一种耐油性动态硫化热塑性弹性体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113603946A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111038454.4

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明属于热塑性弹性体技术领域,公开了一种耐油性动态硫化热塑性弹性体材料及其制备方法。该热塑性弹性体材料由包含以下质量份数的原料制备而成:丁腈橡胶80~120份,聚丁烯50~70份,硫化剂0.1~0.4份,抗氧剂0.05~0.2份。其中,丁腈橡胶为丙烯腈含量为50%的丁腈橡胶和丙烯腈含量为60%的丁腈橡胶中的一种或两种,聚丁烯的熔融指数为0.4g/10min。本发明利用动态硫化工艺,制得的丁腈橡胶/聚丁烯材料相容稳定,丁腈橡胶在聚丁烯中分散均匀,相对于目前的耐油材料,本发明的原料易得,制备的材料耐油性好,且力学性能也较高。

    一种熔融法硅烷接枝改性聚丙烯的制备方法

    公开(公告)号:CN111978472A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010879037.1

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明属于树脂材料制备技术领域,公开了一种熔融法硅烷接枝改性聚丙烯的制备方法,具体包括以下步骤:将共聚型聚丙烯、乙烯基硅烷与苯乙烯加入到反应器中,升温搅拌1.5-2.5h;取出产物,加入引发剂和抗氧剂,充分混合,加入到温度设置为150-180℃的流变仪中;反应结束后,提纯,抽滤,干燥,即得硅烷接枝改性聚丙烯。本发明采用乙烯基硅烷接枝改性聚丙烯,由于引入了大分子基团,使得基体之间间隔增加,单位体积内分子数下降,使得介电常数降低,改善了基体电性能。又由于苯乙烯在接枝的过程中会有自聚现象,因此在一定范围内对基体的机械性能会有一定程度的提高。

    可交联的无机纳米LDPE/SiOx聚合物复合材料

    公开(公告)号:CN103319774B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310269709.7

    申请日:2013-07-01

    Inventor: 张文龙 戴亚杰

    Abstract: 一种可交联的无机纳米LDPE/SiOx聚合物复合材料及其制备方法,包括有机硅溶胶、低密度聚乙烯、主抗氧剂、辅助抗氧剂和交联剂,所述的有机硅溶胶为乙二醇硅溶胶,主抗氧剂为四[B-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯,辅助抗氧剂为硫代二丙酸二月桂酸酯,交联剂为过氧化二异丙苯。本发明克服了现有制备聚烯烃纳米复合材料存在的分散性差,粒子团聚严重等问题,采用溶-熔共混法成功的制得了SiOx粒子尺寸为55nm~100nm的可交联SiOx/LDPE纳米电缆料,有效的防止了无机粒子的团聚,明显好于可交联SiO2/LDPE纳米电缆料对照。

    高介电性能聚乙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103396601A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310372790.1

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 一种高介电性能聚乙烯复合材料,该复合材料包含:低密度聚乙烯和聚乙烯咔唑;抗氧剂的质量百分数为0.5%;其中聚乙烯咔唑的质量百分数为0.5%~3%;所述的抗氧剂是四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯。该高介电性能聚乙烯复合材料在聚乙烯中添加一定量的聚乙烯咔唑,其空间电荷的密度明显小于纯的低密度聚乙烯,聚乙烯中添加聚乙烯咔唑能明显改善聚乙烯内部空间电荷的分布;同时聚乙烯卡唑的加入也使得材料具有更高的击穿强度。

    自限温伴热带用聚合物基PTC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103396599A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310371877.7

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 一种自限温伴热带用聚合物基PTC复合材料,其特征在于:它是由下述质量百分比的原料组成,低密度聚乙烯55-65%、乙烯-醋酸乙烯共聚物20-25%、炭黑10-15%、钛酸钡2-5%、新戊二醇5-10%、三羟甲基乙烷5-10%、季戊四醇5-10%、三羟甲基氨基甲烷5-10%、二苯甲酮2-3%;其中,低密度聚乙烯牌号为18D,熔融指数为2.0g/min;乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯质量百分数为14%和51%。本发明的有益效果是:在传统配方中加入新戊二醇、季戊四醇、三羟甲基氨基甲烷等相变储热材料作为NTC效应抑制剂能暂时吸收环境热量,延缓NTC效应的发生,防止材料内部缺陷及杂质或外在因素引起的局部过热,避免系统“热崩溃”而加速老化,提高了材料的高温稳定性和使用寿命。采用钛酸钡无机粒子不仅可以微调控材料的加热功率,提高了复合材料的稳定性。

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