CN100564023C - 一种麻塑复合材料板材及其制备方法 - Google Patents

一种麻塑复合材料板材及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN100564023C
CN100564023C CNB2008100206121A CN200810020612A CN100564023C CN 100564023 C CN100564023 C CN 100564023C CN B2008100206121 A CNB2008100206121 A CN B2008100206121A CN 200810020612 A CN200810020612 A CN 200810020612A CN 100564023 C CN100564023 C CN 100564023C
Authority
CN
China
Prior art keywords
flaxen fiber
silane coupler
fiber cloth
particle
modified
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2008100206121A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101229700A (zh
Inventor
雷文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Forestry University
Original Assignee
Nanjing Forestry University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Forestry University filed Critical Nanjing Forestry University
Priority to CNB2008100206121A priority Critical patent/CN100564023C/zh
Publication of CN101229700A publication Critical patent/CN101229700A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100564023C publication Critical patent/CN100564023C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Dry Formation Of Fiberboard And The Like (AREA)

Abstract

本发明一种麻塑复合材料板材及其制备方法涉及的是一种复合材料、环境友好材料及其制备方法,适用于制作交通领域如汽车、飞机等交通工具的货架板、门内板等,建筑领域的装饰板、栅栏、栏杆等,包装领域的托盘、货架等。麻塑复合材料板材由两层麻纤维改性塑料层、麻纤维布增强塑料层构成,在两层麻纤维改性塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层;麻纤维改性塑料层由改性塑料粒子、麻纤维、界面增容剂混合压延而成;麻纤维布增强塑料层由塑料粒子与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。

Description

一种麻塑复合材料板材及其制备方法
技术领域
本发明一种麻塑复合材料板材及其制备方法涉及的是一种复合材料、环境友好材料及其制备方法。适用于制作交通领域如汽车、飞机等交通工具的货架板、门内板等,建筑领域的装饰板、栅栏、栏杆等,包装领域的托盘、货架等。
背景技术
近年来,随着人们环境保护意识的增强,环境友好、可降解、可回收利用材料的需求越来越旺盛,应用领域越来越广。玻璃纤维增强塑料复合材料(俗称玻璃钢,GRP)制品因质轻、比强度高等优点使其得以广泛应用,但同时存在明显不足,如不降解、回收利用不方便,且玻璃纤维在生产过程中能耗大等。所以,开发新型纤维增强塑料复合材料制品非常必要。包括麻纤维、木粉、农作物秸秆在内的天然植物纤维具有良好的可降解性和环境友好性,越来越多地被用来与聚合物复合,并在许多场合替代或可以替代GRP使用。在众多的天然纤维中,麻纤维具有更高的力学性能,因而更有应用的潜力。但和其它聚合物基复合材料一样,麻塑复合材料在使用过程中存在老化现象,加入适当的助剂可改善其老化性能,但往往会造成力学性能下降。故此,开发一种既具有较高的强度,又具有良好的防老化性能的麻塑复合材料十分必要。
发明内容
本发明的目的是针对上述不足之处提供一种麻塑复合材料板材及其制备方法,该板材可降解、回收、易成型加工、具有较高力学强度、防老化、可重复加工使用。
一种麻塑复合材料板材及其制备方法是采取以下方案实现的:
一种麻塑复合材料板材由两层麻纤维改性塑料层、麻纤维布增强塑料层构成,在两层麻纤维改性塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。
麻纤维改性塑料层由改性塑料粒子、麻纤维、界面增容剂混合压延而成。改性塑料粒子由改性纳米二氧化钛、抗氧剂、塑料粒子混合挤出造粒而成。改性纳米二氧化钛由纳米二氧化钛与硅烷偶联剂混合,真空干燥制成。
麻纤维布增强塑料层由塑料粒子与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
所述的塑料粒子采用聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯中的一种。
所述的麻纤维采用苎麻纤维、***纤维、亚麻纤维、剑麻纤维、黄麻纤维中的一种或其混合物。
所述的麻纤维布采用苎麻纤维布、***纤维布、亚麻纤维布、剑麻纤维布、黄麻纤维布中的一种。
所述的界面增容剂采用马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)、马来酸酐接枝聚乙烯、马来酸酐接枝聚苯乙烯中的一种;
所述的抗氧剂采用1010(A)、BHT中的一种。1010(A)为四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸)季戊四醇酯。BHT为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚。
所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷。
一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶1~5混合均匀,其中水为溶剂。
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶2~6混合均匀,在40℃~80℃温度下,真空干燥3~6小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶1~5,称取硅烷偶联剂,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡30~120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在40℃~80℃温度下,真空干燥3~6小时;
(4)将塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶1~5∶0.5~2.0,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为140℃~200℃,得到改性塑料粒子;
(5)将上述改性塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶1~20∶10~30机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性塑料层;麻纤维改性塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性塑料层,在麻纤维改性塑料层上铺放塑料粒子,在塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,再在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放塑料粒子,塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10~50,最后再在塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性塑料层,合模,在145℃~210℃范围内预热5~10分钟后,采用5MPa~20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材。
所述的用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布可以设置有若干层,在每两层用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布之间均铺放有塑料粒子。
本发明麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由塑料粒子与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
本发明麻塑复合材料板材设计合理,结构简单,采用本发明制备方法制备的麻塑复合材料板材和玻璃钢(GRP)相比:可回收再用,能降解,能耗低,环境友好,可重复加工使用。麻塑复合材料板材制备过程中无有毒有害气体产生,原料对人体皮肤无刺激。生产过程中所用的工装器具清理十分方便;产品密度可以更低,降低运输成本,产品切割加工中也不象玻璃钢(GRP)那样产生的粉尘刺激人的皮肤,生产周期短,1~2人可完成生产,而GRP的生产则需更多人,故生产效率高;玻璃钢(GRP)生产时还需加入固化剂,若固化剂的量使用不当,可能导致产品失败,质量不易控制,而麻塑复合材料板材不会出现此种现象。
本发明麻塑复合材料板材和传统木塑复合材料相比,可耐紫外光老化、耐热氧老化、抗菌、具有更高的拉伸、弯曲、冲击等力学强度、杨氏模量更高、抗蠕变性更强。
附图说明
以下将结合附图对本发明作进一步说明。
图1是一种麻塑复合材料板材结构示意图。
具体实施方式
参照附图1,一种麻塑复合材料板材由两层麻纤维改性塑料层1、3、麻纤维布塑料层2构成,在麻纤维改性塑料层1与麻纤维改性塑料层3之间模压有麻纤维布塑料层2。
麻纤维改性塑料层1、3由改性塑料粒子4、麻纤维5、界面增容剂混合压延而成。改性塑料粒子4由纳米二氧化钛、硅烷偶联剂、抗氧剂、塑料粒子混合挤出造粒而成。
麻纤维布塑料层2由塑料粒子7与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布6模压而成。
所述的塑料粒子采用聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯中的一种。
所述的麻纤维布采用苎麻纤维布、***纤维布、剑麻纤维布、亚麻纤维布、黄麻纤维布中的一种。
所述的麻纤维采用苎麻纤维、***纤维、剑麻纤维、亚麻纤维、黄麻纤维中的一种或其混合物。
所述的界面增容剂采用马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)、马来酸酐接枝聚乙烯、马来酸酐接枝聚苯乙烯中的一种;
所述的抗氧剂采用1010(A)、BHT中的一种。1010(A)为四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸)季戊四醇酯。BHT为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚。
所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷。
实施例1:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶1,称取硅烷偶联剂1g、水1g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶2,称取纳米二氧化钛0.1kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.002kg混合均匀,在40℃温度下,真空干燥6小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶1,称取硅烷偶联剂0.01kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布1kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡30分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在40℃温度下,真空干燥3小时;所述的麻纤维布采用苎麻纤维布;
(4)将聚乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶1∶0.5,称取聚乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.1kg、抗氧剂1010(A)0.05kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为140℃,得到改性聚乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶1∶10,称取改性聚乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚乙烯0.1kg、麻纤维1kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚乙烯塑料层;麻纤维改性聚乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用苎麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚乙烯塑料层,在麻纤维改性聚乙烯塑料层上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,再在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,最后再在聚乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚乙烯塑料层,合模,在145℃温度下预热5分钟后,采用5MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10,称取聚乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布1kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度35MPa,拉伸模量3.6GPa,弯曲强度71.6MPa,弯曲模量1.9GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率56%。
实施例2:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶5,称取硅烷偶联剂5g、水25g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量100∶6,称取纳米二氧化钛0.5kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.03kg混合均匀,在80℃温度下,真空干燥3小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶5,称取硅烷偶联剂0.25kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布5kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在80℃温度下,真空干燥6小时;所述的麻纤维布采用***纤维布;
(4)将聚丙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶5∶2,称取聚丙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.5kg、抗氧剂BHT0.2kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为175℃,得到改性聚丙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚丙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶20∶30,称取改性聚丙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)2kg、麻纤维3kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚丙烯塑料层;麻纤维改性聚丙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用***纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚丙烯塑料层,在麻纤维改性聚丙烯塑料层上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上再铺放聚丙烯塑料粒子,最后再在聚丙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚丙烯塑料层,合模,在175℃温度下预热10分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚丙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶50,称取聚丙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布5kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚丙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚丙烯塑料粒子与三层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度45MPa,拉伸模量4.0GPa,弯曲强度91.6MPa,弯曲模量2.1GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率61%。
实施例3:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶1,称取硅烷偶联剂5g、水5g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶2,称取纳米二氧化钛0.5kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.01kg混合均匀,在40℃温度下,真空干燥6小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶1,称取硅烷偶联剂0.05kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布5kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡30分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在40℃温度下,真空干燥6小时;所述的麻纤维布采用剑麻纤维布;
(4)将聚氯乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶5∶2,称取聚氯乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.5kg、抗氧剂BHT0.2kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为180℃,得到改性聚氯乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚氯乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶1∶10,称取改性聚氯乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯0.1kg、麻纤维1kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚氯乙烯塑料层;麻纤维改性聚氯乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用剑麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,在麻纤维改性聚氯乙烯塑料层上铺放聚氯乙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,再在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚氯乙烯塑料粒子,聚氯乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10,最后再在塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,合模,在185℃范围内预热5分钟后,采用5MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材。其中聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10,称取聚乙烯塑料粒子50kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布5kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚氯乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度33.9MPa,拉伸模量3.4GPa,弯曲强度66.6MPa,弯曲模量1.9GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率55%。
实施例4:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶3,称取硅烷偶联剂3g、水9g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶4,称取纳米二氧化钛0.3kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.012kg混合均匀,在60℃温度下,真空干燥4.5小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶3,称取硅烷偶联剂0.09kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布3kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡80分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在60℃温度下,真空干燥4.5小时;所述的麻纤维布采用亚麻纤维布;
(4)将聚苯乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶3∶1.3,称取聚乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.3kg、抗氧剂1010(A)0.13kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为200℃,得到改性聚苯乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚苯乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶10∶20,称取改性聚苯乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚苯乙烯1kg、麻纤维2kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚苯乙烯塑料层;麻纤维改性聚苯乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用亚麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚苯乙烯塑料层,在麻纤维改性聚苯乙烯塑料层上铺放聚苯乙烯塑料粒子,在聚苯乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚苯乙烯塑料粒子,在聚苯乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚苯乙烯塑料粒子,最后再在聚苯乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚苯乙烯塑料层,合模,在210℃温度下预热8分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚苯乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶30,称取聚苯乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布3kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚苯乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚苯乙烯塑料粒子与两层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度34.5MPa,拉伸模量3.8GPa,弯曲强度78.5MPa,弯曲模量2.5GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率60.1%。
实施例5:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶5,称取硅烷偶联剂5g、水25g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量100∶6,称取纳米二氧化钛0.5kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.03kg混合均匀,在80℃温度下,真空干燥3小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶5,称取硅烷偶联剂0.25kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布5kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在80℃温度下,真空干燥6小时;所述的麻纤维布采用苎麻纤维布;
(4)将聚乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶5∶2.0,称取聚乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.5kg、抗氧剂BHT0.2kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为140℃,得到改性聚乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶20∶30,称取改性聚乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚乙烯2kg、麻纤维3kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚乙烯塑料层;麻纤维改性聚乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用苎麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚乙烯塑料层,在麻纤维改性聚乙烯塑料层上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上再铺放聚乙烯塑料粒子,最后再在聚乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚乙烯塑料层,合模,在145℃温度下预热10分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶50,称取聚乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布5kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚乙烯塑料粒子与三层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度40.6MPa,拉伸模量3.9GPa,弯曲强度75.5MPa,弯曲模量3.1GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率60%。
实施例6:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶3,称取硅烷偶联剂3g、水9g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶4,称取纳米二氧化钛0.3kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.012kg混合均匀,在60℃温度下,真空干燥4.5小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶3,称取硅烷偶联剂0.09kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布3kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡80分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在60℃温度下,真空干燥4.5小时;所述的麻纤维布采用苎麻纤维布;
(4)将聚乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶3∶1.3,称取聚乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.3kg、抗氧剂1010(A)0.13Kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为200℃,得到改性聚乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶10∶20,称取改性聚乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚乙烯1kg、麻纤维2kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚乙烯塑料层;麻纤维改性聚乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm所述的麻纤维采用苎麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚乙烯塑料层,在麻纤维改性聚乙烯塑料层上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,最后再在聚乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚乙烯塑料层,合模,在145℃温度下预热8分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶30,称取聚乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布3kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚乙烯塑料粒子与两层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度47.8MPa,拉伸模量3.5GPa,弯曲强度70.9MPa,弯曲模量2.3GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率68%。
实施例7:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶1,称取硅烷偶联剂1g、水1g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶2,称取纳米二氧化钛0.1kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.002kg混合均匀,在40℃温度下,真空干燥6小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶1,称取硅烷偶联剂0.01kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布1kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡30分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在40℃温度下,真空干燥3小时;所述的麻纤维布采用***纤维布;
(4)将聚丙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶1∶0.5,称取聚丙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.1kg、抗氧剂1010(A)0.05kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为175℃,得到改性聚丙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚丙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶1∶10,称取改性聚丙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)0.1kg、麻纤维1kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚丙烯塑料层;麻纤维改性聚丙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用***纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚丙烯塑料层,在麻纤维改性聚丙烯塑料层上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,再在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚丙烯塑料粒子,最后再在聚丙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚丙烯塑料层,合模,在180℃温度下预热5分钟后,采用5MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚丙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10,称取聚丙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布1kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚丙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚丙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度41.5MPa,拉伸模量2.7GPa,弯曲强度64.6MPa,弯曲模量1.8GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率53%。
实施例8:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶3,称取硅烷偶联剂3g、水9g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶4,称取纳米二氧化钛0.3kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.012kg混合均匀,在60℃温度下,真空干燥4.5小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶3,称取硅烷偶联剂0.09kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布3kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡80分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在60℃温度下,真空干燥4.5小时;所述的麻纤维布采用***纤维布;
(4)将聚丙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶3∶1.3,称取聚丙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.3kg、抗氧剂1010(A)0.13Kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为175℃,得到改性聚丙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚丙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶10∶20,称取改性聚丙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)1kg、麻纤维2kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚丙烯塑料层;麻纤维改性聚丙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用***纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚丙烯塑料层,在麻纤维改性聚丙烯塑料层上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚丙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚丙烯塑料粒子,最后再在聚丙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚丙烯塑料层,合模,在180℃温度下预热8分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚丙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶30,称取聚丙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布3kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚丙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚丙烯塑料粒子与两层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度45.6MPa,拉伸模量3.8GPa,弯曲强度86.4Pa,弯曲模量3.1GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率64%。
实施例9:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶5,称取硅烷偶联剂5g、水25g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量100∶6,称取纳米二氧化钛0.5kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.03kg混合均匀,在80℃温度下,真空干燥3小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶5,称取硅烷偶联剂0.25kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布5kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在80℃温度下,真空干燥6小时;所述的麻纤维布采用剑麻纤维布;
(4)将聚氯乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶5∶2.0,称取聚氯乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.5kg、抗氧剂BHT 0.2kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为180℃,得到改性聚氯乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚氯乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶20∶30,称取改性聚氯乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)2kg、麻纤维3kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚氯乙烯塑料层;麻纤维改性聚氯乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用亚麻纤维、剑麻纤维、黄麻纤维混合物;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,在麻纤维改性聚氯乙烯塑料层上铺放聚丙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚氯乙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚氯乙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上再铺放聚氯乙烯塑料粒子,最后再在聚氯乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,合模,在185℃温度下预热10分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚氯乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶50,称取聚氯乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布5kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚氯乙烯塑料粒子与三层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度33.8MPa,拉伸模量3.2GPa,弯曲强度76.8MPa,弯曲模量2.5GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率57%。
实施例10:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶3,称取硅烷偶联剂3g、水9g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶4,称取纳米二氧化钛0.3kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.012kg混合均匀,在60℃温度下,真空干燥4.5小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶3,称取硅烷偶联剂0.09kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布3kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡80分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在60℃温度下,真空干燥4.5小时;所述的麻纤维布采用剑麻纤维布;
(4)将聚氯乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶3∶1.3,称取聚氯乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.3kg、抗氧剂1010(A)0.13kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为180℃,得到改性聚氯乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚氯乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶10∶20,称取改性聚氯乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)1kg、麻纤维2kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚氯乙烯塑料层;麻纤维改性聚氯乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用剑麻纤维;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,在麻纤维改性聚氯乙烯塑料层上铺放聚氯乙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚氯乙烯塑料粒子,在聚氯乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚氯乙烯塑料粒子,最后再在聚氯乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层,合模,在185℃温度下预热8分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚氯乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶30,称取聚氯乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布3kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚氯乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚氯乙烯塑料粒子与两层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
复合材料板材拉伸强度42.4MPa,拉伸模量2.8GPa,弯曲强度75.4MPa,弯曲模量2.3GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率58%。
实施例11:一种麻塑复合材料板材的制备方法,其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶5,称取硅烷偶联剂5g、水25g混合均匀,其中水为溶剂;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量100∶6,称取纳米二氧化钛0.5kg与上述稀释的硅烷偶联剂0.03kg混合均匀,在80℃温度下,真空干燥3小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶5,称取硅烷偶联剂0.25kg,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布5kg浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在80℃温度下,真空干燥6小时;所述的麻纤维布采用黄麻纤维布;
(4)将聚乙烯塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶5∶2.0,称取聚乙烯塑料粒子塑料粒子10kg、改性纳米二氧化钛粒子0.5kg、抗氧剂BHT 0.2kg,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为140℃,得到改性聚乙烯塑料粒子;
(5)将上述改性聚乙烯塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶20∶30,称取改性聚乙烯塑料粒子10kg、界面增容剂马来酸酐接枝聚乙烯2kg、麻纤维3kg,放入容器,机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性聚乙烯塑料层;麻纤维改性聚乙烯塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;所述的麻纤维采用黄麻纤维、苎麻纤维、***纤维混合物;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性聚乙烯塑料层,在麻纤维改性聚乙烯塑料层上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放聚乙烯塑料粒子,在聚乙烯塑料粒子上再铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,在用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上再铺放聚乙烯塑料粒子,最后再在聚乙烯塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性聚乙烯塑料层,合模,在145℃温度下预热10分钟后,采用20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;其中聚乙烯塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶50,称取聚乙烯塑料粒子10kg、硅烷偶联剂处理过的麻纤维布5kg。
本发明该实施例麻塑复合材料板材在两层麻纤维改性聚乙烯塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层。麻纤维布增强塑料层由聚乙烯塑料粒子与三层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成。
经检测上述麻塑复合材料板材拉伸强度38.8MPa,拉伸模量3.2GPa,弯曲强度73.6MPa,弯曲模量2.7GPa,90℃加速热氧老化600小时,拉伸强度保留率63%。

Claims (9)

1、一种麻塑复合材料板材,其特征在于由两层麻纤维改性塑料层、麻纤维布增强塑料层构成,在两层麻纤维改性塑料层之间模压有麻纤维布增强塑料层;麻纤维改性塑料层由改性塑料粒子、麻纤维、界面增容剂混合压延而成;麻纤维布增强塑料层由塑料粒子与若干层硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成;
所述的用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布设置有若干层,在每两层用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布之间均铺放有塑料粒子;
所述的改性塑料粒子由改性纳米二氧化钛、抗氧剂、塑料粒子混合挤出造粒而成;改性纳米二氧化钛由纳米二氧化钛与硅烷偶联剂混合,真空干燥制成。
2、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的塑料粒子采用聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯中的一种。
3、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的麻纤维采用苎麻纤维、***纤维、亚麻纤维、剑麻纤维、黄麻纤维中的一种或其混合物。
4、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的麻纤维布采用苎麻纤维布、***纤维布、亚麻纤维布、剑麻纤维布、黄麻纤维布中的一种。
5、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的界面增容剂采用马来酸酐接枝聚丙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、马来酸酐接枝聚苯乙烯中的一种。
6、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的抗氧剂采用1010(A)、BHT中的一种;1010(A)为四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸)季戊四醇酯;BHT为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚。
7、根据权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材,其特征在于所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷。
8、权利要求1所述的一种麻塑复合材料板材的制备方法,其特征在于其制备过程为:
(1)将硅烷偶联剂与水按质量比1∶1~5混合均匀,其中水为溶剂;
(2)将纳米二氧化钛与稀释的硅烷偶联剂按质量比100∶2~6混合均匀,在40℃~80℃温度下,真空干燥3~6小时,制成改性纳米二氧化钛粒子;
(3)按麻纤维布与硅烷偶联剂质量比100∶1~5,称取硅烷偶联剂,用水稀释硅烷偶联剂,用水量以浸没麻纤维布为准;将麻纤维布浸泡在用水稀释的硅烷偶联剂中,浸泡30~120分钟后,取出麻纤维布,沥干,放入真空烘箱内,在40℃~80℃温度下,真空干燥3~6小时;
(4)将塑料粒子与改性纳米二氧化钛粒子、抗氧剂按质量比100∶1~5∶0.5~2.0,机械混合均匀,用挤出机挤出造粒,挤出造粒温度为140℃~200℃,得到改性塑料粒子;
(5)将上述改性塑料粒子与界面增容剂、麻纤维按质量比100∶1~20∶10~30机械混合均匀,然后经压延机压延成麻纤维改性塑料层;麻纤维改性塑料层厚度为0.5~2mm,麻纤维长度为0.5~10mm;
(6)在模压成型模具型腔的底部放置一块麻纤维改性塑料层,在麻纤维改性塑料层上铺放塑料粒子,在塑料粒子上铺放上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布,再在上述用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布上铺放塑料粒子,塑料粒子与硅烷偶联剂处理过的麻纤维布质量比100∶10~50,最后再在塑料粒子上方铺放一层麻纤维改性塑料层,合模,在145℃~210℃范围内预热5~10分钟后,采用5MPa~20MPa的压力模压成型,制成麻塑复合材料板材;
所述的塑料粒子采用聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯中的一种;
所述的麻纤维采用苎麻纤维、***纤维、亚麻纤维、剑麻纤维、黄麻纤维中的一种或其混合物;
所述的麻纤维布采用苎麻纤维布、***纤维布、亚麻纤维布、剑麻纤维布、黄麻纤维布中的一种;
所述的界面增容剂采用马来酸酐接枝聚丙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、马来酸酐接枝聚苯乙烯中的一种;
所述的抗氧剂采用1010(A)、BHT中的一种;1010(A)为四(β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸)季戊四醇酯;BHT为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚;
所述的硅烷偶联剂采用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷。
9、根据权利要求8所述的一种麻塑复合材料板材的制备方法,其特征在于所述的用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布设置有若干层,在每两层用硅烷偶联剂处理过的麻纤维布之间均铺放有塑料粒子。
CNB2008100206121A 2008-02-15 2008-02-15 一种麻塑复合材料板材及其制备方法 Expired - Fee Related CN100564023C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2008100206121A CN100564023C (zh) 2008-02-15 2008-02-15 一种麻塑复合材料板材及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2008100206121A CN100564023C (zh) 2008-02-15 2008-02-15 一种麻塑复合材料板材及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101229700A CN101229700A (zh) 2008-07-30
CN100564023C true CN100564023C (zh) 2009-12-02

Family

ID=39896647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2008100206121A Expired - Fee Related CN100564023C (zh) 2008-02-15 2008-02-15 一种麻塑复合材料板材及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100564023C (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011140706A1 (zh) * 2010-05-12 2011-11-17 昆山博富新材料科技股份有限公司 一种塑料增强用麻纤维及其制备方法

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102249030A (zh) * 2010-05-18 2011-11-23 汉达精密电子(昆山)有限公司 热压复合塑料栈板及其制备方法
CN102001200B (zh) * 2010-08-17 2013-01-30 南京林业大学 一种多层结构材料板材及其制备方法
CN102464850A (zh) * 2010-11-18 2012-05-23 上海锦湖日丽塑料有限公司 天然纤维增强苯乙烯马来酸酐共聚物组合物及其制备方法
CN102218876A (zh) * 2011-05-23 2011-10-19 天津大学 一种高强度可再生表面防火板及其制造方法
CN102321977A (zh) * 2011-07-01 2012-01-18 中航复合材料有限责任公司 一种界面增容、阻燃的植物纤维增强织物的处理方法
CN103373015B (zh) * 2012-04-28 2017-09-15 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 一种麦秆/pp织物层压轻质复合板材及其制备方法
CN103396598A (zh) * 2013-08-21 2013-11-20 南京林业大学 一种高分子改性麻塑复合材料板材及其制备方法
CN106313837B (zh) * 2015-06-30 2019-02-15 株洲联诚集团控股股份有限公司 一种车墙用内饰件及其制备方法
CN105885457A (zh) * 2016-04-20 2016-08-24 广德天运新技术股份有限公司 一种利用废旧纺织品生产的托板
CN105860568A (zh) * 2016-04-20 2016-08-17 广德天运新技术股份有限公司 一种利用废旧纺织品生产的托板初步处理工艺
CN105733027A (zh) * 2016-04-20 2016-07-06 广德天运新技术股份有限公司 一种利用废旧纺织品生产纤维基固化板的制备方法
CN105885458A (zh) * 2016-04-20 2016-08-24 广德天运新技术股份有限公司 利用废旧纺织品生产托板的制备工艺
CN106084840A (zh) * 2016-07-12 2016-11-09 志邦厨柜股份有限公司 一种以氧化石墨烯接枝poe增容剂改性的聚丙烯基竹塑橱柜板材及其制备方法
CN106883543A (zh) * 2017-04-27 2017-06-23 南通容润汽车配件有限公司 一种汽车用多功能高分子树脂材料
CN107955248B (zh) * 2017-11-21 2020-06-30 南京林业大学 一种利用中药药渣制作的内增强复合板材及其制备方法
CN110202906B (zh) * 2019-06-20 2021-06-04 山东拓研新材料科技有限公司 一种植物纤维增强热塑性复合材料的制备工艺
CN113733681A (zh) * 2021-07-23 2021-12-03 苏州大学 复合材料的制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011140706A1 (zh) * 2010-05-12 2011-11-17 昆山博富新材料科技股份有限公司 一种塑料增强用麻纤维及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101229700A (zh) 2008-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100564023C (zh) 一种麻塑复合材料板材及其制备方法
Pappu et al. Manufacturing and characterization of sustainable hybrid composites using sisal and hemp fibres as reinforcement of poly (lactic acid) via injection moulding
CN101698749B (zh) 一种木塑复合材料及其制备方法
CN102352116B (zh) 一种木塑复合材料及其制备方法
EP2079794B1 (en) Seaweed fiber-reinforced biocomposite and method for producing the same using high-temperature grinding
KR100921114B1 (ko) 폴리유산/천연섬유 복합재의 제조방법
CN101121813A (zh) 一种全降解天然纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法
CN107629426B (zh) 竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法
CN102690525A (zh) 一种以甜高粱渣作为增强相的木塑复合材料及其制备方法
CN101735581A (zh) 一种全生物质基复合材料及其制备方法和用途
CN103974986A (zh) 自由基聚合性树脂组合物、成形材料及成形品
CN102963079A (zh) 汽车内饰用纤维复合毡、复合纤维板,及其制备方法
CN109608843B (zh) 一种增强增韧聚乳酸改性材料及其制备方法
CN101691054B (zh) 低层间间距型聚乳酸基麻纤维复合板的制备方法
CN104804452A (zh) 一种利用棉花杆制备聚乙烯基木塑复合材料的方法
CN113881208B (zh) 官能化改性秸秆/聚乳酸复合材料及其制备方法
CN108948487A (zh) 一种长纤维或连续纤维定向增强热塑性聚合物复合材料及其制备方法
CN201189739Y (zh) 一种麻塑复合材料板
CN107793675A (zh) 一种木塑复合材料的制备方法
CN102558670A (zh) 一种亚麻纤维增强聚丙烯复合材料及制备方法
CN105778547B (zh) 一种亚临界醇挤出制备木塑复合材料的方法
CN108189421A (zh) 短切碳纤维毡复合材料成型工艺及其降解和回收方法
CN104761819A (zh) 一种利用竹粉制备聚乙烯基木塑复合材料的方法
Chaitanya et al. Processing of lignocellulosic fiber-reinforced biodegradable composites
CN1190314C (zh) 剑麻纤维增强聚丙烯复合材料的片状层压制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Assignee: Yangzhou Runyou Composite Co., Ltd.

Assignor: Nanjing Forestry University

Contract record no.: 2011320000700

Denomination of invention: Jute and plastic compound material plank stuff and manufacturing method thereof

Granted publication date: 20091202

License type: Exclusive License

Open date: 20080730

Record date: 20110506

C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20091202

Termination date: 20140215