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隔熱聚丙烯復合材料及其制備原料和制備方法以及應用
本發明屬于高分子材料領域,公開了一種隔熱聚丙烯復合材料及其制備原料和制備方法以及應用。所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料含有聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦的平均粒徑為1.5微米以上,所述高抗壓中空玻璃微珠的抗壓強度為80MPa以上。本發明提供的聚丙烯復合材料不僅具有優異的抗沖擊性能(懸臂梁缺口沖擊強度大于5KJ/m2),而且在戶外陽光照射條件下具有良好的隔熱性能。
技術領域
本發明屬于高分子材料領域,具體涉及一種隔熱聚丙烯復合材料及其制備原料和制備方法以及應用。
背景技術
聚丙烯熱塑性樹脂原料具有優異的綜合力學性能以及加工方便、價格低廉等特性,目前被廣泛應用于汽車、電子電器、機械零部件、服裝等方面。但在實際生活中,人們對復合材料還有隔熱性能的要求,比如在建筑裝修、戶外保暖、汽車內飾等領域。因此,對常規聚丙烯復合材料進行隔熱改性、進一步增加聚丙烯復合材料的隔熱性能成為現實需求。
關于增加聚丙烯復合材料的隔熱性能,已經有一些文獻報道。例如,CN106183265A公開了利用PET鍍鋁膜層具有良好的隔熱性,將PET鍍鋁膜層與發泡PP通過多層共擠技術復合到一起,能夠使所得板材具有優良的外觀,同時也能夠保持PET鍍鋁膜的隔熱性能。然而,該方法需要用到特殊設備,工藝復雜,且難以成型形狀不規則、立體的產品。CN106750912A公開了利用納米多孔氣凝膠和泡沫金屬鎳混合熱熔造粒制造隔熱材料,但是氣凝膠和泡沫金屬價格都很昂貴,對隔熱材料的廣泛使用具有一定限制。CN108774354A公開了利用粘土、高嶺土、石棉粉末填充改性聚氯乙烯制備隔熱面板,再將此隔熱面板粘附于玻璃纖維改性的聚丙烯材料層使得總板材具有隔熱效果,然而,該總板材中聚氯乙烯樹脂本身密度就大,且其中需要再加入粘土、高嶺土等礦物填充,使總板材密度變得很大。
發明內容
本發明旨在提供一種新的隔熱聚丙烯復合材料及其制備原料和制備方法以及應用。
具體地,本發明提供了一種隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其含有聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦的平均粒徑為1.5微米以上,所述高抗壓中空玻璃微珠的抗壓強度為80MPa以上。
進一步的,所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料由以下組分組成:聚丙烯50~80wt%、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦1~5wt%、高抗壓中空玻璃微珠3~15wt%、滑石粉5~15wt%、云母5~15wt%、抗氧劑0.1~1wt%、潤滑劑0.1~1wt%、超分散劑0.1~1wt%和光穩定劑0.1~1wt%。
進一步的,所述聚丙烯為中等熔指中等沖擊共聚聚丙烯。
進一步的,所述聚丙烯的懸臂梁缺口沖擊強度為8MPa以上,拉伸屈服強度為25MPa以上,在230℃、2.16kg條件下的熔融指數為5~15g/10min。
進一步的,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中多孔氧化硅層的平均孔徑為3~14nm。
進一步的,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中氧化硅的含量為10~25wt%。
進一步的,所述高抗壓中空玻璃微珠的真實密度為0.58~0.63g/cm3,平均粒徑為2~120μm。
進一步的,所述滑石粉為平均粒徑小于5微米的超細滑石粉。
進一步的,所述云母為粒徑700~900目的濕法云母。
進一步的,所述抗氧劑選自受阻酚類抗氧劑、硫酯類抗氧劑和亞酯酸鹽類抗氧劑中的至少一種。
進一步的,所述潤滑劑選自乙撐雙硬脂酰胺、聚二甲基硅氧烷、有機硅潤滑劑、乙烯丙烯酸共聚物、聚乙烯蠟、季戊四醇硬脂酸酯、硬脂酸鋅和硬脂酸鈣中的至少一種。
進一步的,所述超分散劑為美國路博潤分散劑Solplus DP310。
進一步的,所述光穩定劑為氰特光穩定劑3808PP5。
本發明還提供了一種隔熱聚丙烯復合材料的制備方法,其中,該方法以上述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料作為原材料且包括:將各組分混合均勻,之后將所得混合料置于雙螺桿擠出機中進行熔融共混擠出、料條冷卻、干燥、切粒,即得所述隔熱聚丙烯復合材料。
進一步的,所述雙螺桿擠出機的加工溫度為200~220℃,螺桿組合為弱剪切組合,螺桿轉速為200~400r/min。
本發明還提供了由上述方法制備得到的隔熱聚丙烯復合材料。
此外,本發明還提供了所述隔熱聚丙烯復合材料作為建筑材料、戶外保暖材料或汽車內飾材料的應用。
本發明提供的隔熱聚丙烯復合材料利用多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦反射大部分太陽光輻射能量,減少復合材料被動吸收的總能量,同時由于使用多孔氧化硅包覆處理,聚丙烯樹脂高分子鏈能夠潤濕浸入孔內形成IPN互穿網絡結構從而增加聚丙烯樹脂與氧化鈦的結合強度,從而提高聚丙烯復合材料的力學性能;另外填充高抗壓中空玻璃微珠,由于其中空結構導熱系數低,能夠降低復合材料整體的導熱系數;并且添加超分散劑使高抗壓中空玻璃微珠在雙螺桿擠出機內保持良好分散效果,避免因團聚而受到螺桿高剪切作用以致中空玻璃微珠破裂,保持中空狀態以保證低的導熱系數。本發明提供的聚丙烯復合材料不僅具有優異的抗沖擊性能(懸臂梁缺口沖擊強度大于5KJ/m2),而且在戶外陽光照射條件下具有良好的隔熱性能。
此外,在制備工藝上,提高加工溫度增加熔體流動性并使用弱剪切螺桿組合以及降低螺桿轉速,能夠減少雙螺桿內熔體受到的剪切壓力,減少高抗壓中空玻璃微珠破裂率,降低復合材料整體導熱系數,更有利于聚丙烯復合材料隔熱性能的提高。
具體實施方式
在本發明中,所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料含有聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑,優選由聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑組成。根據本發明的最優選實施方式,所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料由以下組分組成:聚丙烯50~80wt%、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦1~5wt%、高抗壓中空玻璃微珠3~15wt%、滑石粉5~15wt%、云母5~15wt%、抗氧劑0.1~1wt%、潤滑劑0.1~1wt%、超分散劑0.1~1wt%和光穩定劑0.1~1wt%。
在本發明中,所述聚丙烯(PP)可以為均聚聚丙烯,也可以為共聚聚丙烯,特別優選為中等熔指中等沖擊共聚聚丙烯。所述聚丙烯的懸臂梁缺口沖擊強度優選為8MPa以上,更優選為10MPa以上;拉伸屈服強度優選為25MPa以上,更優選為27MPa以上。在本發明中,所述懸臂梁缺口沖擊強度按照GB/T1843-2008標準進行測試,拉伸屈服強度按照ISO527標準進行測試(拉伸速度為50mm/min)。所述聚丙烯在230℃、2.16kg條件下的熔融指數優選為5~15g/10min。此外,所述聚丙烯可以采用現有的各種方法制備得到,也可以通過商購得到,例如,可以為泰國暹羅P640J。
在本發明中,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦的平均粒徑為1.5微米以上。在太陽輻射能中,波長在10~400nm范圍的電磁波占太陽輻射總能量的5%,波長在400~750nm范圍的電磁波占太陽輻射總能量的45%,波長在750~2500nm范圍的電磁波占太陽輻射總能量的45%,波長大于2500nm的電磁波占太陽輻射總能量的5%。根據紅外線反射原理,紅外線不可以繞過粒徑大于1/2波長的物質,因此平均粒徑在1.5微米以上的氧化鈦可以阻擋和反射大部分太陽輻射能,起到減少太陽輻射能量穿透傳遞的作用。所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中多孔氧化硅的平均孔徑優選為3~14nm。所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中氧化硅的含量優選為10~25wt%。所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦可以采用現有的各種方法制備得到,也可以通過商購得到,例如,可以為購自上海百圖公司的牌號為TiSCS-60WI的氧化鈦。
在本發明中,所述高抗壓中空玻璃微珠(HGB)的主要成分為堿石灰硼硅酸鹽玻璃,其抗壓強度為80MPa以上。當所述高抗壓中空玻璃微珠的抗壓強度小于80MPa時,在加工過程中容易被雙螺桿高剪切壓力破壞,從而喪失隔熱性能。所述高抗壓中空玻璃微珠的真實密度優選為0.58~0.63g/cm3。當所述高抗壓中空玻璃微珠的密度小于0.58g/cm3時,則難以生產制造達到高抗壓性能;當所述高抗壓中空玻璃微珠的密度大于0.63g/cm3時,則中空程度小,不利于隔熱效果的改善。所述高抗壓中空玻璃微珠的平均粒徑優選為2~120μm。此外,所述高抗壓中空玻璃微珠可以為購自山西海諾的HN60。
在本發明中,所述滑石粉優選為平均粒徑小于5微米的超細滑石粉。
在本發明中,所述云母優選為粒徑700~900目的濕法云母。
在本發明中,所述抗氧劑優選選自受阻酚類抗氧劑、硫酯類抗氧劑和亞酯酸鹽類抗氧劑中的至少一種。
本發明對所述潤滑劑的種類沒有特別的限定,其具體實例包括但不限于:乙撐雙硬脂酰胺(EBS)、聚二甲基硅氧烷(有機硅酮母粒)、有機硅潤滑劑、乙烯丙烯酸共聚物、聚乙烯蠟、季戊四醇硬脂酸酯、硬脂酸鋅和硬脂酸鈣(CAST)中的至少一種。
在本發明中,所述超分散劑優選為美國路博潤分散劑Solplus DP310。
在本發明中,所述光穩定劑優選為氰特光穩定劑3808PP5。
本發明提供的隔熱聚丙烯復合材料的制備方法以上述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料作為原材料且包括:將各組分混合均勻,之后將所得混合料置于雙螺桿擠出機中進行熔融共混擠出、料條冷卻、干燥、切粒,即得所述隔熱聚丙烯復合材料。其中,所述混合可以手動攪拌混合,也可以采用現有的各種混合設備進行機械攪拌混合。所述混合的條件以使得以上幾種組分形成均一體系即可。在所述混合過程中,以上幾種組分可以以任意順序混合,例如,可以將以上幾種組分按照任意順序逐一加入混合容器中進行混合,也可以將以上幾種組分中的任意兩種混合均勻后再加入其它組分繼續混合均勻。所述雙螺桿擠出機的加工溫度優選為200~220℃,螺桿組合優選為弱剪切組合,螺桿轉速優選為200~400r/min。
本發明還提供了由上述方法制備得到的隔熱聚丙烯復合材料。
此外,本發明還提供了所述隔熱聚丙烯復合材料作為建筑材料、戶外保暖材料或汽車內飾材料的應用。
下面詳細描述本發明的實施例,所述實施例的示例旨在用于解釋本發明,而不能理解為對本發明的限制。實施例中未注明具體技術或條件者,按照本領域內的文獻所描述的技術或條件或者按照產品說明書進行。所用試劑或儀器未注明生產廠商者,均為可以通過市購獲得的常規產品。
以下實施例和對比例中:聚丙烯為泰國暹羅P640J,其為中等熔指中等沖擊共聚聚丙烯,懸臂梁缺口沖擊強度為10MPa,拉伸屈服強度為27MPa,在230℃、2.16kg條件下的熔融指數為10g/10min。多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦為TiSCS-60WI,平均粒徑為1.7微米,多孔氧化硅的平均孔徑為12nm,氧化硅的含量為15wt%。所述高抗壓中空玻璃微珠購自山西海諾HN60,真實密度為0.61g/cm3,平均粒徑為40μm,抗壓強度為82MPa。所述滑石粉為平均粒徑小于5微米的超細滑石粉。云母為粒徑700~900目的濕法云母。潤滑劑為CAST,具體為硬脂酸鈣。超分散劑為美國路博潤分散劑Solplus DP310。光穩定劑為氰特光穩定劑3808PP5。
實施例1~5:隔熱聚丙烯復合材料的制備
將聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑混合均勻后從主喂料口加入到平行雙螺桿擠出機中,使所有組分物料在平行雙螺桿擠出機中進行剪切熔融共混擠出,其中雙螺桿擠出機加工溫度為一區200℃、二區210℃、三區220℃、四區220℃、五區220℃、六區215℃、七區215℃、八區215℃、九區210℃、十區210℃、機頭220℃,螺桿組合為弱剪切組合,螺桿轉速為300r/min。最后將經平行雙螺桿擠出機口模出來的料條冷卻、干燥、切粒,得到隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例1:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例3的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60WI采用相同重量份的平均粒徑為0.3微米的多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60HS替代,其余條件與實施例3相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例2:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例3的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60WI采用相同重量份的未經多孔氧化硅包覆處理的普通氧化鈦WH08替代,其余條件與實施例3相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例3:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例5的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將高抗壓中空玻璃微珠采用相同重量份的抗壓強度為41MPa的普通抗壓中空玻璃微珠HN46替代,其余條件與實施例5相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例4:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例1的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60WI采用相同重量份的聚丙烯替代,其余條件與實施例1相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例5:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例3的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將高抗壓中空玻璃微珠采用相同重量份的聚丙烯替代,其余條件與實施例3相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
對比例6:參比隔熱聚丙烯復合材料的制備
按照實施例2的方法制備隔熱聚丙烯復合材料,不同的是,將超分散劑采用相同重量份的聚丙烯替代,其余條件與實施例2相同,得到參比隔熱聚丙烯復合材料。其中,各原料的用量如表1所示。
表1各組分用量(wt%)
測試例
將由上述實施例所得隔熱聚丙烯復合材料以及由上述對比例所得參比隔熱聚丙烯復合材料采用如下方法進行密度、懸臂梁缺口沖擊強度、戶外照射后溫度的測試,所得結果如表2所示。
(1)密度按照GB/T1033.1-2008測試標準進行測試;
(2)懸臂梁缺口沖擊強度按照GB/T1843-2008的方法進行測試;
(3)戶外照射后溫度按照以下方法進行測定:將隔熱聚丙烯復合材料注塑成型為100mm×100mm×3mm樣板,然后取6塊拼裝成正方體并固定好,在天氣晴朗日照充足無遮蔽條件下同時放到戶外接受太陽光照射,四小時后,拆開正方體一側樣板,用紅外測溫儀測試正方體內壁上側溫度并做記錄。
表2
項目 | 密度 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 戶外照射后溫度 |
單位 | g/cm3 | KJ/m2 | ℃ |
實施例1 | 1.015 | 5.8 | 31.7 |
實施例2 | 1.053 | 5.9 | 29.4 |
實施例3 | 0.984 | 5.8 | 26.9 |
實施例4 | 1.015 | 5.3 | 33.9 |
實施例5 | 0.994 | 5.8 | 29.3 |
對比例1 | 0.984 | 5.7 | 35.5 |
對比例2 | 0.983 | 4.1 | 34.3 |
對比例3 | 0.995 | 6.1 | 36.1 |
對比例4 | 1.011 | 5.7 | 34.9 |
對比例5 | 1.072 | 5.2 | 35.8 |
對比例6 | 1.053 | 5.5 | 34.7 |
從實施例1和實施例2的對比可以看出,隨著多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60WI比例增加,聚丙烯復合材料阻擋和反射太陽輻射的能力增加,減少了復合材料被動吸收的太陽光輻射能量,戶外隔熱效果增加;從實施例2和實施例3的對比可以看出,隨著高抗壓中空玻璃微珠添加比例提高,聚丙烯復合材料導熱率降低,減少穿透復合材料的熱量,戶外隔熱效果增加;從實施例1和實施例4的對比可以看出,隨著超分散劑添加比例提高,高抗壓中空玻璃微珠在熔體中分散效果好,避免高抗壓中空玻璃微珠在雙螺桿擠出機內因團聚而受到高剪切以致破裂,提高高抗壓中空玻璃微珠的完整率,即降低復合材料的導熱率,戶外隔熱效果增加;從實施例3和對比例1的對比可以看出,使用平均粒徑為0.3微米的氧化鈦TiSCS-60HS,因粒徑太小而阻擋和反射太陽輻射的能量少,因此隔熱效果不如包覆處理大粒徑氧化鈦TiSCS-60WI好;從實施例3和對比例2的對比可以看出,使用普通氧化鈦WH08因沒有經過多孔氧化硅包覆,聚丙烯樹脂高分子鏈不能侵入孔內形成IPN互穿網絡結構從而降低樹脂與鈦白的結合強度,復合材料力學性能明顯降低;從實施例5和對比例3的對比可以看出,使用抗壓強度為41MPa的HN46普通抗壓中空玻璃微珠在雙螺桿擠出機中加工時因受到螺桿高剪切壓力作用而導致部分破裂,以致影響復合材料的低導熱率,戶外隔熱效果降低;從實施例1和對比例4的對比可以看出,不添加包覆處理大粒徑氧化鈦,沒有阻擋和反射太陽輻射能量,復合材料吸收太陽輻射能量增加,復合材料的戶外隔熱效果降低;從實施例3和對比例5的對比可以看出,不添加高抗壓中空玻璃微珠,復合材料導熱率大,傳熱多,復合材料的戶外隔熱效果降低;從實施例2和對比例6的對比可以看出,不添加超分散劑,高抗壓中空玻璃微珠在雙螺桿擠出機中加工因局部富集團聚容易受螺桿組合中的嚙合塊高剪切壓迫而使中空球體破裂,影響復合材料的低導熱率,戶外隔熱效果降低。
綜上,本發明提供的隔熱聚丙烯復合材料具有優異的抗沖擊性能(懸臂梁缺口沖擊強度大于5KJ/m2),并且具有很好的戶外隔熱效果(比普通材料降低至少10℃)。
盡管上面已經示出和描述了本發明的實施例,可以理解的是,上述實施例是示例性的,不能理解為對本發明的限制,本領域的普通技術人員在不脫離本發明的原理和宗旨的情況下在本發明的范圍內可以對上述實施例進行變化、修改、替換和變型。
1.一種隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料含有聚丙烯、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦、高抗壓中空玻璃微珠、滑石粉、云母、抗氧劑、潤滑劑、超分散劑和光穩定劑,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦的平均粒徑為1.5微米以上,所述高抗壓中空玻璃微珠的抗壓強度為80MPa以上。
2.根據權利要求1所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,所述隔熱聚丙烯復合材料的制備原料由以下組分組成:聚丙烯50~80wt%、多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦1~5wt%、高抗壓中空玻璃微珠3~15wt%、滑石粉5~15wt%、云母5~15wt%、抗氧劑0.1~1wt%、潤滑劑0.1~1wt%、超分散劑0.1~1wt%和光穩定劑0.1~1wt%。
3.根據權利要求1或2所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,所述聚丙烯為中等熔指中等沖擊共聚聚丙烯;所述聚丙烯的懸臂梁缺口沖擊強度為8MPa以上,拉伸屈服強度為25MPa以上,在230℃、2.16kg條件下的熔融指數為5~15g/10min。
4.根據權利要求1或2所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中多孔氧化硅的平均孔徑為3~14nm;所述多孔氧化硅包覆處理大粒徑氧化鈦中氧化硅的含量為10~25wt%。
5.根據權利要求1或2所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,所述高抗壓中空玻璃微珠的真實密度為0.58~0.63g/cm3,平均粒徑為2~120μm。
6.根據權利要求1或2所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料,其特征在于,
所述滑石粉為平均粒徑小于5微米的超細滑石粉;
所述云母為粒徑700~900目的濕法云母;
所述抗氧劑選自受阻酚類抗氧劑、硫酯類抗氧劑和亞酯酸鹽類抗氧劑中的至少一種;
所述潤滑劑選自乙撐雙硬脂酰胺、聚二甲基硅氧烷、有機硅潤滑劑、乙烯丙烯酸共聚物、聚乙烯蠟、季戊四醇硬脂酸酯、硬脂酸鋅和硬脂酸鈣中的至少一種;
所述超分散劑為美國路博潤分散劑Solplus DP310;
所述光穩定劑為氰特光穩定劑3808PP5。
7.一種隔熱聚丙烯復合材料的制備方法,其特征在于,該方法以權利要求1~6中任意一項所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備原料作為原材料且包括:將各組分混合均勻,之后將所得混合料置于雙螺桿擠出機中進行熔融共混擠出、料條冷卻、干燥、切粒,即得所述隔熱聚丙烯復合材料。
8.根據權利要求7所述的隔熱聚丙烯復合材料的制備方法,其特征在于,所述雙螺桿擠出機的加工溫度為200~220℃,螺桿組合為弱剪切組合,螺桿轉速為200~400r/min。
9.由權利要求7或8所述的方法制備得到的隔熱聚丙烯復合材料。
10.權利要求9所述的隔熱聚丙烯復合材料作為建筑材料、戶外保暖材料或汽車內飾材料的應用。
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此文關鍵字:隔熱聚丙烯復合材料及其制備原料和制備方法以及應用
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