一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法技术

技术编号:16449081 阅读:41 留言:0更新日期:2017-10-25 13:37
本发明专利技术公开了一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,按比例称量HDPE树脂、超微玻纤棉增强母粒、黑色母和干燥剂,作为HDPE双壁波纹管外壁的原材料,本发明专利技术利用超微玻纤棉增强母粒所制得的HDPE双壁波纹管材具有尺寸收缩率小、表面光洁、弹性模量高和环刚度高的优点。

Method for forming superfine glass fiber reinforced cotton HDPE double wall corrugated pipe

The invention discloses a micro glass fiber cotton reinforced HDPE double wall corrugated pipe forming process, according to the weight ratio of HDPE resin, superfine glass fiber cotton reinforced masterbatch, black mother and seasonings, as raw materials of HDPE double wall corrugated pipe wall, the invention uses glass fiber reinforced ultra cotton prepared masterbatch of HDPE double wall corrugated pipe has the advantages of small size shrinkage, smooth surface, high elastic modulus and high ring stiffness.

【技术实现步骤摘要】
一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法
本专利技术涉及建材
,具体涉及一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法。
技术介绍
超微玻纤棉增强母粒主要应用于化纤产品(地毯、涤纶、无纺布等),吹膜制品(包装袋、流延膜、多层复合膜等),吹塑制品(医药和化妆品容器、油漆容器等),挤塑制品(片材、管材、电缆、电线等),注塑制品(汽车配件、电器、建材、日用品、玩具、体育用品等)。其具有使用方便,对成型环境无污染,着色均匀、稳定,提高塑料制件质量、易于计量、可应用自动化程度高的成型生产系统,可将着色、抗老化剂、抗静电剂等集于一方制成多功能母粒,方便使用等优点。HDPE是世界5大常用塑料之一,鉴于其良好的韧性及加工性,得到广泛使用,在市政给排水管道中也得以大量运用,常规HDPE双壁波纹管材一般采用滑石粉和碳酸钙作为增强材料,相比玻纤存在强度低、重量大、尺寸收缩明显等缺点,导致管材环刚度低、抗外压能力差、成本高等问题。但现有的技术中,HDPE双壁波纹管材的成型方法成型效果差,成型后的HDPE双壁波纹管材环刚度、强度、环柔性和冲击性能等指标达不到合格要求。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提出一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法。为实现本专利技术目的,采用的技术方案是:一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,所述HDPE双壁波纹管材成型方法如下:1).按比例称量HDPE树脂、超微玻纤棉增强母粒、黑色母和干燥剂,作为HDPE双壁波纹管外壁材料,通过高速搅拌机将以上物料混合均匀,通过真空管道送至机台;2).在双壁波纹管外壁单螺杆挤出机内挤出熔融、熔胚通过成型机、冷却水箱和牵引切割机制得成品管材,成型机成型模块采用分体式独立温控,切割机采用光电定位双刀自动在线切割。优选的,所述HDPE双壁波纹管材成型方法步骤1中的单螺杆挤出机挤出温度设置为180~195℃,模具温度设置为190~205℃。优选的,所述HDPE双壁波纹管的外壁料配比为HDPE树脂50%~60%、超微玻纤棉增强母粒30%~45%、黑色母1%~5%和干燥剂0.5%~5%。优选的,所述HDPE双壁波纹管的外壁料配比中的超微玻纤棉增强母粒包括HDPE树脂30%~50%、处理后超微玻纤棉絮状物40%~60%、加工助剂5%~15%、润滑剂3%~6%、抗氧剂1~2%和光稳定剂1~2%。优选的,所述HDPE双壁波纹管的外壁料配比中的超微玻纤棉增强母粒中的处理后超微玻纤棉絮状物包括超微玻纤棉80~90%、硅烷偶联剂4%~10%、钛酸酯2%~5%、铝酸酯2%~5%、氟碳表面活化剂1%~4%和软水1~10%。优选的,所述超微玻纤棉增强母粒在额定温度为190℃和额定负荷为5kg时的熔融指数为30±10g/10min,所述的超微玻纤棉增强母粒的收缩率≤1.5%。优选的,所述HDPE双壁波纹管的密度为1.1~1.2g/cm3,所述的HDPE双壁波纹管的环刚度≥对应等级+2,所述的HDPE双壁波纹管环柔性(30%)试样圆弧无反向弯曲、无破裂且烘箱试验无分层,所述的HDPE双壁波纹管的冲击性能(TIR)≤5%。本专利技术的有益效果为:本专利技术超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法的超微玻纤棉增强母粒中合理的原材料选择,合理的原材料配比,所制得的超微玻纤棉增强母粒中纳米碳黑具备强度大和质量轻的优点,利用本专利技术超微玻纤棉增强母粒所制得的HDPE双壁波纹管材具有尺寸收缩率小、表面光洁、弹性模量高和环刚度高的优点。附图说明图1是本专利技术超微玻纤棉增强母粒的原材料配比表。图2是本专利技术超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法工艺流程图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1所示,本专利技术采用的技术方案为:一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,所述HDPE双壁波纹管的外壁料配比方法如下:实施例1HDPE双壁波纹管的外壁料配比:HDPE树脂57%、超微玻纤棉增强母粒40%、黑色母1.5%和干燥剂1.5%;超微玻纤棉增强母粒原料配比为HDPE树脂35%、处理后超微玻纤棉絮状物50%、加工助剂8%、润滑剂3%、抗氧剂2%和光稳定剂2%;处理后超微玻纤棉絮状物包括超微玻纤棉80%、硅烷偶联剂8%、钛酸酯2%、铝酸酯2%、氟碳表面活化剂2%、软水2%和醇水混合物4%。其中,硅烷偶联剂为乙烯基三乙氧基硅烷;加工助剂为甲基丙烯酸甲酯聚合物;润滑剂为硬脂酸或其酯类;抗氧剂为受阻酚类抗氧剂;光稳定剂为苯并三唑类紫外线吸收剂。实施例2HDPE双壁波纹管的外壁料配比:HDPE树脂52%、超微玻纤棉增强母粒45%、黑色母2%和干燥剂1%;超微玻纤棉增强母粒原料配比为HDPE树脂40%、处理后超微玻纤棉絮状物42%、加工助剂9%、润滑剂5%、抗氧剂2%和光稳定剂2%;处理后超微玻纤棉絮状物包括超微玻纤棉85%、硅烷偶联剂5%、钛酸酯2%、铝酸酯2%、氟碳表面活化剂1%、软水2%和醇水混合物3%。其中,硅烷偶联剂为γ-胺基丙基三乙氨基硅烷;加工助剂为POE、PE-g-MAH和EVA,比例为1:1:1;润滑剂为PE蜡、OPE蜡和费托蜡,比例为1:1:1;抗氧剂为受阻胺类抗氧剂;光稳定剂为苯并三唑类紫外线吸收剂。实施例3HDPE双壁波纹管的外壁料配比:HDPE树脂60%、超微玻纤棉增强母粒36.5%、黑色母2%和干燥剂1.5%;超微玻纤棉增强母粒原料配比为HDPE树脂30%、处理后超微玻纤棉絮状物55%、加工助剂8%、润滑剂5%、抗氧剂1%和光稳定剂1%;处理后超微玻纤棉絮状物包括超微玻纤棉85%、硅烷偶联剂4%、钛酸酯2%、铝酸酯2%、氟碳表面活化剂1%、软水3%和醇水混合物3%。其中,硅烷偶联剂为γ-(乙二胺基)丙基三甲氧基硅烷;加工助剂为LLDPE、LDPE和甲基丙烯酸甲酯聚合物,比例为1:1:2;润滑剂为金属皂类化合物;抗氧剂为亚磷酸酯类抗氧剂;光稳定剂为苯并三唑类紫外线吸收剂。实施例4HDPE双壁波纹管的外壁料配比:HDPE树脂58%、超微玻纤棉增强母粒37.5%、黑色母3%和干燥剂1.5%;超微玻纤棉增强母粒原料配比为HDPE树脂30%、处理后超微玻纤棉絮状物50%、加工助剂11%、润滑剂5%、抗氧剂2%和光稳定剂2%;处理后超微玻纤棉絮状物包括超微玻纤棉80%、硅烷偶联剂4%、钛酸酯2%、铝酸酯2%、氟碳表面活化剂2%、软水5%和醇水混合物5%。其中,硅烷偶联剂为γ-甲基丙烯酸丙基三甲氧基硅烷;加工助剂为甲基丙烯酸甲酯聚合物;润滑剂为PE蜡、OPE蜡和费托蜡,比例为1:1:1;抗氧剂为抗水解剂;光稳定剂为苯并三唑类紫外线吸收剂。请参阅图2所示,本专利技术采用的技术方案为:一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,所述HDPE双壁波纹管材成型方法如下:1).按比例称量HDPE树脂、超微玻纤棉增强母粒、黑色母和干燥剂,作为HDPE双壁波纹管外壁材料,通过高速搅拌机将以上物料混合均匀,通过真空管道送至机台;2).在双壁波纹管外壁单螺杆挤出机内本文档来自技高网...
一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法

【技术保护点】
一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,其特征在于:所述HDPE双壁波纹管材成型方法如下:1).按比例称量HDPE树脂、超微玻纤棉增强母粒、黑色母和干燥剂,作为HDPE双壁波纹管外壁材料,通过高速搅拌机将以上物料混合均匀,通过真空管道送至机台;2).在双壁波纹管外壁单螺杆挤出机内挤出熔融、熔胚通过成型机、冷却水箱和牵引切割机制得成品管材,成型机成型模块采用分体式独立温控,切割机采用光电定位双刀自动在线切割。

【技术特征摘要】
1.一种超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,其特征在于:所述HDPE双壁波纹管材成型方法如下:1).按比例称量HDPE树脂、超微玻纤棉增强母粒、黑色母和干燥剂,作为HDPE双壁波纹管外壁材料,通过高速搅拌机将以上物料混合均匀,通过真空管道送至机台;2).在双壁波纹管外壁单螺杆挤出机内挤出熔融、熔胚通过成型机、冷却水箱和牵引切割机制得成品管材,成型机成型模块采用分体式独立温控,切割机采用光电定位双刀自动在线切割。2.根据权利要求1所述的超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,其特征在于:所述HDPE双壁波纹管材成型方法步骤1中的单螺杆挤出机挤出温度设置为180~195℃,模具温度设置为190~205℃。3.根据权利要求1所述的超微玻纤棉增强HDPE双壁波纹管材成型方法,其特征在于:所述HDPE双壁波纹管的外壁料配比为HDPE树脂50%~60%、超微玻纤棉增强母粒30%~45%、黑色母1%~5%和干燥剂0.5%~5%。4.根据权利要求1所述的超...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪进南刘俊峰汪燕飞
申请(专利权)人:安徽杰蓝特新材料有限公司
类型:发明
国别省市:安徽,34

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