[发明专利]一种抗粘连母粒及PETG薄膜和制备方法有效
申请号: | 201711405625.6 | 申请日: | 2017-12-22 |
公开(公告)号: | CN108219393B | 公开(公告)日: | 2020-09-18 |
发明(设计)人: | 王勇 | 申请(专利权)人: | 东莞市基烁实业有限公司 |
主分类号: | C08L67/02 | 分类号: | C08L67/02;C08K13/04;C08K7/24;C08K7/26;C08K3/36;C08K3/26;C08K3/34;C08K7/06;C08J3/22;C08J5/18;B01J13/04 |
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*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 粘连 petg 薄膜 制备 方法 | ||
本发明涉及塑料功能改性技术领域,具体涉及一种抗粘连母粒及PETG薄膜和制备方法,所述抗粘连母粒包括基体树脂、抗粘连微球、抗氧化剂、光稳定剂和紫外线吸收剂等原料,本发明以与PETG树脂相容性较好、具有适宜强度的聚丙烯腈碳纤维作为纳米抗粘连剂的载体,有效解决纳米抗粘连剂易于团聚、难以分散和与基体树脂不相容等的问题,并且纳米抗粘连剂由于其尺寸效应可以使聚丙烯腈碳纤维具有凹凸不平的表面,从而提高薄膜的粗糙度,但薄膜的凸点硬度不会过高,导致薄膜易损坏;此外聚丙烯腈碳纤维也可以作为增强填料,增强母粒的拉伸强度、抗冲击性等机械性能。
技术领域
本发明涉及塑料功能改性技术领域,具体涉及一种抗粘连母粒及PETG薄膜和制备方法。
背景技术
改性聚酯PETG是在聚合过程中引入1,4-环己烷二甲醇单体,以共聚方式对PET改性合成而成。相比PET,PETG的结晶速率显著下降,成型范围加宽,玻璃化温度提高,以及优越的光学性能,良好的印刷性,较好的力学和加工性能,已应用于板材、片材、收缩膜、瓶类、异型材等制品。其中热收缩包装膜是重要用途之一。
但是PETG存在一般薄膜共有的问题——易粘连。现有技术一般直接在PETG树脂内加入抗粘连剂进行共混改性以解决该问题,但是抗粘连剂与PETG树脂相容性差,拉伸成膜过程中容易脱落甚至使膜发生断裂,目前缺乏一种行之有效地解决抗粘连剂与树脂的相容性问题的现有技术。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种抗粘连母粒,该抗粘连母粒可以解决现有抗粘连剂与树脂相容性差的问题,本发明的另一目的在于提供一种PETG薄膜,该薄膜抗粘连效果好,生产方法简便高效,残次率低。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
一种抗粘连母粒,包括如下重量份的原料:
其中,所述抗粘连微球为核壳结构微球,核壳结构微球的核为纳米抗粘连剂,壳为聚丙烯腈碳纤维。
本发明以与PETG树脂相容性较好、具有适宜强度的聚丙烯腈碳纤维作为纳米抗粘连剂的载体,有效解决纳米抗粘连剂易于团聚、难以分散和与基体树脂不相容等的问题,并且纳米抗粘连剂由于其尺寸效应可以使聚丙烯腈碳纤维具有凹凸不平的表面,从而提高薄膜的粗糙度,但薄膜的凸点硬度不会过高,导致薄膜易损坏;此外聚丙烯腈碳纤维也可以作为增强填料,增强母粒的拉伸强度、抗冲击性等机械性能。
其中,所述抗粘连微球的制备方法包括如下步骤:(1)、取一定量的N,N-二甲基甲酰胺溶解所述聚丙烯腈,形成聚丙烯腈溶液;(2)、将所述纳米抗粘连剂加入至步骤(1)得到的聚丙烯腈溶液中,并进行超声分散,即得到前驱体溶液;(3)、将步骤(2)得到的前驱体溶液进行静电喷雾,即得到所述的聚丙烯腈纤维微球;(4)、将步骤(3)得到的聚丙烯腈纤维微球进行预氧化,然后置于惰性气体氛围中升温碳化,即得到所述的抗粘连微球。
其中,所述抗粘连微球的粒径为78-166μm,BET比表面积为27-64m2/g。
抗粘连微球以多孔聚丙烯腈碳纤维作为多孔骨架,该多孔骨架具有结构稳定、机械性能优良等优点,并且因为其具有不同微观尺度的三维网络多孔结构,易于团聚的纳米抗粘连剂可以扩散其内并通过化学键结合与多孔骨架形成一个整体,从而使抗粘连微球兼具纳米抗粘连剂的抗粘连性和多孔聚丙烯腈碳纤维的三维网络性以及两者的机械性能互补性。
其中,所述纳米抗粘连剂为纳米二氧化硅、纳米碳酸钙和纳米滑石粉中的至少一种。纳米二氧化硅光学性好,不会过于影响PETG薄膜的雾度;纳米碳酸钙和纳米滑石粉可以与纳米二氧化硅实现尺寸互补,提高抗粘连性,但对于薄膜的透光性有影响。
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东莞市基烁实业有限公司,未经东莞市基烁实业有限公司许可,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/201711405625.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。