雷达用抗电磁干扰电缆护套及其制备方法技术

技术编号:16771740 阅读:24 留言:0更新日期:2017-12-12 18:56
本发明专利技术公开了一种雷达用抗电磁干扰电缆护套及其制备方法,包括:将聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行混炼得到混合物M1;将混合物M1、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD进行胶炼得到混合物M2;将混合物M2经挤出机挤出造粒、加工制得所述雷达用抗电磁干扰电缆护套;其中,混炼包括依次进行的第一混炼和第二混炼,并且,第二混炼的温度高于所述第一混炼70‑90℃。该制备方法制得的雷达用抗电磁干扰电缆护套具有优异的抗电磁干扰性能、原料简单易得、生产陈本低,使用寿命长且抗电磁干扰性能优异。

Anti electromagnetic interference cable sheath for radar and its preparation method

The invention discloses a preparation method of radar, anti electromagnetic interference and method of cable sheath comprises: PTFE resin, styrene butadiene rubber, butadiene rubber, ethyl acetate, toluene, poly two methyl siloxane and styrene are mixed to obtain a mixture M1; the mixture of M1, anti electromagnetic interference, inositol phosphate, packing six epoxidation triglycerides, acrylate and vulcanization accelerator TMTD rubber mixing to obtain mixture M2; the M2 of the mixture by extrusion granulating and extruding machine processing of the radar with anti electromagnetic interference cable sheath; wherein, the mixing includes the first mixing and second mixing, and second mixing temperature is higher than the first mixed refined 70 90 C. The electromagnetic interference cable sheath made by the method has excellent electromagnetic interference resistance, simple and easy to get raw material, low production cost, long service life and excellent electromagnetic interference resistance.

【技术实现步骤摘要】
雷达用抗电磁干扰电缆护套及其制备方法
本专利技术涉及电缆护套材料领域,具体地,涉及一种雷达用抗电磁干扰电缆护套及其制备方法。
技术介绍
随着科技的进步,电缆已经广泛应用于各行各业的生产、作业中。而不同的作业环境对电缆的结构、材料及其性能也有不同的要求,例如航天航空用电缆、雷达探测用电缆即对电缆的抗电磁干扰性能有着很高的要求。而电缆护套的制备直接会影响到电缆使用设备的抗电磁干扰性能的优劣;但是目前大多数的现有技术中,如CN104086716A、201510285569.1X和201410295816.1等现有技术,仅仅记载了制得的电缆护套具有优异的耐高温性能、耐磨性能及高的机械强度等,并未披露出如何提高电缆护套的抗电磁干扰性能。因此,提供一种具有更好的屏蔽性能的电缆护套以适用于航空领域、雷达探测领域是本专利技术亟需解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种雷达用抗电磁干扰电缆护套及其制备方法,该制备方法制得的雷达用抗电磁干扰电缆护套具有优异的抗电磁干扰性能,能够适用于航空航天领域及雷达探测领域。且该雷达用抗电磁干扰电缆护套的原料简单易得、生产陈本低,使用寿命长且抗电磁干扰性能优异。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种雷达用抗电磁干扰电缆护套的制备方法,该方法包括:将聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行混炼得到混合物M1;将所述混合物M1、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD进行胶炼得到混合物M2;将所述混合物M2经挤出机挤出造粒、加工制得所述雷达用抗电磁干扰电缆护套;其中,所述混炼包括依次进行的第一混炼和第二混炼,并且,所述第二混炼的温度高于所述第一混炼70-90℃;所述抗电磁干扰填料由纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑经热处理制得。根据上述技术方案,本专利技术选择先将主体材料聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行第一混炼、第二混炼后制得混合物M1,在混炼过程中使得各原料之间充分混和以使得各原料之间的协同作用最大化;接着,将M1与抗电磁干扰填料、硫化促进剂TMTD等组分混合进行胶炼后挤出造粒、加工制得雷达用抗电磁干扰电缆护套。上述技术方案中,通过将原料先后进行混炼、胶炼,最后挤出造粒。另外本专利技术中使用的抗电磁干扰填料由纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑经热处理制得;更进一步的提高了制得的护套的抗电磁干扰性能。本专利技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。具体实施方式以下对本专利技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限制本专利技术。本专利技术提供了一种雷达用抗电磁干扰电缆护套的制备方法,其中,该方法包括:将聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行混炼得到混合物M1;将所述混合物M1、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD进行胶炼得到混合物M2;将所述混合物M2经挤出机挤出造粒、加工制得所述雷达用抗电磁干扰电缆护套;其中,所述混炼包括依次进行的第一混炼和第二混炼,并且,所述第二混炼的温度高于所述第一混炼70-90℃;所述抗电磁干扰填料由纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑经热处理制得。上述技术方案中,所述第一混炼的温度的温度可以在宽的范围内选择,但是为了进一步提高混炼的效果,优选地,所述第一混炼的温度为90-110℃。同样,所述第一混炼的时间均可以控制在较宽的范围内,但是为了提高混炼的效率,优选地,所述第一混炼的时间为1-2h。所述第二混炼的时间均可以控制在较宽的范围内,但是为了提高混炼的效率,优选地,所述第二混炼的时间为2-4h。上述技术方案中,胶炼的条件可以在宽的范围内选择,但是为了提高胶炼效果进而提高原料间的协同作用,优选地,所述胶炼至少满足以下条件:温度为130-160℃,和/或时间为2-4h。本专利技术中,制备护套的过程中,各原料的具体用量配比可以在宽的范围内调节,但是为了提高制得的护套的抗电磁干扰性能,优选地,所述聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷、苯乙烯、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD的重量比为100:5-10:2-8:35-40:10-15:5-12:3-9:5-10:1.5-5.5:2.1-3.5:1.2-3.2:1-3。所述挤出造粒的温度可以在宽的范围内选择,但是为了提高挤出效率,优选地,所述挤出造粒的温度为170-190℃。上述技术方案中,制备抗电磁干扰填料过程中,各原料的用量可以在宽的范围内选择,但是为了提高制得的抗电磁干扰填料的抗电磁干扰性能,优选地,以重量份计,所述纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑的用量比为10:5-8:3-10:5-15:3-8:2-8:1-5:4-10。上述制备方法中,所述热处理的条件可以在宽的范围内选择,但是为了提高热处理的效果,优选地,所述热处理的条件为:温度为150-200℃,时间为2-4h。上述制备方法中,各原料的具体粒径可以在宽的范围内选择,但是为了提高制得的护套的抗电磁干扰性能,优选地,所述纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑的颗粒平均粒径各自独立为0.5-1.0μm;另外,研磨后制得的所述抗电磁干扰填料的粒径可以在宽的范围内选择,但是为了提高抗电磁干扰填料与其他组分之间的相互作用,优选地,所述抗电磁干扰填料的平均粒径为100-200nm。本专利技术还提供了一种由上述制备方法制得的雷达用抗电磁干扰电缆护套。制备例1将纳米氧化钛(颗粒平均粒径为0.5μm)、三氧化二锰(颗粒平均粒径为0.8μm)、硫化钼(颗粒平均粒径为1.0μm)、镍黄铁矿(颗粒平均粒径为01.0μm)、黄铜粉(颗粒平均粒径为0.5μm)、铝粉(颗粒平均粒径为1.0μm)、滑石粉(颗粒平均粒径为0.5μm)和炭黑(颗粒平均粒径为1.0μm)按照重量比为10:5:3:5:3:2:1:4混合后,在150℃热处理4h后冷却、研磨成平均粒径为100nm的抗电磁干扰填料,记作W1。制备例2将纳米氧化钛(颗粒平均粒径为1.0μm)、三氧化二锰(颗粒平均粒径为0.5μm)、硫化钼(颗粒平均粒径为0.8μm)、镍黄铁矿(颗粒平均粒径为1.0μm)、黄铜粉(颗粒平均粒径为0.8μm)、铝粉(颗粒平均粒径为1.0μm)、滑石粉(颗粒平均粒径为0.5μm)和炭黑(颗粒平均粒径为1.0μm)按照重量比为10:6:8:10:5:6:3:8混合后,在180℃热处理3h后冷却、研磨成平均粒径为150nm的抗电磁干扰填料,记作W2。制备例3将纳米氧化钛(颗粒平均粒径为1.0μm)、三氧化二锰(颗粒平均粒径为1.0μm)、硫化钼(颗粒平均粒径为1.0μm)、镍黄铁矿(颗粒平均粒径为0.8μm)、黄铜粉(颗粒平均粒径为0.5μm)、铝粉(颗粒平均粒径为1.0μm)、滑石粉(颗粒平均粒径为1.0μm)和炭黑(颗粒平均本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种雷达用抗电磁干扰电缆护套的制备方法,其特征在于,该方法包括:将聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行混炼得到混合物M1;将所述混合物M1、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD进行胶炼得到混合物M2;将所述混合物M2经挤出机挤出造粒、加工制得所述雷达用抗电磁干扰电缆护套;其中,所述混炼包括依次进行的第一混炼和第二混炼,并且,所述第二混炼的温度高于所述第一混炼70‑90℃;所述抗电磁干扰填料由纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑经热处理制得。

【技术特征摘要】
1.一种雷达用抗电磁干扰电缆护套的制备方法,其特征在于,该方法包括:将聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲基硅氧烷以及苯乙烯进行混炼得到混合物M1;将所述混合物M1、抗电磁干扰填料、肌醇六磷酸酯、环氧化甘油三酸酯、丙烯酸酯和硫化促进剂TMTD进行胶炼得到混合物M2;将所述混合物M2经挤出机挤出造粒、加工制得所述雷达用抗电磁干扰电缆护套;其中,所述混炼包括依次进行的第一混炼和第二混炼,并且,所述第二混炼的温度高于所述第一混炼70-90℃;所述抗电磁干扰填料由纳米氧化钛、三氧化二锰、硫化钼、镍黄铁矿、黄铜粉、铝粉、滑石粉和炭黑经热处理制得。2.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述第一混炼的温度为90-110℃。3.根据权利要求2所述的制备方法,其中,所述第一混炼的时间为1-2h;和/或,所述第二混炼的时间为2-4h。4.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述胶炼至少满足以下条件:温度为130-160℃,和/或时间为2-4h。5.根据权利要求1所述的制备方法,其中,所述聚四氟乙烯树脂、丁苯橡胶、顺丁橡胶、醋酸乙酯、甲苯、聚二甲...

【专利技术属性】
技术研发人员:章新能何源周光浦贾倩倩朱文玲
申请(专利权)人:芜湖航天特种电缆厂股份有限公司
类型:发明
国别省市:安徽,34

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