[发明专利]建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201210244856.4 申请日: 2012-07-16
公开(公告)号: CN102733538A 公开(公告)日: 2012-10-17
发明(设计)人: 池立群 申请(专利权)人: 上海琥达投资发展有限公司;青海西旺高新材料有限公司
主分类号: E04C2/296 分类号: E04C2/296;E04B2/88;C08L23/12;C08L51/06;C08K13/04;C08K3/22;C08K3/36;C08K7/10
代理公司: 上海信好专利代理事务所(普通合伙) 31249 代理人: 张静洁;贾慧琴
地址: 200060 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 建筑 装饰 塑性 非金属 复合材料 幕墙 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及建筑材料技术领域,具体地,涉及一种建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板及其制备方法。

背景技术

解决建筑物墙体的防水和保温是人们长期努力的方向。传统建筑材料,例如:混凝土、砖、沥青油毡、聚合物板等,其防水性能和保温性能是单一的,很难兼顾防水性和保温性,而且这些材料的导热系数都比较大,极不利于建筑物的节能。另外,传统的建筑材料都比较沉重,不利于降低墙体的重量,特别是隔断墙体和填充的墙体更需降低重量。近年来开发了多种复合墙体,但是,层次过多,施工也比较复杂。      

发明内容

本发明提供了一种具有阻燃、保温、防水性能的建筑装饰用幕墙板,其质轻,硬度和强度高,施工简单。

为达到上述目的,本发明提供了一种热塑性非金属复合材料幕墙板,该幕墙板包括采用热塑性非金属复合材料注塑、一体成型的壳体,以及,压注进入壳体的阻燃性泡沫材料主体,保温泡沫材料注入壳体后与壳体连成一体,更加牢固。不用胶水粘接,避免胶水粘接使用一段时间后脱开。该复合材料包含以下按重量百分数计的原料:

增强剂                             53% ~ 73%;

聚丙烯                             15% ~ 35%;

流动改性剂                          1% ~ 5%;

钛白粉                              2% ~ 4%;

抗氧剂                              1% ~ 3%;

所述的增强剂为二氧化硅或无机微纤或二者的混合物。 

 

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的复合材料还包含按重量百分数计4-6%的马来酸酐改性聚丙烯。所述的马来酸酐改性聚丙烯是由聚丙烯经反应挤出接枝马来酸酐制得,由于非极性的分子主链上引入了强极性的侧基,马来酸酐接枝聚丙烯可以成为增进极性材料与非极性材料粘接性和相容性的桥梁。在生产填充聚丙烯时添加马来酸酐改性聚丙烯,可极大地改善填料与聚丙烯的亲和性及填料的分散性。故能有效地增强填料在聚丙烯中的分散,从而提高填充聚丙烯的拉伸和冲击强度。

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的聚丙烯为优选高强高硬聚丙烯,其技术指标为:弯曲模量大于2100,热变形温度大于135℃,熔指为20左右的聚丙烯。该高强高硬聚丙烯能够大大提高幕墙板的强度和硬度。

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的复合材料还包含按重量百分数计4-6%的高熔指聚丙烯,该高熔指聚丙烯是指熔融指数不低于100的聚丙烯,其起的作用是使得复合材料具有高光表面,并能改善复合材料的流动性。

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的无机微纤是指长径比为6~12:1的硅灰石。硅灰石的加入有利于提高材料的表面性能,如光洁度、耐污染、耐腐蚀等;合理的高充填有利于一定程度提高材料的耐温性。

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的幕墙板壳体包含装饰面和连接面。其中,连接面为藤条状或带状,装饰面为光滑平板,可进行喷绘、喷涂、镶嵌、刻饰等装饰处理。该结构能节省原料,降低幕墙板的重量,降低能耗。

上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板,其中,所述的阻燃性泡沫材料是指酚醛树脂,能常温固化,且质量轻。

优选地,所述的流动改性剂为改性乙撑双脂肪酸酰亚胺。

由于聚丙烯大分子链中的叔碳原子对氧的侵蚀非常敏感,在光、热和空气中的氧作用下容易老化,故本发明的复合材料还加入抗氧剂以抑制老化过程,并能抗紫外照射,耐日照。优选地,所述的抗氧剂为抗氧剂1010。

本发明还提供了上述的建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙板的制备方法,该方法包含以下具体步骤:

步骤1,按照配方量将增强剂、聚丙烯、流动改性剂、钛白粉及抗氧剂在搅拌机中混合搅拌均匀;

步骤2,将上述的混合原料加入到双螺杆挤出机的料斗中,加热成型;

步骤3,由挤出机挤出加热成型后的条状复合材料,并使复合材料降温;

步骤4,把降温后的条状复合材料放入制粒机中,加工成颗粒状的复合材料粒子;

步骤5,把所述的复合材料粒子放入烘箱中加热烘干;

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