一种永久性抗静电PA56材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124833B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210881717.6

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本发明公开了一种永久性抗静电PA56材料及其制备方法,其中PA56材料包括如下重量份的组分:PA56树脂83.9~98.9份、聚醚型抗静电剂10~15份、碳纳米管2~3.5份、偶联剂0.3~0.5份、抗氧剂0.2份、润滑剂0.4份、色母0.5份。本发明采用聚醚型抗静电剂对PA56树脂进行抗静电改性,能够有效的降低改性后PA56材料的抗静电系统。同时本发明还引入了具备良好导电能力的碳纳米管与聚醚型抗静电剂进行复配使用,在制备的过程中碳纳米管独有的多壁管状结构与聚醚型抗静电剂进一步形成相互接触的网络使PA56材料的抗静电性进一步提升,同时碳纳米管自身较高的杨氏模量可对PA56材料形成补强作用,在提升PA56材料抗静电性能的同时还能给提高其机械强度。

    一种超临界发泡PET材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116041917A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211717786.X

    申请日:2022-12-29

    摘要: 本发明公开了一种超临界发泡PET材料,包括如下重量份的组分:PET90‑98重量份,成核剂1‑3重量份,扩链剂0.5‑3重量份,抗氧剂0.3‑1重量份,润滑剂1‑3份;所述超临界发泡PET材料的制备方法为通过超临界流体模压发泡技术进行发泡制备PET发泡材料。本发明通过在组分中添加成核剂和扩链剂再配合超临界流体模压发泡技术对PET材料进行间歇发泡,获得的PET发泡材料具有:(1)泡孔尺寸小,泡孔密度高,泡孔细腻;(2)闭孔率高,几乎完全闭孔材料;(3)发泡密度低,平均发泡密度低于80kg/m3,且各项机械性能优异等优点。同时本发明采用的发泡介质为超临界流体,制备过程环保无污染。

    一种5G基站用阻燃尼龙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111087804B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201911306705.5

    申请日:2019-12-18

    摘要: 本发明涉及一种尼龙材料及其制备方法,尤其是一种5G基站用阻燃尼龙材料及其制备方法。本发明的材料包括以下重量份数的组分:尼龙15‑30份,第二组分聚合物5‑20份,阻燃增韧剂10‑25份,增强体40‑65份,协效剂为0.5‑6份,耐水解剂0.2‑1份,润滑剂0.2‑1份,稳定剂0.2‑1份。本发明5G基站用阻燃尼龙材料阻燃等级达到UL 94 1.6mm V0级,介电常数小于等于3.0,介电损耗因子小于等于0.002,透波性好,力学性能优异,低温韧性好、尺寸稳定性高、外观平整光滑等特点,用其制备的5G基站低压电器等产品可通过基站极端环境应用测试;另外,产品工艺过程易于工业化生产。

    一种聚丙烯咽拭子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213765A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111550903.3

    申请日:2021-12-17

    摘要: 本申请公开了一种聚丙烯咽拭子材料及其制备方法,包括如下质量份计的组分:聚丙烯70‑85份,无机填料10‑20份,抗氧剂0.3‑0.5份,润滑剂0.5‑1.0份,钛白粉2‑4份,分子量调节剂0.2‑0.5份,所述的分子量调节剂为DTBP、过氧化物101中的至少一种。其制备方法如下:按比例称取各组分,混合均匀;加入双螺杆挤出机挤出造粒,即可;所述双螺杆挤出机的主机转速为300‑500rpm,各区温度设置如下:一区160‑190℃,二区160‑200℃,三区180‑240℃,四区200‑250℃,五区200‑250℃,六区200‑250℃,七区180‑240℃,八区180‑230℃,九区180‑230℃。该聚丙烯咽拭子材料兼具高脆性、高流动、高回弹性。

    一种高性能耐候耐磨低介电常数玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113999456A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111404439.7

    申请日:2021-11-24

    摘要: 本发明公开了一种高性能耐候耐磨低介电常数玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,包括按以下重量份的组分:聚丙烯树脂33‑54份,短切玻纤30‑60份,相容剂2‑8份,抗氧剂0.4‑1.5份,光稳定剂0.2‑1份,润滑剂0.3‑1份,成核剂0.1‑1份,黑色母0.5‑2份,本发明通过采用二亚苄基山梨醇类化合物作为成核剂,由于二亚苄基山梨醇类化合物分子内存在两个自由羟基,因此在制备过程中当聚丙烯树脂熔融时,可以通过自由羟基的氢键作用形成具有超分子结构的三维纳米纤维网络,从而形成凝胶化现象,其表面就形成了结晶成核的中心,促进异相成核结晶的形成;可控制球晶的生长,使晶核增多,结晶更完善、受力更均匀,因此可以增进聚合体的屈服强度,冲击强度和表面强度,提高聚丙烯的机械性能。