[发明专利]高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物在审

专利信息
申请号: 201610255573.8 申请日: 2016-04-22
公开(公告)号: CN107304287A 公开(公告)日: 2017-10-31
发明(设计)人: 张莉 申请(专利权)人: 汉达精密电子(昆山)有限公司
主分类号: C08L67/04 分类号: C08L67/04;C08L23/30;C08L23/06;C08L97/02;C08K13/06;C08K5/098;C08K5/09;C08K7/06;C08K5/13;C08K3/34
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地址: 215300 江苏省苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 耐热 流动性 乳酸 树脂 组合
【说明书】:

【技术领域】

发明属于材料技术领域,具体涉及一种高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物。

【背景技术】

聚乳酸是一种对环境友好的绿色生物可分解材料,具有良好的机械性能、物理性能及加工性能。所以聚乳酸应用前景广阔,具有取代传统石油基聚合物的潜力。

聚乳酸是一种具有160-180℃较高熔点的结晶性高分子材料,但是聚乳酸分子链上含有甲基取代基,分子链旋转困难,呈螺旋结构,分子链的活动性非常低,在通常实际成型时其结晶速度特别慢,几乎不结晶。不结晶的聚乳酸耐热温度值只能达到50℃左右,耐热温度特别低,限制了聚乳酸的应用。

另外,高流动性聚乳酸,由于其分子量低,物性会变差,这也限制了聚乳酸的应用。

有鉴于此,实有必要开发一种高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物,以克服上述聚乳酸耐热温度低、高流动性与高物性不能兼备的缺陷。

【发明内容】

因此,本发明的目的是提供一种高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物,所述组合物能够提高聚乳酸的结晶速度,从而提高耐热温度,而且在不影响物性的前提下,能够提高流动性。

为了达到上述目的,本发明的高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物,其按重量份数表示包括:

可选地,在环境温度为210℃,负荷为2.16Kg时,所述聚乳酸树脂的熔融指数为3-20g/10min。

可选地,所述聚乳酸树脂中L乳酸在整体聚乳酸的合成中的比例在99.5以上。

可选地,所述润滑剂为氧化聚乙烯蜡、聚乙烯蜡、石蜡、硬脂酸铅、二碱式硬脂酸铅、硬脂酸、多元醇二元酸的低分子聚合物中的至少一种。

可选地,所述高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物还包括0.5-15份的晶核剂。

可选地,所述晶核剂为芳香族和脂肪族酰胺类化合物、山梨糖醇类化合物、金属有机磷酸盐化合物、安息香酸盐化合物、邻苯二酚、对苯二酚二羟乙基醚、4,4’-二羟基二苯基甲烷、1,4-苯二酚、聚羟基乙酸及其衍生物、聚乙醇酸及其衍生物、碳纤维、木粉、有机纤维中的一种或多种复配。

可选地,所述流动改性剂为乙烯基双硬脂酰胺、脂肪酸单甘油酯、硬脂酸类、邻苯二甲酸酯类、脂肪酸酯类、磷酸酯类、环氧酯类、偏苯三酸酯类、多元醇酯类、烷基磺酸醋类的一种或多种复配。

可选地,所述无机填充材料为滑石粉、二氧化硅、碳纳米管、碳酸钙、有机纳米蒙脱土中的至少一种。

可选地,所述无机填充材料的细度为500-6000目。

可选地,所述高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物还包括静电防止剂、抗菌剂、紫外线吸收剂、脱模剂以及着色剂中的至少一种。

相较于现有技术,本发明的高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物,通过在聚乳酸树脂中添加流动改性剂等组分,然后利用改性技术制成生物可分解的聚乳酸树脂组合物,该聚乳酸树脂组合物的耐热温度能够从先前技术的50℃提升到110℃,而且在不降低材料物性的前提下,提高了组合物的流动性,使流动性增加了3-5倍,缩短了产品的成型周期,拓宽了聚乳酸在包装、办公用品、汽车用品等各领域的应用,尤其可以应用到薄壁件的领域中。

【具体实施方式】

本发明的高耐热高流动性聚乳酸树脂组合物,其按重量份数表示包括:

聚乳酸树脂10-95份,在环境温度为210℃,负荷为2.16Kg时,所述聚乳酸树脂的熔融指数为3-20g/10min,此类型的聚乳酸树脂物性较好;聚乳酸树脂中L乳酸在整体聚乳酸的合成中的比例在99.5以上,使结晶速度较佳,比例在99.9以上时,会达到最佳结晶速度。

润滑剂0.5-20份,所述润滑剂为氧化聚乙烯蜡(0PE蜡)、聚乙烯蜡(PE蜡)、石蜡、硬脂酸铅、二碱式硬脂酸铅、硬脂酸、多元醇二元酸的低分子聚合物中的至少一种。

晶核剂0.5-15份,所述晶核剂缩短了聚乳酸的结晶时间,提升了结晶速度,在成型时使聚乳酸完成结晶,使得成型后耐热温度从先前技术中的50℃提升到110℃,所述晶核剂为芳香族和脂肪族酰胺类化合物、山梨糖醇类化合物、金属有机磷酸盐化合物、安息香酸盐化合物、邻苯二酚、对苯二酚二羟乙基醚、4,4’-二羟基二苯基甲烷、1,4-苯二酚等化合物、聚羟基乙酸及其衍生物、聚乙醇酸及其衍生物、碳纤维、木粉、有机纤维中的一种或多种复配。

抗氧剂0.5-20份,所述抗氧剂可延缓或抑制材料氧化过程的进行,从而阻止材料的老化并延长其使用寿命。

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