System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺制造技术_技高网

一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺制造技术

技术编号:44400729 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-25 10:14
本发明专利技术公开了一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺,按重量份数计包括:PA树脂80‑120份;PTFE树脂20‑60份;玻璃纤维6‑30份;浸润剂0.1‑10份;分散剂0.1‑10份;抗氧剂0.01‑1份。本发明专利技术通过PA树脂,碳纤维预浸改性的PTFE树脂,及玻璃纤维三者共混聚合,完成相互结合,界面结合效果好,提升了尼龙耐磨增强特性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于尼龙材料,具体地说,涉及一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺


技术介绍

1、尼龙66是一种用途广泛的工程塑料,由己二胺和己二酸缩聚而成,其分子链上的酰胺基团具有极性,易形成氢键,所以其机械性能优异,如高强度、高模量、高硬度等;此外还表现出优异的抗蠕变性、耐磨性和消音性等。但由于其本身这种特殊的结构,使其吸水率高,导致其尺寸稳定性差,从而也使得其耐磨性和耐热性下降。可通过对尼龙66进行一定的改性以改善其不足,并能使其性能大大提高。

2、尼龙66的改性大致可分为物理改性和化学改性。化学改性是在尼龙66的分子链上引入新的聚合物、机构单元或功能基团,使其在结构和性能上都发生变化。物理改性是在尼龙66基体中加入其它的填料,如有机材料、无机材料、橡胶品种、热塑性弹性体、其它塑料品种,或一些添加助剂,通过混合、混炼的方法而制成的性能突出的尼龙66改性材料。

3、在尼龙66增强改性方面,主要是通过熔融共混的方法添加常用的纤维,如玻璃纤维、碳纤维,这种通过熔融共混的方法制备的增强尼龙66复合材料中,纤维与基体之间的界面性能较差,且如需要获得耐磨性较好的复合材料,还需加入耐磨剂等填料。中国专利cn101182388a公布了一种熔融共混法制备的高耐磨高刚性增强尼龙66复合材料,其玻璃纤维、耐磨剂添加量高,一方面玻璃纤维与基体间的界面作用力差,另一方面,玻璃纤维的高添加量大大的增加了复合材料的密度,在一些轻质化设备上难于使用。

4、因此,目前在耐磨增强尼龙方面还需进一步改进优化。


<b>技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术所要解决的技术问题是提供了一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺,避免以往尼龙在添加纤维改性之后,基体之间界面作用力差,尼龙自身质量不足的麻烦。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术公开了一种耐磨增强尼龙材料及其制备工艺,按重量份数计包括:

3、pa树脂80-120份;

4、ptfe树脂20-60份;

5、玻璃纤维6-30份;

6、浸润剂0.1-10份;

7、分散剂0.1-10份;

8、抗氧剂0.01-1份。

9、根据本专利技术一实施方式,其中按重量份数计包括:

10、pa树脂80份;

11、ptfe树脂20份;

12、玻璃纤维6份;

13、浸润剂0.1份;

14、分散剂0.1份;

15、抗氧剂0.01份。

16、根据本专利技术一实施方式,其中按重量份数包括:

17、pa树脂120份;

18、ptfe树脂60份;

19、玻璃纤维30份;

20、浸润剂10份;

21、分散剂10份;

22、抗氧剂1份。

23、根据本专利技术一实施方式,其中按重量份数包括:

24、pa树脂100份;

25、ptfe树脂40份;

26、玻璃纤维18份;

27、浸润剂5份;

28、分散剂6份;

29、抗氧剂0.5份。

30、本专利技术还公开了一种耐磨增强尼龙材料的制备工艺,包括:

31、步骤a.按照重量份数称取ptfe树脂,将其置于碳纤维和环氧树脂溶液中预浸,在60-120℃下干燥1-5小时,然后自然冷却;

32、步骤b.按照重量份数称取pa树脂,玻璃纤维,浸润剂,分散剂,抗氧剂,和预浸冷却后的ptfe树脂,在高速混合机内进行物理共混;

33、步骤c.上述混合物加水投入反应釜,氮气置换3-5次,加热完成聚合反应;

34、步骤d.聚合完成后排出物料,冷却并切粒获得增强尼龙湿切片;

35、步骤e.将湿切片放入萃取干燥装置,100 ℃沸水萃取36h,135℃高纯氮气干燥36h,得到耐磨增强尼龙材料。

36、根据本专利技术一实施方式,其中步骤c中首先加热到110-130度,蒸馏水分至5-10%,完成一次聚合;然后继续升温至220度,压力在0.2-1.8mpa,保持2.5小时,完成二次聚合;最后缓慢放气至压力为0.1mpa,同时升温到270度,抽真空-0.05mpa,保持半小时,完成三次聚合。

37、与现有技术相比,本专利技术可以获得包括以下技术效果:

38、通过pa树脂,碳纤维预浸改性的ptfe树脂,及玻璃纤维三者共混聚合,完成相互结合,界面结合效果好,提升了尼龙耐磨增强特性。

39、当然,实施本专利技术的任一产品必不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

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【技术保护点】

1.一种耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

2.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

3.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

4.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

5.一种加工如权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料的制备工艺,其特征在于,包括:

6.根据权利要求5所述的耐磨增强尼龙材料的制备工艺,其特征在于,其中所述步骤c中首先加热到110-130度,蒸馏水分至5-10%,完成一次聚合;然后继续升温至220度,压力在0.2-1.8MPa,保持2.5小时,完成二次聚合;最后缓慢放气至压力为0.1MPa,同时升温到270度,抽真空-0.05MPa,保持半小时,完成三次聚合。

【技术特征摘要】

1.一种耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

2.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

3.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

4.根据权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料,其特征在于,按重量份数包括:

5.一种加工如权利要求1所述的耐磨增强尼龙材料的制...

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏飞
申请(专利权)人:江苏瑞美福新材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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