[发明专利]尼龙复合材料有效
| 申请号: | 201610038412.3 | 申请日: | 2016-01-20 |
| 公开(公告)号: | CN105504799B | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
| 发明(设计)人: | 刘典典;冉进成;官炳荣;官炳桂 | 申请(专利权)人: | 惠州市华聚塑化科技有限公司 |
| 主分类号: | C08L77/02 | 分类号: | C08L77/02;C08L77/06;C08L77/00;C08L51/00;C08K13/06;C08K9/04;C08K3/22;C08K7/14;B29C47/92 |
| 代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 | 代理人: | 邓云鹏 |
| 地址: | 516000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 尼龙 复合材料 | ||
技术领域
本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种尼龙复合材料。
背景技术
尼龙(Nylon),学名聚酰胺(Polyamide),简称为PA,是指高分子链上具有酰胺基(—NHCO—)重复结构单元的热塑性树脂的总称。聚酰胺虽然种类较多,但主要由两种方法制得,一种是由二元羧酸与二元胺发生官能团间的缩聚反应制备;另一种是用己内酰胺或ω-氨基己酸开环聚合得到。随着社会的发展,工程塑料已经广泛应用于汽车制造、电子电气、航空航天等行业,但工程塑料面临的使用环境也会越来越苛刻,比如高温、高电压、高湿、高负荷、化学试剂等,对工程塑料的性能要求也越高,常常需要在高温条件下保持其力学性能,提高阻燃性能或电性能等。近年来,尼龙的主要改性方法可分为共聚改性、共混改性以及填充改性。但是目前采用的改性方法针对性很强,某些性能不能兼顾。玻璃纤维价格低廉,强度和杨氏模量较尼龙树脂大10倍,吸水率非常低,耐热和耐化学药品性能和机械性能出色,是一种理想的工程用增强材料,但是当玻纤含量超过40%后,其增强效果变得不明显,反而延张性下降,而且表面出现浮纤、光泽度下降等。同时,玻璃纤维含量添加越高,对设备的损耗越大,造成较高的隐形成本。
发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种尼龙复合材料,其不仅具有较好的表面性能,同时具有较好的机械性能。
一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:
在其中一个实施例中,所述改性纳米勃姆石为采用纳米勃姆石经油酸改性后,表面与甲基丙烯酸甲酯接枝得到的。
在其中一个实施例中,所述改性纳米勃姆石的粒径为40~100nm。
在其中一个实施例中,包括如下重量百分比的各组分:
在其中一个实施例中,包括如下重量百分比的各组分:
在其中一个实施例中,所述尼龙树脂为尼龙6、尼龙46或高温尼龙中的至少一种。
在其中一个实施例中,所述相容剂为甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物。
在其中一个实施例中,所述的短切玻璃纤维的平均长度为1~10mm,平均直径为7~18μm。
在其中一个实施例中,所述润滑剂为乙撑双硬脂酰胺、硅酮粉或季戊四醇硬脂酸酯中的至少一种。
在其中一个实施例中,所述抗氧化剂为受阻酚类或含磷抗氧剂的至少一种。
上述尼龙复合材料,基于玻璃纤维增强尼龙复合材料具有高强度的特点,通过改性纳米勃姆石与玻纤协同增强,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高材料的强度和韧性,克服了高玻璃纤维含量导致的材料尺寸稳定性差、表面缺陷的缺点,且对材料颜色影响较小,机械性能优异、流动性较好,可应用于需求高强度的机械、汽车零件制造。
此外,上述尼龙复合材料,由于添加改性纳米勃姆石,可以对设备起到润滑作用,减少玻璃纤维对设备的磨损,降低损耗成本。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂:24.4~57.4%;短切玻璃纤维:35~60%;改性纳米勃姆石:5~15%;相容剂2~5%;润滑剂0.1~1%;抗氧剂0.1~1%。
进一步地,一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂:35.4~46.4%;短切玻璃纤维:40~55%;改性纳米勃姆石:10~15%;相容剂:2~4%;润滑剂:0.1~1%;抗氧剂:0.1~1%。
具体地,所述尼龙树脂为尼龙6、尼龙66、尼龙46或高温尼龙的至少一种。
具体地,所述改性纳米勃姆石采用纳米勃姆石经油酸改性后,表面与甲基丙烯酸甲酯接枝得到。所述改性纳米勃姆石具有疏水性,且所述改性纳米勃姆石的粒径为40~100nm。例如,所述改性纳米勃姆石的粒径为50~60nm。
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