[发明专利]新型多层粘结性薄膜及其制备方法在审
申请号: | 201710316106.6 | 申请日: | 2017-05-08 |
公开(公告)号: | CN108859346A | 公开(公告)日: | 2018-11-23 |
发明(设计)人: | 范珩;李民 | 申请(专利权)人: | 上海海优威新材料股份有限公司 |
主分类号: | B32B27/08 | 分类号: | B32B27/08;B32B27/34;B32B27/40;B60R13/02;B29C47/06;B29C47/92;B29L7/00 |
代理公司: | 上海智信专利代理有限公司 31002 | 代理人: | 王洁;郑暄 |
地址: | 201209 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 薄膜 多层粘结 制备 反应型聚氨酯 基材层 耐热性 汽车顶棚材料 粘结性薄膜 多层结构 聚氨酯泡 无纺布 尼龙 玻纤 粘剂 皮革 | ||
本发明涉及一种新型多层粘结性薄膜,所述的薄膜依次包括有第一反应型聚氨酯层、基材层、第二反应型聚氨酯层,所述的基材层为尼龙6层。本发明还涉及该新型多层粘结性薄膜的制备方法。采用了本发明的多层结构粘结性薄膜及其制备方法,对汽车顶棚材料聚氨酯泡绵、玻纤、织物、皮革及无纺布等均具有优异的粘剂性能,同时具有更好的耐热性。
技术领域
本发明涉及一种粘结性薄膜技术领域,尤其涉及复合用粘结性薄膜,具体是指一种新型多层粘结性薄膜及其制备方法。
背景技术
在汽车顶棚复合中所用工艺分别为湿法工艺和干法工艺,所用的粘结性材料根据工艺不同也不相同,其中湿法工艺主要选用水性聚氨酯材料或聚氨酯胶粉材料,改法主要优势为热固形成三维网络,具有较好地耐高温性能,但是价格较高,施工麻烦;干法工艺主要使用粘结性薄膜,具有施工简单,价格便宜的优势,该薄膜为热塑性材料,耐温性不如湿法。
发明内容
本发明的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种采用三层结构来获得湿法加工和干法加工的优势具有较高的价格优势和施工优势、具有优异的湿气固化能力、能够形成耐热性好的三维网络结构的新型多层粘结性薄膜及其制备方法。
为了实现上述目的,本发明的新型多层粘结性薄膜及其制备方法如下:
所述的薄膜依次包括有第一反应型聚氨酯层、基材层、第二反应型聚氨酯层,所述的基材层为尼龙6层。
较佳地,所述的反应型聚氨酯层为不透明的反应型聚氨酯热熔胶。
较佳地,所述的多层粘结性薄膜通过三层共挤流延成膜。
较佳地,所述的反应性聚氨酯层厚度为0.5~30μm,所述的基材层厚度为0.5~50μm。
较佳地,所述的反应型聚氨酯层由乳白色胶粒制成,固含为100%,20℃时密度为1.0~1.2g/cm3;130℃时熔融粘度为8000~20000m.Pa.s。
较佳地,所述的尼龙6为均聚尼龙6、共聚尼龙6中的一种或两种。
本发明另一方面提供了一种新型多层粘结性薄膜的制备方法,其中,所述的方法为:
将反应型聚氨酯胶粒和尼龙6粒子分别加入三层共挤流延设备中,分别设定反应性聚氨酯胶粒挤出机加工温度为180~220℃,尼龙6粒子挤出机加工温度为240~260℃,三层流延模头设定温度为240~260℃,通过共挤流延加工制成所述的薄膜。
采用了本发明的新型多层粘结性薄膜及其制备方法,规避现有的两种加工工艺的缺点,采用三层结构来获得湿法加工和干法加工的优势。具体是指该三层结构粘结性薄膜同传统的湿法用水性聚氨酯相比,具有较高的价格优势和施工优势,同时同传统的干法工艺相比所用的反应型聚氨酯具有优异的湿气固化能力,能够形成耐热性好的三维网络结构。本发明所述多层结构粘结性薄膜对汽车顶棚材料聚氨酯泡绵、玻纤、织物、皮革及无纺布具有优异的粘剂性能,同行业中现用的水性聚氨酯及胶粉相比在保证同等性能条件下具有低成本优势,同行业中现用的热塑性胶膜相比具有更高的耐温性能。
附图说明
图1为本发明的新型多层粘结性薄膜的结构示意图。
附图标记
1 第一反应型聚氨酯层
2 PA6层
3 第二反应型聚氨酯层
具体实施方式
为了能够更清楚地描述本发明的技术内容,下面结合具体实施例来进行进一步的描述。
如图1所示,本发明的新型多层粘结性薄膜依次包括有第一反应型聚氨酯层1、基材层、第二反应型聚氨酯层3,所述的基材层为PA6层2。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海海优威新材料股份有限公司,未经上海海优威新材料股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710316106.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:囊体材料及其制备方法
- 下一篇:一种两向异性电致形状记忆高分子微层复合材料