【技术实现步骤摘要】
一种抗静电瓦楞板
本专利技术属于高分子复合材料领域,具体涉及抗静电瓦楞板。
技术介绍
塑料瓦楞板又叫做塑料中空板、万通板、波纹板等,是一种具有类似瓦楞纸形状特点的塑料异型板材。塑料瓦楞板在很多领域可作为纸板、木板、铝板、玻璃板等板材的替代品,由于塑料瓦楞板的塑料材质,决定了它与纸板、木板、铝板、玻璃板相比占有很多优势。与同样材质的塑料实心板材相比,塑料瓦楞板有很多独特的优势,如良好的力学性能:塑料瓦楞板具有韧性好、耐冲击、抗压强度高、缓冲防震、挺硬性高,弯曲性良好等;还有质轻节材、隔热隔声、防静电、防水防潮、制造过程无污染、可重复利用等特点,因此塑料瓦楞板有其他材质的瓦楞板不可替代的特性。聚丙烯(PP)材料有良好的力学性能,耐酸碱、耐有机溶剂,且价格低廉,但是,聚丙烯容易产生静电造成危险,而且PP表面不含任何官能团,惰性很强,向PP中添加添加剂分散效果差会导致聚丙烯力学性能的降低。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术存在的不足之处而提供一种抗静电瓦楞板。为实现上述目的,本专利技术采取的技术方案为:一种抗静电瓦楞板,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:10%~20%的聚乳酸、2%~5%的抗静电剂、5%~12%的麻纤维、1%~3%的无机填料和余量的改性聚丙烯,所述抗静电剂为银还原氧化石墨烯;所述改性聚丙烯的制备方法包括以下步骤:(1)氧气氛围下对聚丙烯进行等离子处理;(2)将步骤(1)处理后的聚丙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液混合后在紫外光下反应; >(3)分离步骤(2)处理后的聚丙烯与正烷基胺基葡萄糖醇溶液混合后于65~85℃回流反应,用醇类有机溶剂或者酮类有机溶剂清洗干燥得到所述改性聚丙烯。上述的抗静电瓦楞板以改性聚丙烯为基材,通过对聚丙烯的改性改善了聚丙烯与银还原氧化石墨烯、聚乳酸、麻纤维、无机填料的结合效果,改善了银还原氧化石墨烯、无机填料、麻纤维在改性聚丙烯中的分散效果,而且通过添加还原氧化石墨烯改善了抗静电瓦楞板的抗静电性能并且保证了抗静电瓦楞板的力学性能,通过添加聚乳酸、麻纤维改善了抗静电瓦楞板的力学性能和降解性能。优选地,所述正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C4~C8的正烷基。专利技术人通过研究发现,当正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C4~C8的正烷基时,改性聚丙烯和银还原氧化石墨烯、聚乳酸、麻纤维、无机填料的结合效果更好,抗静电瓦楞板的抗静电性能、力学性能和降解性能更佳。优选地,所述正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C5~C6的正烷基。专利技术人通过研究发现,当正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C5~C6的正烷基时,改性聚丙烯和银还原氧化石墨烯、聚乳酸、麻纤维、无机填料的结合效果更好,抗静电瓦楞板的抗静电性能、力学性能和降解性能更佳。优选地,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的质量浓度为8%~15%,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的溶剂为丙酮和乙醇的混合溶剂,所述正烷基胺基葡萄糖醇溶液的浓度为40~80g/L。优选地,所述改性聚丙烯的制备方法中,等离子处理为将聚丙烯置于等离子处理器腔室调节为氧气氛围后放电80~150秒;所述紫外光的波长为200nm~320nm,紫外光反应的时间为15~25分钟;所述回流反应的时间为48~72小时。专利技术人通过研究发现,在上述条件下对聚丙烯进行改性,改性聚丙烯和银还原氧化石墨烯、聚乳酸、麻纤维、无机填料的结合效果更好,抗静电瓦楞板的抗静电性能、力学性能和降解性能更佳。优选地,所述银还原氧化石墨烯的制备方法包括以下步骤:(Ⅰ)将氧化石墨烯、硝酸银、乙二醇和还原剂在水中分散均匀;(Ⅱ)在100~110℃下进行水热反应,固液分离收集固体,清洗后干燥得到所述银还原氧化石墨烯。优选地,所述还原剂为柠檬酸,所述氧化石墨烯、硝酸银和还原剂的重量比为氧化石墨烯:硝酸银:还原剂=50:(100~300):(300~400)。专利技术人通过研究发现,银还原氧化石墨烯的制备方法中,氧化石墨烯、硝酸银和还原剂的重量比为50:(100~300):(300~400),上述抗静电瓦楞板的抗静电效果更佳。优选地,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:10%~20%的聚乳酸、3%~4%的抗静电剂、5%~12%的麻纤维、1%~3%的无机填料和余量的改性聚丙烯。专利技术人通过研究发现,上述的抗静电瓦楞板中的组分符合上述比例时,抗静电瓦楞板的抗静电性能、力学性能和降解性能更佳。优选地,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:15%~18%的聚乳酸、3%~4%的抗静电剂、8%~10%的麻纤维、1%~3%的无机填料和余量的改性聚丙烯,所述无机填料为碳酸钙或滑石粉。专利技术人通过研究发现,上述的抗静电瓦楞板中的组分符合上述比例时,抗静电瓦楞板的抗静电性能、力学性能和降解性能更佳。优选地,所述抗静电瓦楞板的制备方法为:将聚乳酸、抗静电剂、麻纤维、无机填料和改性聚丙烯按照重量配比混合经过熔融塑化和挤出,挤出至模具后真空定型、冷却后剪切。本专利技术的有益效果在于:本专利技术提供了一种抗静电瓦楞板,本专利技术的抗静电瓦楞板以改性聚丙烯为基材,通过对聚丙烯的改性改善了聚丙烯与银还原氧化石墨烯、聚乳酸、麻纤维、无机填料的结合效果,改善了银还原氧化石墨烯、无机填料、麻纤维在改性聚丙烯中的分散效果,而且通过添加还原氧化石墨烯改善了抗静电瓦楞板的抗静电性能并且保证了抗静电瓦楞板的力学性能,通过添加聚乳酸、麻纤维改善了抗静电瓦楞板的力学性能和降解性能。具体实施方式为更好的说明本专利技术的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1作为本专利技术实施例的一种抗静电瓦楞板,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:15%的聚乳酸、4%的抗静电剂、10%的麻纤维、2%的滑石粉和余量的改性聚丙烯,所述抗静电剂为银还原氧化石墨烯;所述改性聚丙烯的制备方法包括以下步骤:(1)氧气氛围下对聚丙烯母粒进行等离子处理;所述等离子处理为将聚丙烯置于DT-03型等离子处理器腔室中通过抽真空后通入氧气形成氧气氛围后在120W的功率下放电120秒;(2)将步骤(1)处理后的聚丙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液混合后在紫外光下反应;所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的质量浓度为12%,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的溶剂为体积比8:2的丙酮和乙醇的混合溶剂;所述紫外光的波长为200nm~320nm,紫外光反应的时间为20分钟;(3)分离步骤(2)处理后的聚丙烯用乙醇清洗干燥后与正戊烷基胺基葡萄糖醇溶液混合后于70℃回流反应48小时,用醇类有机溶剂或者酮类有机溶剂清洗干燥得到所述改性聚丙烯,所述正烷基胺基葡萄糖醇溶液的浓度为50g/L;所述银还原氧化石墨烯的制备方法包括以下步骤:(Ⅰ)在水热反应釜中将氧化石墨烯、硝酸银、乙二醇和还原剂在水中分散均匀,所述还原剂为柠檬酸,所述氧化石墨烯、硝酸银和还原剂的重量比为氧化石墨烯:硝酸银:还原剂本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种抗静电瓦楞板,其特征在于,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:10%~20%的聚乳酸、2%~5%的抗静电剂、5%~12%的麻纤维、1%~3%的无机填料和余量的改性聚丙烯,所述抗静电剂为银还原氧化石墨烯;/n所述改性聚丙烯的制备方法包括以下步骤:/n(1)氧气氛围下对聚丙烯进行等离子处理;/n(2)将步骤(1)处理后的聚丙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液混合后在紫外光下反应;/n(3)分离步骤(2)处理后的聚丙烯与正烷基胺基葡萄糖醇溶液混合后于65~85℃回流反应,用醇类有机溶剂或者酮类有机溶剂清洗干燥得到所述改性聚丙烯。/n
【技术特征摘要】
1.一种抗静电瓦楞板,其特征在于,所述抗静电瓦楞板包括以下重量百分比的组分:10%~20%的聚乳酸、2%~5%的抗静电剂、5%~12%的麻纤维、1%~3%的无机填料和余量的改性聚丙烯,所述抗静电剂为银还原氧化石墨烯;
所述改性聚丙烯的制备方法包括以下步骤:
(1)氧气氛围下对聚丙烯进行等离子处理;
(2)将步骤(1)处理后的聚丙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液混合后在紫外光下反应;
(3)分离步骤(2)处理后的聚丙烯与正烷基胺基葡萄糖醇溶液混合后于65~85℃回流反应,用醇类有机溶剂或者酮类有机溶剂清洗干燥得到所述改性聚丙烯。
2.根据权利要求1所述的抗静电瓦楞板,其特征在于,所述正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C4~C8的正烷基。
3.根据权利要求2所述的抗静电瓦楞板,其特征在于,所述正烷基胺基葡萄糖醇中的正烷基为C5~C6的正烷基。
4.根据权利要求1所述的抗静电瓦楞板,其特征在于,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的质量浓度为8%~15%,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液的溶剂为丙酮和乙醇的混合溶剂,所述正烷基胺基葡萄糖醇溶液的浓度为40~80g/L。
5.根据权利要求4所述的抗静电瓦楞板,其特征在于,所述改性聚丙烯的制备方法中,等离子处理为将聚丙烯置于等离子处理器腔室调节为氧气氛围后放电80~150秒;所述紫外光的波长为200nm~320nm,...
【专利技术属性】
技术研发人员:何德英,
申请(专利权)人:清远市宏达环保塑胶材料科技有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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