[发明专利]一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法在审
| 申请号: | 201910914206.8 | 申请日: | 2019-09-26 |
| 公开(公告)号: | CN110669272A | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
| 发明(设计)人: | 邓秀英 | 申请(专利权)人: | 邓秀英 |
| 主分类号: | C08L23/06 | 分类号: | C08L23/06;C08L23/12;C08L67/04;C08L97/02;C08K13/06;C08K9/06;C08K9/04;C08K3/34;C08K3/04;C08K3/22;C08K5/12;C08K5/053;C08K5/134;C |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 510430 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高密度聚乙烯 聚乙烯基复合材料 充气泳池 制备 注塑 机械加工性能 化学稳定性 充气材料 高分子量 结晶过程 耐磨性能 耐热性能 碳原子数 聚合物 短支链 支化度 主分子 吹塑 滑移 基材 拉伸 片晶 位错 无臭 力学 屈服 无毒 挤出 调控 支撑 加工 | ||
1.一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,具体制备步骤为:
(1)将高密度聚乙烯、聚丙烯树脂、聚乳酸、混合改性料、邻苯二甲酸二辛酯、丙三醇、抗氧剂1010、硫磺置于高速混合机中,在100~120℃的条件下以400~500r/min转速搅拌混合6~8min,得混合料;
(2)将混合料置于双辊开炼机中,在160~180℃的条件下以180~200r/min转速开炼塑化10~12min,得塑化料;
(3)将塑化料置于平板硫化机中压制8~10min,常温冷却,得充气泳池用聚乙烯基复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,所述的高密度聚乙烯、聚丙烯树脂、聚乳酸、混合改性料、邻苯二甲酸二辛酯、丙三醇、抗氧剂1010、硫磺的重量份为80~100份高密度聚乙烯、20~25份聚丙烯树脂、20~25份聚乳酸、16~20份混合改性料、8~10份邻苯二甲酸二辛酯、4~5份丙三醇、0.8~1.0份抗氧剂1010、0.4~0.5份硫磺。
3.根据权利要求1所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述的压制条件为温度185-195℃、压力20~30MPa。
4.根据权利要求1所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述的混合改性料的具体制备步骤为:
(1)将硬酯酸、乙烯基三乙氧基硅烷、无水乙醇加入去离子水中,在40~50℃的水浴条件下以200~240r/min转速搅拌10~15min,保温,得改性液;
(2)将竹粉纤维、碳化硅、纳米炭黑、纳米二氧化钛加入改性液中,置于球磨机内,在40~50℃的水浴条件下以180~200r/min转速球磨2~4h,得混合悬浮液;
(3)将混合悬浮液置于超声波分散机中,常温下超声震荡20~30min,得混合分散液;
(4)将混合分散液置于离心机中,常温下以3500~4000r/min转速离心分离20~30min,取下层固体,置于80~100℃的烘箱中干燥1~2h,得混合改性料。
5.根据权利要求4所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,所述的竹粉纤维、碳化硅、纳米炭黑、纳米二氧化钛、硬酯酸、乙烯基三乙氧基硅烷、无水乙醇、去离子水的重量份为20~40份竹粉纤维、20~40份碳化硅、10~20份纳米炭黑、10~20份纳米二氧化钛、0.4~0.8份硬酯酸、2~4份乙烯基三乙氧基硅烷、40~80份无水乙醇、40~80份去离子水。
6.根据权利要求4所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述的超声震荡的功率为400~500W。
7.根据权利要求4所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述的竹粉纤维的具体制备步骤为:
(1)将氢氧化钠加入去离子水中,常温下以180~200r/min转速搅拌20~30min,得氢氧化钠溶液;
(2)将竹粉加入氢氧化钠溶液中,常温下以400~500r/min转速搅拌40~60min,得竹粉悬浮液;
(3)将竹粉悬浮液置于超声波分散机中,常温下超声分散20~30min,静置20~24h,真空抽滤,取滤饼用去离子水洗涤3~5次,再置于100~120℃的烘箱中干燥1~2h,得竹粉纤维。
8.根据权利要求7所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,所述的竹粉、氢氧化钠、去离子水的重量份为40~60份竹粉、20~30份氢氧化钠、100~150份去离子水。
9.根据权利要求7所述的一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述的超声分散的功率为300~400W。
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