
扎带,又称扎线带、束线带、锁带。扎带,顾名思义为捆扎东西的带子,设计有止退功能,只能越扎越紧,也有可拆卸的扎带。扎带分为金属扎带(一般为不锈钢材料)和塑料扎带(一般为尼龙材料)。扎带产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁紧固、使用方便等特点。可应用于电子厂,捆扎电视机、电脑等内部连接线;灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定;机械设备油路管道的固定;船舶上电缆线路的固定;自行车整车包装;农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。然而,随着扎带应用范围的扩大,发现现有的扎带大多耐低温性能差,冬天易断裂,不能满足寒冷地区或低温环境的使用要求。
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:尼龙100份、马来酸酐接枝聚合物3~20份、聚烯烃弹性体(poe)3~8份、抗紫外线份;
进一步地,所述耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa640~60份、pa6640~60份、马来酸酐接枝聚合物8~15份、聚烯烃弹性体4~6份、抗紫外线份。
将混料在240℃~290℃温度下通过双螺杆挤出机熔融挤出、冷却、干燥、切粒得到颗粒料;
将颗粒料在280~310℃条件下,通过模具注塑成型各种形状的耐低温扎带。
本发明的有益效果为:本发明通过添加马来酸酐接枝聚合物和聚烯烃弹性体,以降低尼龙的脆性,提高尼龙的韧性、低温抗冲击能力以及耐低温性能,添加抗紫外线助剂和抗氧剂,提高其耐候性能,以此使本发明所述耐低温扎带具有优良的机械强度、耐辐射、耐紫外线以及耐低温性能,满足在寒冷地区或低温环境使用场合的应用中对耐低温、韧性的更高要求。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa6100份、马来酸酐接枝聚合物3份、聚烯烃弹性体8份、抗紫外线
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa66100份、马来酸酐接枝聚合物20份、聚烯烃弹性体3份、抗紫外线
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa660份、pa6640份、马来酸酐接枝聚合物8份、聚烯烃弹性体5份、抗紫外线
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa650份、pa6650份、马来酸酐接枝聚合物12份、聚烯烃弹性体6份、抗紫外线
一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:pa640份、pa6660份、马来酸酐接枝聚合物15份、聚烯烃弹性体4份、抗紫外线中,本发明所述耐低温扎带的制备方法,包括以下步骤:
按质量分数计,将包括上述各实施例中所述的耐低温扎带的原料通过高速混合机混合得到混料;
将混料在240℃~290℃温度下通过双螺杆挤出机熔融挤出、冷却、干燥、切粒得到颗粒料;
将颗粒料在280~310℃条件下,通过模具注塑成型各种形状的耐低温扎带。
马来酸酐接枝聚合物中,酸酐基团在高温和螺杆剪切作用下和极性基团(-nh2,-oh)发生广义脱水反应,形成化学键,从而将不相容的极性、非极性物质化学偶联。马来酸酐接枝聚合物增韧尼龙,pa具有优异的机械性能但低温下韧性差,而烯烃有良好的加工和低温韧性,由于pa是极性聚合物、烯烃是非极性聚合物,两者很难兼容,此时,马来酸酐接枝聚合物能很好的将两者结合在一起,起到非常强的结合相容作用。所以,马来酸酐接枝聚合物非常适用于pa6、pa66增韧、增强,其能在较少添加量下,通过与聚合物、填料之间化学键合,提高韧性和相容性,实现强度和韧性的最佳结合,从而显著提高尼龙扎带的韧性、抗冲击性、耐寒性能、成型等,可使扎带适用于零下50摄氏度的环境中。
添加抗紫外线助剂和和抗氧剂(二丁基羟基甲苯),提高所述扎带的耐候性能。其中二丁基羟基甲苯(bht)具有抗氧化性能好、价格低的优点,其价格仅为bha的1/5~1/8。
如图1为本发明所述耐低温扎带的性能检测结构。本发明通过添加马来酸酐接枝聚合物和聚烯烃弹性体,以降低尼龙的脆性,提高尼龙的韧性、低温抗冲击能力以及耐低温性能,添加抗紫外线助剂和抗氧剂,提高其耐候性能,以此使本发明所述耐低温扎带具有优良的机械强度、耐辐射、耐紫外线以及耐低温性能,满足在寒冷地区或低温环境使用场合的应用中对耐低温、韧性的更高要求。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
本发明公开一种耐低温扎带,包括按质量分数计的如下原料:尼龙100份、马来酸酐接枝聚合物3~20份、聚烯烃弹性体(POE)3~8份、抗紫外线或者两者的组合物。本发明所述耐低温扎带的制备方法,包括以下步骤:Step1.混料;Step2.制成颗粒料;Step3.注塑成型扎带。本发明所述耐低温扎带具有优良的机械强度、耐辐射、耐紫外线以及耐低温性能,其显著的耐低温能力满足在寒冷地区或低温环境使用场合的应用中对耐低温、韧性的更高要求。
技术研发人员:周明幸受保护的技术使用者:宣城龙华电子有限公司技术研发日:
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