System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高耐磨多功能母粒及其制备方法技术_技高网

一种高耐磨多功能母粒及其制备方法技术

技术编号:40224638 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-02 22:29
本发明专利技术涉及功能高分子材料技术领域,尤其涉及一种高耐磨多功能母粒及其制备方法。本发明专利技术通过将硅油和二硫化钼混合,得到第一混合料;将马来酸酐接枝POE与所得第一混合料混合,得到第二混合料;将第二混合料密炼后,反应挤出,切粒,得到高耐磨多功能母粒。本发明专利技术制备的高耐磨多功能母粒相溶性好,增韧性强,抗化学腐蚀性好,可耐酸,碱,盐等介质(茶溶剂除外),阻尼性能好,具有优良的消音效果,且此产品带有自润滑功效,具有卫生无毒的优异性能,适用范围广。同时,相比现有高耐磨多功能母粒生产工艺精简,且二硫化钼浓度高,易于分散,极大地避免场地粉尘污染,便于生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及功能高分子材料,尤其涉及一种高耐磨多功能母粒及其制备方法


技术介绍

1、聚烯烃弹性体(poe)是一种以乙烯为原料,高碳α-烯烃为共聚单体在均相金属催化剂作用下聚合形成的无规共聚弹性体。poe的结构使其在常温下拥有橡胶的高弹性和韧性,在高温下塑化成型,具有热可逆性、优异的力学性能、耐候性和加工流变性能。poe与聚烯烃材料亲和性能好,可有效增强低温韧性且性价比高,因而被广泛地应用于光伏电池、汽车部件、航空航天、5g/6g通信等领域。不同于物理共混增韧,对poe进行马来酸酐接枝可以改善其与极性高聚物间的界面亲和性,发生脱水反应并形成稳定的化学键,很好实现强度与韧性的完美结合,大幅度拓宽poe的使用领域。

2、而二硫化钼(mos2)作为过渡金属硫化物的典型代表,呈六方晶系层状结构,层内原子间结合力强,层与层的原子之间结合力弱。易沿层间解理,分离出薄层,从而具有降低和稳定摩擦因数,且带自润滑的作用。mos2在耐磨性、耐化学溶剂防腐蚀方面具有优势,因此利用二硫化钼制备聚合物纳米复合材料得到了快速的发展。常用制备二硫化钼聚合物纳米复合材料的方法主要分为两种:一种是直接将层状二硫化钼与聚合物混合获得二硫化钼聚合物复合材料,但是由于二硫化钼在聚合物中的分散性很差,因此用这种方法制备的复合材料性能提高不明显;另一种是先用层状二硫化钼制备插层二硫化钼,再与聚合物反应制备二硫化钼聚合物纳米复合材料,但是插层二硫化钼是亲水性化合物,分散在有机溶剂中时极易出现严重的团聚,导致其只能与水溶性聚合物反应制备二硫化聚合物纳米复合材料,限制了用二硫化钼制备聚合物纳米复合材料的发展。

3、公开号为cn111333986a的中国专利公开了一种耐化学溶剂、高耐磨、自润滑的pmma/uhmwpe合金材料及其制备方法,其通过单层堆积法制备得到了单层二硫化钼插层复合乙烯-丙烯酸甲酯共聚物的纳米功能pmma/uhmwpe母粒,该母粒所含的嵌段共聚物具有促进uhmwpe在pmma基体中的相容性、分散性的作用其无机结构体二硫化钼纳米层也可更好地发挥其片层状结构对pmma表面耐磨特性的、提高;公开号为cn111440376a的中国专利公开了一种耐磨聚乙烯膜材,通过lldpe树脂、uhmwpe、hdpe-g-mah和eva混合挤出造粒制得lldpe耐磨母粒,通过耐磨母粒的加入,可使聚乙烯膜材的抗张强度和断裂伸长率都有所提高,磨损量减少60%,耐磨性能显著提高。虽然现有技术中已有的母粒性能优异,但是这些母粒的生产工艺复杂,成本较高,且功能相对较为单一。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种高耐磨多功能母粒及其制备方法,使本专利技术制备得到的母粒具有消音、增韧、自润滑、耐化学溶剂、高耐磨的性能,且该母粒的制备工艺简单,便于生产。

2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供以下技术方案:

3、本专利技术提供了一种高耐磨多功能母粒,由包含如下质量份数的原料制备得到:马来酸酐接枝poe 40~60份,二硫化钼40~55份,硅油1~5份。

4、优选的,所述马来酸酐接枝poe。

5、优选的,所述二硫化钼粒径为1~1.5nm,摩擦系数为0.05~0.09。

6、优选的,所述硅油包含甲基硅油。

7、本专利技术还提供了一种上述高耐磨多功能母粒的制备方法,包含以下步骤:

8、(1)将硅油和二硫化钼混合,得到第一混合料;

9、(2)将马来酸酐接枝poe与所得第一混合料混合,得到第二混合料;

10、(3)将步骤(2)得到的第二混合料密炼后,反应挤出,切粒,得到高耐磨多功能母粒。

11、优选的,所述步骤(1)中的混合的速度为200~500rpm,时间为30~60min。

12、优选的,所述步骤(2)中混合温度为90~135℃。

13、优选的,所述步骤(3)中密炼的温度为150~180℃,时间为30~90min。

14、优选的,所述步骤(3)中反应挤出的温度设置为:第一段90~120℃、第二段100~125℃、第三段120~135℃、第四段100~125℃、第五段90~100℃。

15、本专利技术采用的二硫化钼粒径为1~1.5nm,具有杰出的极压抗磨性能(摩擦系数在0.05~0.09之间),分散性好,承载能力强,耐腐蚀性能强,抗氧化性能好、使用寿命长等优点。

16、本专利技术采用马来酸酐接枝poe为基材,poe是乙烯和辛烯原位聚合的热塑性弹性体,即有优异的韧性又有良好的加工性,还具有优良的耐老化性能,较好的流动性,相容性,改善分散效果,同时可提高制品的熔指痕强度。而对poe进行马来酸酐接枝可以改善其与极性高聚物间的界面亲和性,发生脱水反应并形成稳定的化学键,很好实现强度与韧性的完美结合,更适用于pa/pe,pa/pp,可大幅度提高合金的韧性;同pa、pc、abs、pet、pbt、upe、ptee等材料的相容性与增韧性亦得到显著提高。

17、本专利技术采用硅油作为助剂,尤其是选用的甲基硅油具有良好化学稳定性,且绝缘性、疏水性能好。

18、最后,本专利技术通过使用硅油预先处理二硫化钼,使蓬松的二硫化钼更加密实,避免了粉尘飘扬;采用马来酸酐接枝poe,解决了耐磨制品对耐磨母粒的载体选型,还解决了同pa、pc、abs、pet、pbt、upe、ptee等材料共同使用时造成的物理性能下降,不相容,分散效果差,产品表面出现瑕疵等问题。

19、与现有技术相比,本专利技术的技术方案具有如下有益效果:

20、本专利技术制备的高耐磨多功能母粒相溶性好,增韧性强,抗化学腐蚀性好,可耐酸,碱,盐等介质(茶溶剂除外),阻尼性能好,具有优良的消音效果,且此产品带有自润滑功效,具有卫生无毒的优异性能;同时,相比现有高耐磨多功能母粒生产工艺精简,且二硫化钼浓度高,易于分散,极大地避免场地粉尘污染,便于生产。

21、本专利技术制备的高耐磨多功能母粒可与pp,pa,pom,lcp,ppt,upe,pbt,ptee等多种材料相容,可直接在热性树脂中加入母粒进行注塑、造粒;并且该高耐磨多功能母粒适用范围广,能够应用于食品、医疗卫生、重型工业、军工、航空航天、齿轮、拉链、耐磨塑料板材等领域;有助于在未来10~15年将摩擦和磨损导致的能量损失减少约40%。

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【技术保护点】

1.一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,由包含如下质量份数的原料制备得到:马来酸酐接枝POE 40~60份,二硫化钼40~55份,硅油1~5份。

2.根据权利要求1所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述马来酸酐接枝POE。

3.根据权利要求1或2所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述二硫化钼粒径为1~1.5nm,摩擦系数为0.05~0.09。

4.根据权利要求3所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述硅油包含甲基硅油。

5.权利要求1~4任一项所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的混合的速度为200~500rpm,时间为30~60min。

7.根据权利要求6所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中混合温度为90~135℃。

8.根据权利要求6或7所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中密炼的温度为150~180℃,时间为30~90min。

9.根据权利要求8所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中反应挤出的温度设置为:第一段90~120℃、第二段100~125℃、第三段120~135℃、第四段100~125℃、第五段90~100℃。

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【技术特征摘要】

1.一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,由包含如下质量份数的原料制备得到:马来酸酐接枝poe 40~60份,二硫化钼40~55份,硅油1~5份。

2.根据权利要求1所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述马来酸酐接枝poe。

3.根据权利要求1或2所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述二硫化钼粒径为1~1.5nm,摩擦系数为0.05~0.09。

4.根据权利要求3所述的一种高耐磨多功能母粒,其特征在于,所述硅油包含甲基硅油。

5.权利要求1~4任一项所述的一种高耐磨多功能母粒的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种高耐磨多...

【专利技术属性】
技术研发人员:易泽友易鑫
申请(专利权)人:广东易聚源塑业科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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