性溴化聚乙烯和碳纳米管混合过程分别采用计量加料,计量加料的方式并无特别限定,包括体积计量的方式和质量计量的方式,也可以是人工计量后再加入混合的方式;本专利技术中混合过程所用的挤出机为双螺杆挤出机,可以列举为平行异向双螺杆挤出机、平行同向双螺杆挤出机、锥形双螺杆挤出机等,优选平行同向双螺杆挤出机,平行同向双螺杆挤出机混合效果好,没有分离力导致的压延效应,因此优选。作为优选,步骤(2)中周期性溴化聚乙烯和碳纳米管的质量比为1000∶0.1-50。作为优选,步骤(2)的共混过程中,加工温度本文档来自技高网...
一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料及其制备方法

【技术保护点】
一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,

【技术特征摘要】
1.一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,所述复合材料中,周期性溴化聚乙烯与碳纳米管的质量比为1000∶0.1~50,所述复合材料,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度为90℃以上,所述复合材料,其拉伸强度为15MPa以上,拉伸模量为350MPa以上。2.权利要求1所述的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~40000。3.权利要求1所述的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,周期性溴化聚乙烯与碳纳米管的质量比为1000∶0.5~30。4.权利要求1所述的溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料,其特征在于,所述复合材料,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度为100℃以上。5.一种溴化聚乙烯/碳纳米管复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:(1)周期性溴化聚乙烯的合成;(2)将上述周期性溴化聚乙烯和碳纳米管分别采用计量加料的方式加入到双螺杆挤出机中,并在挤出机中共混均匀,然后将共混物挤出造粒得到共混颗粒;(3)将步骤(2)得到的共混颗粒加入到注塑机中注塑成型得到溴化聚乙烯/碳纳米管高强度复合材料,其中,物料通过注塑机喷嘴的温度为100~200℃、注射压力为50~300MPa,模具温度为10~50℃,物料在模具中的冷却速率为2~40℃/min。6.权利要求5所述的溴化聚乙...

【专利技术属性】
技术研发人员:王宗宝苗伟俊段天臣张利
申请(专利权)人:宁波大学
类型:发明
国别省市:浙江,33

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