一种耐高温、耐磨的电力保护管材及其制造方法技术

技术编号:28287222 阅读:17 留言:0更新日期:2021-04-30 16:04
本发明专利技术提供一种耐高温、耐磨的电力保护管材及其制造方法,其配方中各组分的重量份数如下:高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、聚辛烯橡胶、纳米稀土β晶型成核剂、过氧化二异丙苯、硅酮聚合物阻燃剂、含氟金刚烷基缩聚物、色母。具体步骤如下:步骤一:制备含氟金刚烷基缩聚物;步骤二:混合搅拌制备混合料;步骤三:旋转挤出耐高温、耐磨的电力保护管材。按照本发明专利技术方法制得的电力保护管材具有良好的化学稳定性,通过超高分子量聚乙烯和含氟金刚烷基缩聚物的加入,增强了其高温下的抗磨性能,克服了传统PE材料表面硬度低、热变形温度低、抗磨粒磨损和抗疲劳磨损性能差的缺陷,氧化诱导试验结果显示,使用至少40年仍可保持80%的机械性能。

【技术实现步骤摘要】
一种耐高温、耐磨的电力保护管材及其制造方法
本专利技术涉及管材及其制造方法
,尤其涉及一种耐高温、耐磨的电力保护管材及其制造方法。
技术介绍
电力保护管材用于对管内电缆进行隔热、支撑、防磨等多方面的保护,其中PE电力保护管材较为常见,其具有耐强酸、强碱腐蚀的特性,广泛的应用于各行各业的电缆敷设工程中。但当其应用于温度较高、振动较大的厂房或设备上时,由于其材料本身硬度较低、耐磨性能较差,加之温度较高,进一步降低了材料硬度,导致其余其他部件接触的部位磨损严重,易发生断裂、磨穿等现象,从而失去对管内电缆的保护作用。
技术实现思路
本专利技术旨在解决现有技术的不足,而提供一种耐高温、耐磨的电力保护管材及其制造方法。本专利技术为实现上述目的,采用以下技术方案:一种耐高温、耐磨的电力保护管材,其配方中各组分的重量份数如下:高密度聚乙烯(HDPE)30-50份、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)70-90份、聚辛烯橡胶(TOR)10-15份、纳米稀土β晶型成核剂1.5-2.0份、过氧化二异丙苯(DCP)1.0-1.5份、硅酮聚合物阻燃剂3-5份、含氟金刚烷基缩聚物0.3-0.5份、色母3-5份。进一步的,含氟金刚烷基缩聚物由2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯进行催化反应制得。进一步的,2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷与4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯的重量比为1:(1.5-2)。一种耐高温、耐磨的电力保护管材的制造方法,具体步骤如下:步骤一:将2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯溶于高沸点溶剂中,并向其中加入碱性催化剂,在氮气或惰性气体氛围75-85℃下搅拌反应10-12小时,后在水中析出,用水洗涤析出的聚合物3-5次,再用乙醇洗涤析出的聚合物3-5次,再置于真空干燥箱中80-90℃下干燥至恒重,制得含氟金刚烷基缩聚物;步骤二:将高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、聚辛烯橡胶、纳米稀土β晶型成核剂、过氧化二异丙苯、硅酮聚合物阻燃剂、色母以及步骤一制得的含氟金刚烷基缩聚物加入到高速混合机中进行高速搅混均匀,所述高速混合机的主轴转速为700-1000rpm,得到混合料;步骤三:将步骤二制得的混合料置于聚合物管旋转挤出装置中,采用芯棒相对于口模单独旋转、口模相对于芯棒单独旋转、芯棒与口模同时同向旋转或芯棒与口模同时反向旋转中任一种方式,以1-24rpm/min的转速,于熔融段温度210-260℃,口模段温度170-220℃进行熔融旋转挤出,挤出的管坯在牵引机的牵引下进行冷却定径即可,得到耐高温、耐磨的电力保护管材。进一步的,步骤一中2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯、高沸点溶剂、碱性催化剂的质量比为1:(1.5-2):(10-15):(0.6-0.8)。进一步的,步骤一中高沸点溶剂选自二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。进一步的,步骤一中碱性催化剂选自碳酸钠、碳酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾中的一种或多种。进一步的,步骤一中惰性气体选自氦气、氖气、氩气中的一种。本专利技术的有益效果是:按照本专利技术方法制得的电力保护管材具有良好的化学稳定性,通过超高分子量聚乙烯和含氟金刚烷基缩聚物的加入,增强了其高温下的抗磨性能,克服了传统PE材料表面硬度低、热变形温度低、抗磨粒磨损和抗疲劳磨损性能差的缺陷,氧化诱导试验结果显示,在高温下使用至少40年仍可保持80%的机械性能。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步说明:实施例一一种耐高温、耐磨的电力保护管材,其配方中各组分的重量份数如下:高密度聚乙烯30份、超高分子量聚乙烯70份、聚辛烯橡胶10份、纳米稀土β晶型成核剂1.5份、过氧化二异丙苯1.0份、硅酮聚合物阻燃剂3份、含氟金刚烷基缩聚物0.3份、色母3份。进一步的,含氟金刚烷基缩聚物由2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯进行催化反应制得。进一步的,2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷与4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯的重量比为1:1.5。一种耐高温、耐磨的电力保护管材的制造方法,具体步骤如下:步骤一:将2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯溶于高沸点溶剂中,并向其中加入碱性催化剂,在氮气或惰性气体氛围75℃下搅拌反应10小时,后在水中析出,用水洗涤析出的聚合物3次,再用乙醇洗涤析出的聚合物3次,再置于真空干燥箱中80℃下干燥至恒重,制得含氟金刚烷基缩聚物;步骤二:将高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、聚辛烯橡胶、纳米稀土β晶型成核剂、过氧化二异丙苯、硅酮聚合物阻燃剂、色母以及步骤一制得的含氟金刚烷基缩聚物加入到高速混合机中进行高速搅混均匀,所述高速混合机的主轴转速为700rpm,得到混合料;步骤三:将步骤二制得的混合料置于聚合物管旋转挤出装置中,采用芯棒相对于口模单独旋转、口模相对于芯棒单独旋转、芯棒与口模同时同向旋转或芯棒与口模同时反向旋转中任一种方式,以1rpm/min的转速,于熔融段温度210℃,口模段温度170℃进行熔融旋转挤出,挤出的管坯在牵引机的牵引下进行冷却定径即可,得到耐高温、耐磨的电力保护管材。进一步的,步骤一中2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯、高沸点溶剂、碱性催化剂的质量比为1:1.5:10:0.6。进一步的,步骤一中高沸点溶剂选自二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。进一步的,步骤一中碱性催化剂选自碳酸钠、碳酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾中的一种或多种。进一步的,步骤一中惰性气体选自氦气、氖气、氩气中的一种。氧化诱导试验结果显示,在高温下使用42年仍可保持80%的机械性能。实施例二一种耐高温、耐磨的电力保护管材,其配方中各组分的重量份数如下:高密度聚乙烯50份、超高分子量聚乙烯90份、聚辛烯橡胶15份、纳米稀土β晶型成核剂2.0份、过氧化二异丙苯1.5份、硅酮聚合物阻燃剂5份、含氟金刚烷基缩聚物0.5份、色母5份。进一步的,含氟金刚烷基缩聚物由2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯进行催化反应制得。进一步的,2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷与4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯的重量比为1:2。一种耐高温、耐磨的电力保护管材的制造方法,具体步骤如下:步骤本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种耐高温、耐磨的电力保护管材,其特征在于,其配方中各组分的重量份数如下:/n高密度聚乙烯30-50份、/n超高分子量聚乙烯70-90份、/n聚辛烯橡胶10-15份、/n纳米稀土β晶型成核剂1.5-2.0份、/n过氧化二异丙苯1.0-1.5份、/n硅酮聚合物阻燃剂3-5份、/n含氟金刚烷基缩聚物0.3-0.5份、/n色母3-5份。/n

【技术特征摘要】
1.一种耐高温、耐磨的电力保护管材,其特征在于,其配方中各组分的重量份数如下:
高密度聚乙烯30-50份、
超高分子量聚乙烯70-90份、
聚辛烯橡胶10-15份、
纳米稀土β晶型成核剂1.5-2.0份、
过氧化二异丙苯1.0-1.5份、
硅酮聚合物阻燃剂3-5份、
含氟金刚烷基缩聚物0.3-0.5份、
色母3-5份。


2.根据权利要求1所述的耐高温、耐磨的电力保护管材,其特征在于,含氟金刚烷基缩聚物由2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯进行催化反应制得。


3.根据权利要求2所述的耐高温、耐磨的电力保护管材,其特征在于,2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷与4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯的重量比为1:(1.5-2)。


4.一种耐高温、耐磨的电力保护管材的制造方法,其特征在于,具体步骤如下:
步骤一:将2,2-双(4-氨基苯基)六氟丙烷、4,6-二(1-金刚烷)-1,3-二环氧丙烷氧基苯溶于高沸点溶剂中,并向其中加入碱性催化剂,在氮气或惰性气体氛围75-85℃下搅拌反应10-12小时,后在水中析出,用水洗涤析出的聚合物3-5次,再用乙醇洗涤析出的聚合物3-5次,再置于真空干燥箱中80-90℃下干燥至恒重,制得含氟金刚烷基缩聚物;
步骤二:将高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、聚辛烯橡胶、纳米稀土β晶型成核...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑伯通
申请(专利权)人:天津京通管道科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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