CN112795077B - 一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备 - Google Patents

一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备,所述电缆料由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物40‑60份、氟硅橡胶20‑40份、萜烯树脂10‑20份、聚酰胺树脂10‑20份、稀土协效阻燃剂20‑30份、相容剂15‑25份、补强剂5‑10份、稳定剂3‑9份、润滑剂0.5‑1份以及抗氧剂0.2‑1份。与现有技术相比,本发明电缆料的制备工艺简单,具有很好的成型加工性,且耐油污、耐候性好,具有突出的阻燃抑烟效果,兼具良好的机械强度和韧性,保证了电缆的工作性能和使用寿命,大大提高了电缆使用时的安全性和可靠性。

Description

一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备
技术领域
本发明属于电线电缆技术领域,涉及一种含有稀土协销阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备。
背景技术
众所周知,电线电缆具有能量传输和信息传递的作用,现今,随着城市经济的迅猛发展,电线电缆不仅被用于为工厂、住宅、游乐场所、大型商场等供应电力,还被广泛用于地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等轨道交通设施,其已紧密地渗透到了人们生活生产的各个方面。然而,在电线电缆的使用过程中,常常会因为其自身在传输电能中发热或外部的火灾而引起电线电缆燃烧,从而引发和蔓延火灾。由于电缆火灾具有蔓延快、扑救难、产生二次危害、恢复时间长等特点,给国民经济及人民群众的生命财产带来巨大的损失,因此,人们对电线电缆的阻燃、防火特性、安全可靠性提出了更加苛刻的运行条件。最初为了改善电线电缆的阻燃性,一般添加含有卤素的阻燃剂,然而此类电线电缆在燃烧过程中,放出大量的烟雾和卤化氢气体,火灾中使人窒息而死,同时对仪器设备腐蚀性较大,造成所谓的“二次灾害”,因此,低烟、低卤及无卤阻燃材料的研制和使用已是电缆及其它领域的发展方向之一。
目前,传统的无卤低烟阻燃材料,大部分是在聚烯烃基材中加入氢氧化铝作为阻燃体系,可以达到一定的阻燃效果,但是却不能同时满足电性能要求。而满足电性能要求高的无卤低烟阻燃聚烯烃材料,一般采用镁作为阻燃剂,但是由于国产镁在螺杆挤出机中挤出时发热量大,流动性差,若挤出速度过快会温度升高,导致材料分解,在实际应用中不宜大批量生产;而进口镁又存在价格昂贵的问题,大大增加了制造成本,在国内市场内没有竞争优势,不适合作为阻燃剂使用。另外,大量无机材料的加入,也会影响聚烯烃材料的物理机械性能和加工工艺性能。
发明内容
本发明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便于成型加工,耐油污性好,阻燃性突出,兼具强度和韧性的含有稀土协销阻燃剂的低烟无卤电缆料及其制备。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
根据本发明的一个方面,提供一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料,由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物40-60份、氟硅橡胶20-40份、萜烯树脂10-20份、聚酰胺树脂10-20份、稀土协效阻燃剂20-30份、相容剂15-25份、补强剂5-10份、稳定剂3-9份、润滑剂0.5-1份以及抗氧剂0.2-1份。
作为一种实施方案,所述乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为12-25wt%,其熔融指数为8-20 g/10min(190℃,2.16 kg)。
作为一种实施方案,所述氟硅橡胶在225℃下经72 h的拉伸强度较其初始拉伸强度的减少率不大于35%,且断裂伸长率较其初始断裂伸长率的减少率不大于30%。
优选地,所述氟硅橡胶可选自市售的FSR8430-U、FSR8440-U、FSR8460-U或FSR8470-U中的一种或几种。
作为一种实施方案,所述萜烯树脂的软化点为100-130℃,且其酸值﹤1.0 mg KOH/g。
优选地,所述萜烯树脂可选自市售的TP1105、TP1115或TP1125中的一种或几种。
作为一种实施方案,所述聚酰胺树脂选自尼龙6或尼龙66中的一种或两种。
优选地,所述尼龙6可选自市售的VOLGAMID25或VOLGAMID27,所述尼龙66可选自市售的EPR27或50BWFS。
作为一种实施方案,所述稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为1-5:10复配而成。
优选地,所述纳米稀土化合物选自纳米氧化铈、纳米氧化镧、纳米氧化钇、纳米氧化镨或纳米氧化铷中的一种或几种,其粒径≤400 nm。
优选地,所述膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为4-9:1混合而成。
作为一种实施方案,所述负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、硅烷偶联剂、凹凸棒土加入至去离子水中,于80-90℃下搅拌反应1-2小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
优选地,以经烘干的凹凸棒土的质量计,所述纳米稀土化合物的添加量为20-60wt%,所述硅烷偶联剂的添加量为2-10 wt%,并且所述凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.0-1.8 g/mL。
作为一种实施方案,所述相容剂选自马来酸酐接枝EVA ,其接枝率为1.2-1.8%,且熔融指数为2-5 g/10min(190℃,2.16 kg)。
作为一种实施方案,所述补强剂选自气相白炭黑。
作为一种实施方案,所述稳定剂为有机锡类热稳定剂,可选自马来酸二丁基锡、二月桂酸二丁基锡、月桂酸马来酸二丁基锡、马来酸二正辛基锡、二月桂酸二正辛基锡或双(硫代甘醇酸异辛酯)二正辛基锡中的至少一种。
作为一种实施方案,所述润滑剂为天然石蜡、液体石蜡、微晶石蜡、聚乙烯蜡、硬脂酸丁酯、油酰胺、乙撑双硬脂酰胺、硅酮粉中的至少一种。
作为一种实施方案,所述抗氧化剂为2,6-二叔丁基对甲酚、β(3,5二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八醇酯、1,1,3三(2-甲基-4羟基-5叔丁基苯基)丁烷、2,2’-甲撑双(4-乙基-6叔丁基苯酚)、1,3,5-三(3,5叔丁基-4-羟基苄基)三甲基苯、2,2’-甲撑双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)、4,4’-二叔辛基二苯胺中的至少一种。
根据本发明的另一方面,提供上述一种含有稀土协销阻燃剂的低烟无卤电缆料的制备方法,该方法包括以下步骤:
步骤1):按重量份将乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚酰胺树脂、相容剂、稀土协效阻燃剂、稳定剂、润滑剂以及抗氧剂高速搅拌混合均匀,制得预混料A;
步骤2):按重量份将氟硅橡胶、萜烯树脂和补强剂高速搅拌混合均匀,制得预混料B;
步骤3):将预混料A从主进料口加入双螺杆挤出机中,将预混料B通过侧进料口加入双螺杆挤出机中,挤出后冷却、干燥、切粒,即制得所述低烟无卤电缆料。
作为优选的技术方案,所述双螺杆挤出机的一区温度为210-230℃,二区温度为220-240℃,三区温度为220-240℃,四区温度为220-240℃,五区温度为230-250℃,六区温度为240-260℃,七区温度为230-250℃,八区温度为220-240℃,九区温度为200-220℃。
与现有技术相比,本发明具有以下特点:
1)本发明电缆料是以乙烯-醋酸乙烯共聚物为主要基材,引入氟硅橡胶,以增强基材的韧性以及耐气候老化性,由于氟硅橡胶自身携带有含氟基团,其有利于改善基材的耐介质性能,可提高材料体系对有机溶剂、油类物质以及酸碱类物质的耐受性,另外针对氟硅橡胶,其分子主链结构单元为-Si-O-,辅以气相白炭黑作为补强剂,两者具有相同的硅氧骨架,气相白炭黑微粒可稳定地填充到氟硅橡胶内部交联网络的空隙中,从而形成较强的相互作用,不仅可增强氟硅橡胶的强度,还能够以氟硅橡胶作为载体而分散在乙烯-醋酸乙烯共聚物基材中,可有效改善基材的热阻性和电阻性,使得最终材料具有优异的电绝缘性和阻燃性,而萜烯树脂与氟硅橡胶相复配,有利于增强氟硅橡胶颗粒与基材之间的粘合性,可使得氟硅橡胶能够稳定地融合在基材中,可进一步提高基材的抗老化性;
2)为了提高电缆料的阻燃特性,本发明采用稀土协效阻燃剂,其是由负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂复配而成,采用硅烷偶联剂对凹凸棒土进行改性,可向凹凸棒土颗粒表面引入活性基团,经改性的凹凸棒土与基材的相容性得到显著改善,其有利于增强材料体系的机械强度,并可进一步提高材料体系的耐酸碱性、耐腐蚀性、防霉性以及绝缘性,而经改性的凹凸棒土还可与纳米稀土化合物形成较强的相互作用,纳米稀土化合物与凹凸棒土本身具有优异的阻燃性,两者与膨胀阻燃剂相复合可共同发挥阻燃增效作用,燃烧时可形成稳定而致密的无机层,能有效阻止热的传播和烟雾的释放,从而赋予材料体系优异的阻燃抑烟效果;
3)本发明电缆料的制备工艺简单,具有很好的成型加工性,且耐油污、耐候性好,具有突出的阻燃抑烟效果,兼具良好的机械强度和韧性,保证了电缆的工作性能和使用寿命,大大提高了电缆使用时的安全性和可靠性,具有很好的应用前景。
具体实施方式
下面将结合具体实施方案对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方案仅仅是本发明一部分实施方案,而不是全部的实施方案。本实施方案以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施方案。本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方案,都属于本发明保护的范围。
在本文中,采用术语“约”来修饰数值时,表示该数值±5%以内测量的误差容限。
本文描述和公开的理论或机制,无论是对或错,均不应以任何方式限制本发明的范围,即本发明内容可以在不为任何特定的理论或机制所限制的情况下实施。
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例1:
本实施例电缆料由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物40份、氟硅橡胶20份、萜烯树脂10份、聚酰胺树脂10份、稀土协效阻燃剂20份、相容剂15份、补强剂5份、稳定剂3份、润滑剂0.5份以及抗氧剂0.2份。
其中,所使用的乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为12 wt%,其熔融指数为约8 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的氟硅橡胶为市售的FSR8430-U;所使用的萜烯树脂为市售的TP1105;所使用的聚酰胺树脂为市售的VOLGAMID25;所使用的相容剂为马来酸酐接枝EVA ,其接枝率为1.2%,且熔融指数为约2 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的补强剂为气相白炭黑;所使用的稳定剂为马来酸二丁基锡;所使用的润滑剂为聚乙烯蜡;所使用的抗氧化剂为2,6-二叔丁基对甲酚。
本实施例中,稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为1:10复配而成,其中纳米稀土化合物为粒径≤400 nm的纳米氧化铈,膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为4:1混合而成。
本实施例中,负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经浓度为15 wt%的双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、γ-氨丙基三甲氧基硅烷、凹凸棒土加入至去离子水中,于80℃下搅拌反应2小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
在上述制备过程中,以经烘干的凹凸棒土的质量计,纳米稀土化合物的添加量为20 wt%,γ-氨丙基三甲氧基硅烷的添加量为2 wt%,并且凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.0 g/mL。
实施例2:
本实施例电缆料由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物60份、氟硅橡胶40份、萜烯树脂20份、聚酰胺树脂20份、稀土协效阻燃剂30份、相容剂25份、补强剂10份、稳定剂9份、润滑剂1份以及抗氧剂1份。
其中,所使用的乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为25 wt%,其熔融指数为约20 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的氟硅橡胶为市售的FSR8440-U;所使用的萜烯树脂为市售的TP1115;所使用的聚酰胺树脂为市售的VOLGAMID27;所使用的相容剂为马来酸酐接枝EVA ,其接枝率为1.8%,且熔融指数为约5 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的补强剂为气相白炭黑;所使用的稳定剂为二月桂酸二丁基锡;所使用的润滑剂为硬脂酸丁酯;所使用的抗氧化剂为β(3,5二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八醇酯。
本实施例中,稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为5:10复配而成,其中纳米稀土化合物为粒径≤400 nm的纳米氧化铷,膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为9:1混合而成。
本实施例中,负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经浓度为15 wt%的双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、N-2-氨乙基-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、凹凸棒土加入至去离子水中,于90℃下搅拌反应1小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
在上述制备过程中,以经烘干的凹凸棒土的质量计,纳米稀土化合物的添加量为60 wt%,N-2-氨乙基-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷的添加量为10 wt%,并且凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.8 g/mL。
实施例3:
本实施例电缆料由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物52份、氟硅橡胶28份、萜烯树脂15份、聚酰胺树脂15份、稀土协效阻燃剂25份、相容剂20份、补强剂6份、稳定剂4份、润滑剂0.6份以及抗氧剂0.4份。
其中,所使用的乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为18 wt%,其熔融指数为约11 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的氟硅橡胶为市售的FSR8460-U;所使用的萜烯树脂为市售的TP1125;所使用的聚酰胺树脂为市售的50BWFS;所使用的相容剂为马来酸酐接枝EVA ,其接枝率为1.4%,且熔融指数为约3 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的补强剂为气相白炭黑;所使用的稳定剂为月桂酸马来酸二丁基锡与马来酸二正辛基锡按质量比为1:1混合而成;所使用的润滑剂为天然石蜡、聚乙烯蜡和乙撑双硬脂酰胺按质量比为1:1:3混合而成;所使用的抗氧化剂为1,1,3三(2-甲基-4羟基-5叔丁基苯基)丁烷与2,2’-甲撑双(4-乙基-6叔丁基苯酚)、1,3,5-三(3,5叔丁基-4-羟基苄基)三甲基苯按质量比为5:2:3混合而成。
本实施例中,稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为4:10复配而成,其中纳米稀土化合物为粒径≤400 nm的纳米氧化镧,膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为6:1混合而成。
本实施例中,负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经浓度为15 wt%的双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲基二甲氧基硅烷、凹凸棒土加入至去离子水中,于90℃下搅拌反应1小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
在上述制备过程中,以经烘干的凹凸棒土的质量计,纳米稀土化合物的添加量为48 wt%,3-(2,3-环氧丙氧)丙基甲基二甲氧基硅烷的添加量为6 wt%,并且凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.6 g/mL。
实施例4:
本实施例电缆料由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物45份、氟硅橡胶30份、萜烯树脂12份、聚酰胺树脂18份、稀土协效阻燃剂22份、相容剂18份、补强剂8份、稳定剂5份、润滑剂0.8份以及抗氧剂0.7份。
其中,所使用的乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为22 wt%,其熔融指数为约18 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的氟硅橡胶为市售的FSR8470-U;所使用的萜烯树脂为市售的TP1125;所使用的聚酰胺树脂为市售的EPR27;所使用的相容剂为马来酸酐接枝EVA ,其接枝率为1.4%,且熔融指数为约3 g/10min(190℃,2.16 kg);所使用的补强剂为气相白炭黑;所使用的稳定剂为双(硫代甘醇酸异辛酯)二正辛基锡;所使用的润滑剂为微晶石蜡和油酰胺、硅酮粉按质量比为1:1:1混合而成;所使用的抗氧化剂为2,2’-甲撑双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)。
本实施例中,稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为3:10复配而成,其中纳米稀土化合物为粒径≤400 nm的纳米氧化钇,膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为5:1混合而成。
本实施例中,负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经浓度为15 wt%的双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷、凹凸棒土加入至去离子水中,于86℃下搅拌反应2小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
在上述制备过程中,以经烘干的凹凸棒土的质量计,纳米稀土化合物的添加量为35 wt%,乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷的添加量为8 wt%,并且凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.3 g/mL。
上述实施例1-4的电缆料由以下方法制备而成:
步骤1):按重量份将乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚酰胺树脂、相容剂、稀土协效阻燃剂、稳定剂、润滑剂以及抗氧剂高速搅拌混合均匀,制得预混料A;
步骤2):按重量份将氟硅橡胶、萜烯树脂和补强剂高速搅拌混合均匀,制得预混料B;
步骤3):将预混料A从主进料口加入双螺杆挤出机中,将预混料B通过侧进料口加入双螺杆挤出机中,挤出后冷却、干燥、切粒,即可。
上述制备方法中,双螺杆挤出机的一区温度为220℃,二区温度为230℃,三区温度为235℃,四区温度为240℃,五区温度为245℃,六区温度为250℃,七区温度为250℃,八区温度为240℃,九区温度为210℃。
对比例1:
本对比例电缆料以凹凸棒土作为阻燃剂,其余同实施例3。
对比例2:
本对比例电缆料以聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为6:1混合而成的物质作为阻燃剂,其余同实施例3。
对比例3:
本对比例中不含有氟硅橡胶、萜烯树脂以及补强剂,其余同实施例3。
实施例1-4以及对比例1-3制得的电缆料的性能测试结果如下表1所示。
表1 性能测试结果
Figure DEST_PATH_IMAGE002
注:表1中拉伸强度和断裂伸长率的测试依照GB/T1040.3进行.
从表1测试结果可以看出,本发明实施例1-4所制得的电缆料具有优异的力学强度和耐油腐蚀性,且阻燃和绝缘性突出,具有很好的应用前景。
虽然本发明已作了详细描述,但对本领域技术人员来说,在本发明精神和范围内的修改将是显而易见的。此外,应当理解的是,本发明记载的各方面、不同具体实施方式的各部分以及列举的各种特征可被组合或全部或部分互换。在上述的各个具体实施方式中,那些参考另一个具体实施方式的实施方式可适当地与其他实施方式组合,这是将由本领域技术人员所能理解的。此外,本领域技术人员将会理解,前面的描述仅是示例的方式,并不旨在限制本发明。

Claims (8)

1.一种含有稀土协效阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,由包含以下组分及其重量份含量的原料制备而成:乙烯-醋酸乙烯共聚物40-60份、氟硅橡胶20-40份、萜烯树脂10-20份、聚酰胺树脂10-20份、稀土协效阻燃剂20-30份、相容剂15-25份、补强剂5-10份、稳定剂3-9份、润滑剂0.5-1份以及抗氧剂0.2-1份;所述稀土协效阻燃剂为负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土与膨胀阻燃剂按质量比为1-5:10复配而成;
所述纳米稀土化合物选自纳米氧化铈、纳米氧化镧、纳米氧化钇、纳米氧化镨或纳米氧化铷中的一种或几种,其粒径≤400 nm;
所述膨胀阻燃剂为聚磷酸铵与三羟乙基异氰脲酸酯按质量比为4-9:1混合而成;所述负载有纳米稀土化合物的改性凹凸棒土的制备方法如下:将经双氧水溶液浸泡后的凹凸棒土,用去离子水洗涤至中性,烘干;将纳米稀土化合物、硅烷偶联剂、凹凸棒土加入至去离子水中,于80-90℃下搅拌反应1-2小时,离心分离,保留固体,并用分别用无水乙醇洗涤数次,真空干燥、研磨,过500目筛,即可。
2.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,所述乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯含量为12-25wt%,其熔融指数为8-20 g/10min,测试熔体温度为190℃,砝码重量为2.16 kg。
3.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,所述氟硅橡胶在225℃下经72 h的拉伸强度较其初始拉伸强度的减少率不大于35%,且断裂伸长率较其初始断裂伸长率的减少率不大于30%。
4.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,所述萜烯树脂的软化点为100-130℃,且其酸值﹤1.0 mg KOH/g。
5.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,所述聚酰胺树脂选自尼龙6或尼龙66中的一种或两种。
6.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,以经烘干的凹凸棒土的质量计,所述纳米稀土化合物的添加量为20-60 wt%,所述硅烷偶联剂的添加量为2-10 wt%,并且所述凹凸棒土在去离子水中的质量浓度为1.0-1.8 g/mL。
7.根据权利要求1所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料,其特征在于,所述相容剂为马来酸酐接枝EVA,所述补强剂为气相白炭黑,所述稳定剂为有机锡类热稳定剂,所述润滑剂选自天然石蜡、液体石蜡、微晶石蜡、聚乙烯蜡、硬脂酸丁酯、油酰胺、乙撑双硬脂酰胺、硅酮粉中的至少一种,所述抗氧化剂选自2,6-二叔丁基对甲酚、β(3,5二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸十八醇酯、1,1,3三(2-甲基-4羟基-5叔丁基苯基)丁烷、2,2’-甲撑双(4-乙基-6叔丁基苯酚)、1,3,5-三(3,5叔丁基-4-羟基苄基)三甲基苯、2,2’-甲撑双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)、4,4’-二叔辛基二苯胺中的至少一种。
8.如权利要求1至7任一项所述的一种含有稀土协效 阻燃剂的低烟无卤电缆料的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤1):按重量份将乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚酰胺树脂、相容剂、稀土协效阻燃剂、稳定剂、润滑剂以及抗氧剂高速搅拌混合均匀,制得预混料A;
步骤2):按重量份将氟硅橡胶、萜烯树脂和补强剂高速搅拌混合均匀,制得预混料B;
步骤3):将预混料A从主进料口加入双螺杆挤出机中,将预混料B通过侧进料口加入双螺杆挤出机中,挤出后冷却、干燥、切粒,即制得所述低烟无卤电缆料。
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