纳米改性超高分子量聚乙烯抗静电复合材料的制备方法技术

技术编号:8238890 阅读:197 留言:0更新日期:2013-01-24 18:53
本发明专利技术涉及一种纳米改性超高分子量聚乙烯抗静电复合材料的制备方法,该方法按重量份将2-20份包覆剂放入反应釜中,于150-180℃熔融,放入1-10份纳米导电材料、1-5份分散剂,高速搅拌分散10-30分钟,加入10-50份溶剂,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料;然后将上述有机层包覆纳米导电材料与100份超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在200-230℃,即得产品。与现有技术相比,本发明专利技术制备的纳米改性UHMWPE抗静电复合材料形成纳米级连续立体网状结构导电网络,这种立体穿插纳米尺度均匀分布,对在低导电材料含量情况下就形成稳定的导电通路作出贡献。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于聚合物
,涉及一种连续立体网状结构纳米改性UHMWPE抗静电复合材料的制备方法。
技术介绍
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是粘均分子量大于150万的聚乙烯(PE),是一种新型热塑性工程塑料,它极高的分子量、高度缠绕的链段结构赋予其优异的力学性能。UHMWPE的抗冲击性能居塑料之首,耐低温、在-80°C仍能保持韧性,耐腐蚀,耐磨损且自润滑性能优异,是以塑代钢的理想材料。该材料在石油化工、冶金选矿、生物医学、微电子机械、海洋工程等高新
得到研究和应用。但UHMWPE存在耐温性能差、硬度低、流动性差、拉伸强度低以及阻燃性能差等缺点。利用纳米粒子特有的表面效应、小尺寸效应、量子效应和宏观量子隧道效应,开发系列新型纳米催化制备UHMWPE树脂以及新型纳米复合功能化UHMWPE·材料,是提高UHMWPE性能、并使其得到更广泛应用的有效途径。纳米改性UHMWPE,国内外有学者作过一定的研究。Krasnor等制得UHMWPE/Fe复合材料,铁粒子在高速摩擦过程中,发生化学反应,可起活性中心作用。复合材料具有低的摩擦系数,并且稳定性好。有些学者推出了层状硅酸盐熔融插层改性UHMWPE,研究发现,层状硅酸盐剥离分散在UHMWPE基体中,使材料的流动加工性能有所改善,但是这种改性方法的对象是粘均分子量150万左右的UHMWPE,对于粘均分子量较高的UHMWPE,层状硅酸盐就无法剥离分散在UHMWPE基体中。纳米粒子改性UHMWPE,如果没有解决好纳米粒子与UHMWPE的相容和分散,纳米粒子与UHMWPE的界面会有缝隙空穴或纳米粒子团聚在UHMWPE基体里,材料的力学性能尤其是耐磨性和耐冲击性大幅度下降,失去了作为输送浆体、粉体介质的UHMWPE管材最为关键的耐磨、耐压特性。所以,纳米材料表面处理及高效分散技术是其功能有效发挥的重要条件。由于UHMWPE本身熔体粘度极高,无法用常规的挤出设备加工成型管材,而纳米粒子的加入,使得体系的熔体粘度进一步加大。纳米粒子在高熔体粘度的基体中的分散及微结构控制技术是实现高性能UHMWPE复合材料工业化生产和应用的关键。
技术实现思路
本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种连续立体网状结构的。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现一种,其特征在于,该方法按重量份将2-20份包覆剂放入反应釜中,于150-180°C熔融,放入1-10份纳米导电材料、1-5份分散剂,高速搅拌分散10-30分钟,力口入10-50份溶剂,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料;然后将上述有机层包覆纳米导电材料与100份超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在200-230°C,即得产品。所述的包覆剂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-甲基丙烯酸共聚物中的一种或几种。所述的纳米导电材料选自纳米炭黑、纳米石墨、碳纤维、纳米铜粉中的一种或几种。所述的分散剂为聚乙烯蜡、石蜡中的一种或几种。所述的溶剂为蒸馏水、丙酮、乙醇中的一种或几种。所述的超闻分子量聚乙烯为粘均分子量150万-700万的聚乙烯。与现有技术相比,本专利技术针对纳米粒子的加入,使得UHMWPE复合材料的熔体粘度 进一步加大,难以挤出成型等技术难点,用有机层包覆纳米导电材料,使其与高熔体粘度的UHMWPE基体紧密结合,提高了相容性;同时利用有机包覆剂有较好流动性和UHMWPE基体在熔点以上也无流动性的特征差异,设计有机层包覆纳米导电材料在UHMWPE基体中的分散微结构,实现双螺杆挤出纳米级连续立体网状结构导电网络的改性UHMWPE抗静电复合材料。这种立体穿插纳米尺度均匀分布,对在低导电材料含量情况下就形成稳定的导电通路作出贡献。附图说明图I为本专利技术纳米改性超高分子量聚乙烯抗静电复合材料的电镜图。具体实施例方式实施例I按重量份将5份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物放入反应釜中,于160°C熔融,放入3份纳米炭黑、2份聚乙烯蜡、I份石蜡,高速搅拌分散15分钟,加入10份丙酮,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电炭黑。然后将上述材料与100份粘均分子量350万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在210°C。管材的各项性能指标见表I。实施例2按重量份将2份乙烯-甲基丙烯酸共聚物放入反应釜中,于150°C熔融,放入I份碳纤维、4份聚乙烯蜡,高速搅拌分散10分钟,加入15份蒸馏水,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆导电碳纤维。然后将上述材料与100份粘均分子量150万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在200°C。管材的各项性能指标见表I。实施例3按重量份将20份乙烯-丙烯酸共聚物放入反应釜中,于180°C熔融,放入6份纳米石墨、4份纳米铜粉、5份石蜡,高速搅拌分散30分钟,加入45份乙醇,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料。然后将上述材料与100份粘均分子量500万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在230°C。管材的各项性能指标见表I。实施例4按重量份将8份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物放入反应釜中,于155°C熔融,放入5份纳米炭黑、3份聚乙烯蜡、2份石蜡,高速搅拌分散20分钟,加入30份蒸馏水,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电炭黑。然后将上述材料与100份粘均分子量700万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在230°C。管材的各项性能指标见表I。实施例5按重量份将15份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物放入反应釜中,于170°C熔融,放入8份纳米石墨、5份聚乙烯蜡,高速搅拌分散25分钟,加入50份蒸馏水,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电石墨。然后将上述材料与100份粘均分子量450万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在220°C。管材的各项性能指标见表I。实施例6按重量份将2份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、3份乙烯-丙烯酸共聚物放入反应釜中,于160°C熔融,放入I份纳米炭黑、I份碳纤维、2份聚乙烯蜡、I份石蜡,高速搅拌分散20分钟,加入30份丙酮,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料。然后将上述材料与100份粘均分子量250万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在225°C。管材的各项性能指标见表I。实施例7按重量份将10份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物放入反应釜中,于150°C熔融,放入2份纳米炭黑、2份纳米铜粉、3份聚乙烯蜡,高速搅拌分散15分钟,加入20份丙酮,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料。然后将上述材料与100份粘均分子量600万超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在230°C。管材的各项性能指标见表I。实施例8按重量份将20份乙烯-醋酸乙烯酯共聚物放入反应釜中,于160°C熔融,放入2份纳米炭黑、I份聚乙烯蜡,高速搅拌分散20分钟,加入30份丙酮,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料。然后将上述材料与100份粘均分子量250万超高分子量聚乙烯高本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种纳米改性超高分子量聚乙烯抗静电复合材料的制备方法,其特征在于,该方法按重量份将2?20份包覆剂放入反应釜中,于150?180℃熔融,放入1?10份纳米导电材料、1?5份分散剂,高速搅拌分散10?30分钟,加入10?50份溶剂,降温冷却,过滤烘干,得到有机层包覆纳米导电材料;然后将上述有机层包覆纳米导电材料与100份超高分子量聚乙烯高速混合,将混合物用双螺杆挤出机挤出造粒,挤出熔体温度控制在200?230℃,即得产品。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张炜李志洪尉许振华赵春保李建龙
申请(专利权)人:上海化工研究院
类型:发明
国别省市:

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