[发明专利]抗冲击耐阻燃材料、制备方法及在电缆保护管中的应用在审
| 申请号: | 201810707814.7 | 申请日: | 2018-07-02 |
| 公开(公告)号: | CN109251386A | 公开(公告)日: | 2019-01-22 |
| 发明(设计)人: | 陈文革;袁睿;张绍梅 | 申请(专利权)人: | 广东安普智信电气有限公司 |
| 主分类号: | C08L23/06 | 分类号: | C08L23/06;C08L27/06;C08L97/02;C08L83/08;C08K13/04;C08K13/02;C08K7/14;C08K3/36;C08K3/32;C08K3/40 |
| 代理公司: | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 44215 | 代理人: | 方小明 |
| 地址: | 523000 广东省东莞*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电缆保护管 阻燃材料 抗冲击 抗冲击改性剂 混合物 阻燃剂 制备 材料技术领域 二氧化硅填料 醋酸乙烯酯 聚硼硅氧烷 耐高温性能 聚磷酸铵 抗冲击性 力学性能 偶联剂 相容剂 重量份 阻燃性 树脂 木粉 应用 | ||
本发明涉及电缆保护管材料技术领域,具体涉及抗冲击耐阻燃材料、制备方法及在电缆保护管中的应用,其中,一种抗冲击耐阻燃材料,包括如下重量份的原料:PVC树脂40‑50份、PE树脂60‑80份、阻燃剂7‑9份、抗冲击改性剂11‑20份、偶联剂10‑15份、相容剂3‑9份;所述阻燃剂是由聚硼硅氧烷树脂、聚磷酸铵和木粉组成的混合物,所述抗冲击改性剂为醋酸乙烯酯和二氧化硅填料组成的混合物,具有优异的抗冲击性、耐阻燃性和耐高温性能,且力学性能好。
技术领域
本发明涉及电缆保护管材料技术领域,具体涉及抗冲击耐阻燃材料、制备方法及在电缆保护管中的应用。
背景技术
电缆保护管又名电力电缆保护管、水泥电缆保护管、电力排管、电力电缆保护管等。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电的情况发生。电缆保护管用于保护电缆、交换机、机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。
由于时代的发展,水泥制作或者其他金属或非金属制作的复合材料保护管都逐渐被塑料保护管所代替,但是,由于电缆保护管的应用环境恶劣,通常需要对塑料材质进行增强改性,提高电缆保护管的使用寿命,避免由于电缆保护管发生损坏造成内部电线外漏或电线断线出现漏电或短路事故。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本发明的第一目的在于提供一种抗冲击耐阻燃材料,具有优异的抗冲击性、耐阻燃性和耐高温性能,且力学性能好。
本发明的第二目的在于提供一种抗冲击耐阻燃材料的制备方法,操作步骤简单,控制方便,生产效率高,生产成本低,制成的材料性质稳定,可适用于大规模生产。
本发明的第三目的在于提供一种抗冲击耐阻燃材料在制备电缆保护管中的应用,制得的电缆保护管性质稳定,抗冲击性、耐阻燃性能优异,耐高温性能好,耐候性佳,且制备步骤简单,生产效率高,适合大批量生产。
本发明的第一目的通过下述技术方案实现:一种抗冲击耐阻燃材料,其特征在于,包括如下重量份的原料:
所述阻燃剂是由聚硼硅氧烷树脂、聚磷酸铵和木粉组成的混合物,所述抗冲击改性剂为醋酸乙烯酯和二氧化硅填料组成的混合物。
通过采用上述原料制备PVC-PE复合材料,能使PVC-PE复合材料具有优异的抗冲击性能、耐阻燃性能和耐高温性能,抑烟效果好,耐候性佳,力学性能优良。PVC在复合材料燃烧的过程中分解产生的HCl气体可以隔绝氧气,阻止复合材料燃烧,同时PVC脱氯能吸收大量的热,从而降低复合材料的热释放速率与热释放总量,达到阻燃的目的,将PVC树脂和PE树脂复合,使复合材料具备优异的阻燃性能,复合材料的抑烟效果好。聚硼硅氧烷树脂和聚磷酸铵复配,有利于促进木粉和PVC成炭,使复合材料的残炭表面光滑,形成致密的膨胀炭层,起到阻止热传递和氧气传播的作用,进一步提高复合材料的阻燃性能,同时增强PE分子链的热稳定性。聚硼硅氧烷树脂的添加还可以提高木粉和聚磷酸铵与聚合物的相容性,进而提高复合材料的力学性能。醋酸乙烯酯和PE树脂复合使体系具有优良的柔韧性、耐冲击性和弹性,而二氧化硅填料的添加进一步提高体系材料的耐冲击性。采用的相容剂能有效促进PVC树脂和PE树脂两种聚合物结合在一起,进而得到稳定的共混物体系,提高复合材料的耐候性。
本发明进一步设置为:所述聚硼硅氧烷树脂、聚磷酸铵、木粉的重量比为6-8:2-3:1。
本发明采用上述重量比有利于提高炭化效果,形成致密的膨胀炭层,提高复合材料的阻燃性能。
本发明进一步设置为:所述醋酸乙烯酯、二氧化硅填料的重量比为5-8:2-3。
本发明采用上述重量比有利于醋酸乙烯酯和PE树脂复合,降低复合材料的脆性,在保证复合材料具有优异的耐冲击性能的同时提高复合材料的柔韧性和弹性。
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