[发明专利]用于制备超高维卡CPVC管材的组合物在审

专利信息
申请号: 201710854692.X 申请日: 2017-09-20
公开(公告)号: CN107586425A 公开(公告)日: 2018-01-16
发明(设计)人: 郑皓 申请(专利权)人: 上海氯碱化工股份有限公司
主分类号: C08L27/24 分类号: C08L27/24;C08L51/04;C08L23/06;C08L23/30;C08K13/06;C08K9/02;C08K9/04;C08K3/34;C08K3/22;C08K3/26;C08K5/57
代理公司: 上海金盛协力知识产权代理有限公司31242 代理人: 罗大忱
地址: 200241 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 用于 制备 超高 cpvc 管材 组合
【说明书】:

技术领域

发明公开了一种新的超高维卡软化点温度的氯化聚氯乙烯(CPVC)管材配方。

背景技术

氯化聚氯乙烯(CPVC)是一种由PVC树脂氯化形成的聚合物。具有抗腐蚀、耐老化、难燃、电性能良好等特点。CPVC硬制品可在接近100℃的温度下长期使用,而且在较高温度下,仍具有很好的耐酸、耐碱、耐化学药品性能,并能保持良好的机械性能,综合性能远远好于PVC和其它树脂,可充分满足化工生产中对设备及管道等的特殊要求。由于CPVC不受自来水中余氯影响,不会出现裂痕和崩漏,还非常适用于民用冷热水管系统,世界主要发达国家和地区已建立完整的CPVC应用体系。国内CPVC树脂消费近年来呈现增长势头,尤其是建筑、化工行业,已成为CPVC树脂的主要用户,其发展态势将对我国CPVC树脂的生产发展产生重大影响。

CPVC制品主要用于化工及建筑业,大量代替木材和钢材,制成门窗、管道、板材、墙饰等,除了寿命长、维护费用低外,还有良好的阻燃自熄性,特别适用于一些对温度及消防有特殊要求的场合,其发展前景十分广阔。

目前我国CPVC的应用尚处于开发阶段,并在以下领域中显示出明显的应用优势:油田原油集输用管材,化工用耐温、耐腐蚀管道、管件、板材及片材,热水、温水用给排水管道,有严格消防要求的场合用材料,高压、超高压电力输送电缆护管。

对于CPVC材料来说,相对PVC耐高温,热性能好是一个明显的优势。但在CPVC实际应用中,一些客户依然要求更高维卡的配方,以适应更加严苛的使用条件。而一旦提高维卡,料的其他物理性能和加工性能都会受到影响,对料在加工中的稳定性也提出了更高的要求。因此,研发出一种具有超高维卡软化点,超高耐热性能,其他性能达标,且能顺利加工的CPVC管道配方就成为了当务之急。本发明正是由此产生。

发明内容

本发明解决的技术问题是公开一种用于制备超高维卡CPVC管材的组合物,以满足相关领域应用的需要。

所述的用于制备超高维卡CPVC管材的组合物,包括以下重量份数的组分:

所述热稳定剂为有机锡热稳定剂;

所述辅助稳定剂为无机材料,如可以是沸石,水滑石,等等;

所述抗冲改性剂为MBS,化学名称为甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯三元共聚物,采用日本钟渊公司牌号为564的产品;

所述润滑剂为聚乙烯蜡,氧化聚乙烯蜡中的一种以上,熔点为70℃~130℃;

所述填充剂为表面进行过修饰改性,PH值为8-9的滑石粉,制备方法如下:

将滑石粉放在碱性缓冲溶液中存放2~4天,然后在75~85℃下烘干,即可获得所述的经过表面修饰、PH值为8~10的滑石粉;

所述的碱性缓冲溶液选自磷酸氢二钠与邻苯二甲酸钠互配体系;

所述钛白粉为市面上常见的钛白粉。

本发明所述的用于制备超高维卡CPVC管材的组合物的制备方法为常规的物理混合方法,将各个组分混合均匀即可。

本发明的超高维卡CPVC管材配方,通过调整固体与液体的稳定剂配比;增加高熔点外润滑;以及添加适宜的填充剂,来提高料整体的维卡软化点。其中,填充剂使用表面进行过修饰改性,PH值为8-9的滑石粉。这种滑石粉作为一种填充剂,可以与CPVC树脂较好结合,并不对料的其他性能产生太大影响。同时,也因为它是无机物,可以提高一些料的维卡软化点,并大幅度降低成本。其维卡软化点可以达到116℃,超过国标6℃,且其他物理性能不受影响

具体实施方式

以下通过实施例加以进一步的描述。不过,本发明的应用范围并不仅限于以下实施例。

实施例1~8

各个组分的配比见下表,其中,各个组分的用量均为重量份

抗冲改性剂为MBS。化学名称为甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯三元共聚物,采用日本钟渊公司牌号为564的产成品;

填充剂使用表面进行过修饰改性,PH值为8-9的滑石粉,制备方法:

将滑石粉放在碱性缓冲溶液中存放2~4天,然后在75~85℃下烘干,即可获得所述的经过表面修饰、PH值为8~10的滑石粉;

所述的碱性缓冲溶液选自磷酸氢二钠,邻苯二甲酸钠互配体系;

对挤出后的管材进行性能测试。具体测试方法及性能全部参照国家标准GB/T18998.2-2003。其中,该标准中的维卡软化点测试方法参照GB/T8802。

测试结果:实施例1-8的维卡软化点温度全部超过116℃,超过国家标准中规定6℃。其中,实施例1-4的维卡软化点温度达到118℃,实施例1和2的维卡软化点达到120℃以上,且其他性能全部达标。

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