一种信号传输线缆包覆材料及其制备方法与流程

文档序号:11702600阅读:182来源:国知局

本发明涉及热塑性弹性体技术领域,具体涉及一种信号传输线缆包覆材料及其制备方法。



背景技术:

随着科技的发展带来的各类智能化设备的使用,从而导致线材行业的迅猛发展,消费者对数据线的性能及外观越来越重视,要求也越来越高。特别是对于耳机线、充电线等信号传输线,要求既要手感爽滑、耐脏、不吸尘,同时还要耐老化、绝缘性能好、信号屏蔽性能高,因此,在生产耳机线、数据线时,对材料的选用也是越来越苛刻。

目前常用的生产耳机线、数据线的热塑性弹性体(thermoplasticelastomer,tpe)一般含有石蜡油或者环烷油等矿物油,在产品使用过程中容易造成线材黄变,且表面发粘,吸尘,析出,不耐脏,没有干爽的手感,达不到消费者越来越苛刻的要求。

同时耳机制品如线材用大多数为塑胶材料,其耐折性、弹性还不够,不耐老化,长期使用会变硬、不易回复形状,产品弹性和柔软性不足。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。但氟塑料包覆材料信号屏蔽性较差,对于信号传输要求较高的信号传输线缆,在传输过程中抗干扰能力较差,信号失真度高,从而不能满足人们的需要。



技术实现要素:

针对现有技术的缺陷,本发明的目的是提供一种信号传输线缆包覆材料,该包覆材料耐酸碱性、抗老化、信号屏蔽效果好、耐高温、机械强度高,同时材料成本较低、原料易得且制备方法简单,具有良好的应用前景。

本发明解决技术问题采用如下技术方案:

本发明提供了一种信号传输线缆包覆材料,包括以下重量份的原料:乙烯三氟氯乙烯共聚物200-260份、聚苯胺40-60份、无水硫酸钠1-5份、甲基咪唑3-10份、二氯甲烷5-15份、正溴丁烷10-20份、四苯硼钠10-20份、n,n-二甲基甲酰胺0.5-2份、蒸馏水40-55份、聚偏氟乙烯1-5份、滑石粉5-20份、抗氧剂0.5-1份、润滑剂1-5份。

优选地,所述包覆材料包括以下重量份的原料:

乙烯三氟氯乙烯共聚物230份、聚苯胺50份、无水硫酸钠3份、甲基咪唑6份、二氯甲烷10份、正溴丁烷15份、四苯硼钠15份、n,n-二甲基甲酰胺1份、蒸馏水17份、聚偏氟乙烯3份、滑石粉12份、抗氧剂0.8份、润滑剂3份。

优选地,所述抗氧剂为(3、5-二叔丁基-4-4羟基苯基)丙酸十八碳酸酯和三(2、4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯中的一种。

优选地,所述润滑剂为硅酮母粒。

本发明还提供了一种信号传输线缆包覆材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将甲基咪唑进行减压蒸馏,然后在60℃恒温条件下,向甲基咪唑中滴入正溴丁烷,滴加完毕后恒温搅拌4-6h,冷却,并加入蒸馏水进行溶解,之后加入二氯甲烷,用以除去过量的正溴丁烷,得到混合溶液a;

步骤二,向步骤一中制得的溶液a中加入四苯硼钠搅拌1-3h,待反应完成后,用蒸馏水除去未反应的四苯硼钠和甲基咪唑;然后用无水硫酸镁进行干燥得到混合物b;

步骤三,向步骤二中制得的混合物b中,加入n,n-二甲基甲酰胺,然后加入聚偏氟乙烯,磁力搅拌40-80min,得到混合物c;

步骤四,将乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、滑石粉、抗氧剂、润滑剂和步骤三制得的混合物c混合加入高速搅拌机中搅拌2-5小时,搅拌转速1000-1400r/min,得到预混料d;

步骤五,将步骤四制得的预混料d置于双螺杆挤出机中挤出、牵引、冷却、造粒后得到信号传输线缆用包覆材料,挤出温度为180-200℃。

6、根据权利要求5所述的信号传输线缆包覆材料的制备方法,其特征在于,所述步骤一中搅拌时间为5h,步骤二中搅拌时间为2h。

7、根据权利要求5所述的信号传输线缆包覆材料的制备方法,其特征在于,所述步骤三中搅拌时间为60min,步骤四中搅拌时间为3小时、搅拌转速为1200r/min。

8、根据权利要求5所述的信号传输线缆包覆材料的制备方法,其特征在于,所述步骤五中挤出温度为190℃。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

本发明的一种信号传输线缆包覆材料以乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、无水硫酸钠、甲基咪唑、二氯甲烷、正溴丁烷、四苯硼钠、n,n-二甲基甲酰胺、聚偏氟乙烯为主要成分,辅助添加了滑石粉、抗氧剂、润滑剂,其中乙烯三氟氯乙烯共聚物具有高透明度、疏水、耐酸碱性、抗老化的性能,聚苯胺和添加剂,使得本发明的信号传输线缆包覆材料具有较好的信号屏蔽效果,而辅助添加的滑石粉、抗氧剂、润滑剂使得本发明的信号传输线缆包覆材料手感细腻、表面干爽、不粘手、不吸尘。

本发明的一种信号传输线缆包覆材料的制备方法简单、材料易得,成本较低、适合大规模工业生产,经济价值较高,具有广泛的应用前景。

具体实施方式

下面结合具体实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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例,都属于本发明保护的范围。

实施例1.

本实施例的信号传输线缆包覆材料,包括以下重量份的原料:

乙烯三氟氯乙烯共聚物200份、聚苯胺40份、无水硫酸钠1份、甲基咪唑3份、二氯甲烷5份、正溴丁烷10份、四苯硼钠10份、n,n-二甲基甲酰胺0.5份、蒸馏水40份、聚偏氟乙烯1份、滑石粉5份、(3、5-二叔丁基-4-4羟基苯基)丙酸十八碳酸酯0.5份、硅酮母粒1份。

本实施例的信号传输线缆包覆材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将甲基咪唑进行减压蒸馏,然后在60℃恒温条件下,向甲基咪唑中滴入正溴丁烷,滴加完毕后恒温搅拌4h,冷却,并加入蒸馏水进行溶解,之后加入二氯甲烷,用以除去过量的正溴丁烷,得到混合溶液a;

步骤二,向步骤一中制得的溶液a中加入四苯硼钠搅拌1h,待反应完成后,用蒸馏水除去未反应的四苯硼钠和甲基咪唑;然后用无水硫酸镁进行干燥得到混合物b;

步骤三,向步骤二中制得的混合物b中,加入n,n-二甲基甲酰胺,然后加入聚偏氟乙烯,磁力搅拌40min,得到混合物c;

步骤四,将乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、滑石粉、抗氧剂、润滑剂和步骤三制得的混合物c混合加入高速搅拌机中搅拌2小时,搅拌转速1000r/min,得到预混料d;

步骤五,将步骤四制得的预混料d置于双螺杆挤出机中挤出、牵引、冷却、造粒后得到信号传输线缆用包覆材料,挤出温度为180℃。

实施例2.

本实施例的信号传输线缆包覆材料,包括以下重量份的原料:

乙烯三氟氯乙烯共聚物260份、聚苯胺60份、无水硫酸钠5份、甲基咪唑10份、二氯甲烷15份、正溴丁烷20份、四苯硼钠20份、n,n-二甲基甲酰胺2份、蒸馏水55份、聚偏氟乙烯5份、滑石粉20份、(3、5-二叔丁基-4-4羟基苯基)丙酸十八碳酸酯1份、硅酮母粒5份。

本实施例的信号传输线缆包覆材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将甲基咪唑进行减压蒸馏,然后在60℃恒温条件下,向甲基咪唑中滴入正溴丁烷,滴加完毕后恒温搅6h,冷却,并加入蒸馏水进行溶解,之后加入二氯甲烷,用以除去过量的正溴丁烷,得到混合溶液a;

步骤二,向步骤一中制得的溶液a中加入四苯硼钠搅拌3h,待反应完成后,用蒸馏水除去未反应的四苯硼钠和甲基咪唑;然后用无水硫酸镁进行干燥得到混合物b;

步骤三,向步骤二中制得的混合物b中,加入n,n-二甲基甲酰胺,然后加入聚偏氟乙烯,磁力搅拌80min,得到混合物c;

步骤四,将乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、滑石粉、抗氧剂、润滑剂和步骤三制得的混合物c混合加入高速搅拌机中搅拌5小时,搅拌转速1400r/min,得到预混料d;

步骤五,将步骤四制得的预混料d置于双螺杆挤出机中挤出、牵引、冷却、造粒后得到信号传输线缆用包覆材料,挤出温度为200℃。

实施例3.

本实施例的信号传输线缆包覆材料,包括以下重量份的原料:

乙烯三氟氯乙烯共聚物230份、聚苯胺50份、无水硫酸钠3份、甲基咪唑6份、二氯甲烷10份、正溴丁烷15份、四苯硼钠15份、n,n-二甲基甲酰胺1份、蒸馏水17份、聚偏氟乙烯3份、滑石粉12份、抗氧剂0.8份、润滑剂3份。

本实施例的信号传输线缆包覆材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将甲基咪唑进行减压蒸馏,然后在60℃恒温条件下,向甲基咪唑中滴入正溴丁烷,滴加完毕后恒温搅拌5h,冷却,并加入蒸馏水进行溶解,之后加入二氯甲烷,用以除去过量的正溴丁烷,得到混合溶液a;

步骤二,向步骤一中制得的溶液a中加入四苯硼钠搅拌2h,待反应完成后,用蒸馏水除去未反应的四苯硼钠和甲基咪唑;然后用无水硫酸镁进行干燥得到混合物b;

步骤三,向步骤二中制得的混合物b中,加入n,n-二甲基甲酰胺,然后加入聚偏氟乙烯,磁力搅拌60min,得到混合物c;

步骤四,将乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、滑石粉、抗氧剂、润滑剂和步骤三制得的混合物c混合加入高速搅拌机中搅拌3小时,搅拌转速1200r/min,得到预混料d;

步骤五,将步骤四制得的预混料d置于双螺杆挤出机中挤出、牵引、冷却、造粒后得到信号传输线缆用包覆材料,挤出温度为190℃。

实施例4.

本实施例的信号传输线缆包覆材料,包括以下重量份的原料:

一种信号传输线缆包覆材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:乙烯三氟氯乙烯共聚物220份、聚苯胺55份、无水硫酸钠4份、甲基咪唑8份、二氯甲烷13份、正溴丁烷17份、四苯硼钠17份、n,n-二甲基甲酰胺1.5份、蒸馏水50份、聚偏氟乙烯4份、滑石粉15份、抗氧剂0.8份、润滑剂4份。

本实施例的信号传输线缆包覆材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将甲基咪唑进行减压蒸馏,然后在60℃恒温条件下,向甲基咪唑中滴入正溴丁烷,滴加完毕后恒温搅拌5h,冷却,并加入蒸馏水进行溶解,之后加入二氯甲烷,用以除去过量的正溴丁烷,得到混合溶液a;

步骤二,向步骤一中制得的溶液a中加入四苯硼钠搅拌2h,待反应完成后,用蒸馏水除去未反应的四苯硼钠和甲基咪唑;然后用无水硫酸镁进行干燥得到混合物b;

步骤三,向步骤二中制得的混合物b中,加入n,n-二甲基甲酰胺,然后加入聚偏氟乙烯,磁力搅拌50min,得到混合物c;

步骤四,将乙烯三氟氯乙烯共聚物、聚苯胺、滑石粉、抗氧剂、润滑剂和步骤三制得的混合物c混合加入高速搅拌机中搅拌4小时,搅拌转速1300r/min,得到预混料d;

步骤五,将步骤四制得的预混料d置于双螺杆挤出机中挤出、牵引、冷却、造粒后得到信号传输线缆用包覆材料,挤出温度为190℃。

本发明的一种信号传输线缆包覆材料具有较好的信号屏蔽效果、耐酸碱性、抗老化、耐高温、机械强度高,同时手感细腻、表面干爽、不粘手、不吸尘。耐酸碱性、抗老化、信号屏蔽效果好、耐高温、机械强度高。

本发明的一种信号传输线缆包覆材料的制备方法简单、材料易得,成本较低、适合大规模工业生产,经济价值较高,具有广泛的应用前景。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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