高性能超高分子量聚乙烯带材及其制备方法技术

技术编号:30078256 阅读:22 留言:0更新日期:2021-09-18 08:34
本发明专利技术涉及一种高性能超高分子量聚乙烯带材及其制备方法,包括:将原料纤维退卷绕后同向平铺为具有一定幅宽的纤维束;纤维束预处理;施加预张力,同时喂入转动的对压辊或平板,在压力和温度条件下进行表面粘接;对料带进行固化,切边、卷绕成型,得到高性能超高分子量聚乙烯带材。与现有技术相比,本发明专利技术将具备一定力学强度的UHMWPE纤维束平铺开来并施加一定的外张力,通过加热熔融、溶剂溶解等过程使其表面分子链活动,相互缠结后进行定型,最终形成具有一定幅宽与厚度的UHMWPE带材,在最大程度保留了纤维原有的力学强度的同时,提升横向的剥裂强度。的剥裂强度。的剥裂强度。

【技术实现步骤摘要】
高性能超高分子量聚乙烯带材及其制备方法


[0001]本专利技术涉及高性能特种纤维材料制备领域,尤其是涉及一种高性能超高分子量聚乙烯带材及其制备方法。

技术介绍

[0002]UHMWPE纤维是目前已工业化纤维材料中比强度最高的纤维材料,是世界三大高性能纤维之一。得益于UHMWPE超高的分子量和较窄的分子量分布,UHMWPE纤维材料具有优异的力学性能、耐磨性、耐化学腐蚀性能,同时具有质轻、导热系数高等特性,使其在国防军事、航空航天、海洋工程、民用防护领域都有广泛的应用。
[0003]以往的制备方法中,UD材料采用传统的工艺技术,先制备800D/1200D/1600D粗旦纤维,然后将纤维经纬铺展开,通过上胶等形式制备无纬布(UD)或宽幅纤维。制得的宽幅纤维,纤维间完全依靠胶水粘合。然而由该技术制备的复合无纬布,由于其作为基体的胶粘剂自身的缺点,使得复合无纬布的综合性能受到影响,体现在耐热性差,综合机械强度也较差,蠕变严重,由其制成的UHMWPE纤维复合无纬布,不能有效地“钝化”子弹的冲击力,只能通过增加无纬布层数来达到防弹效果,但这样又会引起增加一般战士、警察使用时的负荷。因此,如何改变UHMWPE纤维复合无纬布的耐热性,使其具有更高的抗冲击性,有效“钝化”子弹的冲击力,已经成为防弹护品研究的必然趋势。
[0004]在UD的制备过程中,使用高性能宽幅的带材代替纤维,既保留了UD在MD方向上的强度,同时大幅度提高了单层UD防护材料在横向冲击上的吸收效果,同时也简化了分丝铺丝工序,达到提升工艺稳定性的效果。r/>[0005]美国专利US4916000公开了一种高强高模聚乙烯纤维单取向预浸带的制备方法,在该专利中,将纤维束通过两根展丝辊铺展,然后在铺展好的纤维上喷涂合适的胶粘剂,干燥得到单取向预浸带。
[0006]中国专利CN1291090C公开了一种高强高模聚乙烯纤维单取向预浸带的连续制备方法,在该专利中,让纤维带上高压静电使纤维均匀铺展,在铺展的纤维上喷涂胶粘剂,将胶粘剂干燥制得单取向预浸带。
[0007]中国专利201710458351.0公布了一种无纬布及其制造方法和应用,该专利技术将高强度纤维进行退绕、集束、分丝、展丝、上胶,然后在上胶后的高强度纤维的至少一侧复合聚乙烯薄膜,干燥后将两层以上带薄膜的单取向片正交复合在一起,得到无纬布,该专利技术使用胶粘方式制备聚乙烯无纬布,纤维间易剥离。
[0008]以上方法均通过胶粘进行粘接,由于单层带材仅在轴向有取向,径向依靠胶水提供强度,受力能力较弱,并不能起到很好的防弹防护作用。
[0009]中国专利CN106480600A公布了一种UHMWPE片材的制造方法,通过退绕、集束、排布、展开、上胶、干燥等过程将纤维丝排列,制成UHMWPE片材(UD布),该专利技术解决普通丝束排列问题,仅在排列均匀性上有提高,并未提及纤维间的粘接问题。
[0010]中国专利CN110079872A公布了一种宽幅高强高模聚乙烯纤维的制备方法,该专利技术
将纺丝溶液从单排多孔挤出,通过喷丝头熔融合并制备宽幅纤维。该方法制备的纤维带虽可以在径向上提供一定的受力,但由于挤出过程轴向取向不充分,实际力学强度也有一定的损失。

技术实现思路

[0011]本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种高性能超高分子量聚乙烯带材及其制备方法,将具备一定力学强度的UHMWPE纤维束平铺开来并施加一定的外张力,通过加热熔融、溶剂溶解等过程使其表面分子链活动,相互缠结后进行定型,最终形成具有一定幅宽与厚度的UHMWPE带材,在最大程度保留了纤维原有的力学强度的同时,提升横向的剥裂强度。
[0012]本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0013]本技术方案的第一个目的是保护一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,包括以下步骤:
[0014]S1:将原料纤维退卷绕后同向平铺为具有一定幅宽的纤维束;
[0015]S2:对S1中得到的纤维束进行预处理;
[0016]S3:对S2中预处理后的纤维束施加预张力,同时喂入转动的对压辊或平板,在压力下进行表面粘接;
[0017]S4:对S3中表面粘接后的料带进行固化,切边、卷绕成型,得到高性能超高分子量聚乙烯带材。
[0018]本技术方案的制备过程可以是连续进行的,也可以是间歇分批次进行的。
[0019]进一步地,S1中所述原料纤维为超高分子量聚乙烯单丝或复丝或两种的混合;
[0020]S1中所述原料纤维的旦数为0.1D~5000D,力学强度为10~60cN/dtex。
[0021]进一步优选地,所用纤维原料的单丝旦数为1~2D,力学强度为30~40cN/dtex。
[0022]进一步地,S1中所述同向平铺的平铺幅宽为0~15m,厚度为0.1~1mm。
[0023]进一步地,S2中所述预处理为除静电、预热、液体浸润、气体吹扫等中的一种或多种的组合。
[0024]进一步地,S3中纤维预张力为纤维可承受最大张力的0%~90%,优选为5%~75%。
[0025]进一步地,S3中所述表面粘接方式为高温熔融、溶胀、溶解、交联中的一种或多种的组合,以此使得纤维表面分子链活动,实现表面分子链相互缠结。为避免纤维铺展后因电荷作用导致的分布不均、薄厚不均等,可以对纤维进行物理或化学的除静电预处理;对纤维进行预热处理可以大幅降低后续粘结工段的工艺时间;纤维表面进行液体浸润可以是溶剂或非溶剂,一方面可以避免纤维熔后粘结在设备表面,另一方面可以起到表面部分溶胀溶解的效果。
[0026]进一步地,S3中所述高温熔融温度为130~200℃,粘接时间大于等于0.1秒,粘结压力大于等于10N。
[0027]进一步优选地,高温熔融温度为180~220℃,粘结时间为0.5~3秒。
[0028]进一步优选地,表面粘结时施加的压力为5~10KN。
[0029]进一步地,S3中所述对压辊包括两只逆向转动且表面光滑的圆柱型辊筒,所述压
辊匹配有辊间间隙调节模块,所述辊筒还匹配有辊面温度调节模块,所述辊间间隙调节模块和辊面温度调节模块均与外设的控制终端电连接。
[0030]进一步地,所述间隙调节模块包括调节电缸或调节丝杆,通过调节电缸或调节丝杆提供驱动力,实现辊筒间隙的调节,调节过程中提供驱动力的电机均为伺服电机,其与控制终端的计算机电连接,以此实现伺服控制。
[0031]进一步地,所述温度调节模块为功率调节器,其与辊筒内部的电加热器连接,并与控制终端的计算机电连接,以此实现加热温度的调控。
[0032]进一步地,S4中所述固化的过程为冷却、脱溶剂、辐射固化等方式的一种或多种组合。
[0033]进一步地,冷却固化可以采用接触降温,或用气体进行吹扫降温。
[0034]进一步地,S4中固化温度小于等于130℃,冷却固化时间大于等于0.1秒。
[0035]进一步优选地,冷却固化温度为7~30℃,本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将原料纤维退卷绕后同向平铺为具有一定幅宽的纤维束;S2:对S1中得到的纤维束进行预处理;S3:对S2中预处理后的纤维束施加预张力,同时喂入转动的对压辊或平板,在压力下进行表面粘接;S4:对S3中表面粘接后的料带进行固化,切边、卷绕成型,得到高性能超高分子量聚乙烯带材。2.根据权利要求1所述的一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,其特征在于,S1中所述原料纤维为超高分子量聚乙烯单丝或复丝或两种的混合;S1中所述原料纤维的旦数为0.1D~5000D,力学强度为10~60cN/dtex。3.根据权利要求1所述的一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,其特征在于,S1中所述同向平铺的平铺幅宽为0~15m,厚度为0.1~1mm。4.根据权利要求1所述的一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,其特征在于,S2中所述预处理为除静电、预热、液体浸润、气体吹扫等中的一种或多种的组合。5.根据权利要求1所述的一种高性能超高分子量聚乙烯带材制备方法,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑晗孙勇飞李济祥王新威徐海霞黄周雨黄金元
申请(专利权)人:上海化工研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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