1、10申请公布号CN102079871A43申请公布日20110601CN102079871ACN102079871A21申请号201010574288522申请日20101206C08L77/06200601C08L63/00200601C08L93/04200601C08L57/02200601C08L61/06200601C08K7/14200601C08K3/22200601C08K3/26200601C08K3/36200601E06B3/663200601E06B3/6720060171申请人余姚维普工程塑料有限公司地址315470浙江省宁波市余姚市肖东工业园区长丰桥路12号72发明
2、人陈羽74专利代理机构杭州天正专利事务所有限公司33201代理人黄美娟王兵54发明名称一种用于中空玻璃的暖边间隔条材料及制备方法57摘要本发明公开了一种用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料及制备方法,所述材料由以下质量配比的原料组成增粘树脂15和/或无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66;与现有技术相比,本发明的有益效果主要体现在1间隔条材料完全采用玻璃纤维增强的尼龙66,不含任何金属成分,因此材料在保持较高的力学强度下热导率大大降低;2尼龙66经过增粘剂改性后表面能和表面附着力增加,因此间隔条和玻璃之间的密封性增加。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书
3、1页说明书3页CN102079874A1/1页21一种用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述材料由以下质量配比的原料组成增粘树脂15和/或无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66。2如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的材料由以下质量配比的原料组成增粘树脂15,余量为玻璃纤维增强尼龙66。3如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的材料由以下质量配比的原料组成无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66。4如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的材料由以下质量配比的原料组成增粘树脂15、无机纳米粒子110,余
4、量为玻璃纤维增强尼龙66。5如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的玻璃纤维增强尼龙66为玻璃纤维质量含量为2530玻璃纤维增强尼龙66。6如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的增粘树脂为下列一种或两种以上任意比例的混合环氧树脂、松香树脂、石油树脂或烷基酚醛树脂。7如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的无机纳米粒子为下列一种或两种以上任意比例的混合纳米氧化铝、纳米碳酸钙、纳米二氧化硅或纳米二氧化钛。8如权利要求4所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述的材料由以下质量配比的原料组成增粘树脂质量配比为24,无机
5、纳米粒子质量配比为35,余量为玻璃纤维增强尼龙66。9如权利要求1所述的用于中空玻璃的暖边间隔条材料,其特征在于所述暖边间隔条材料的制备方法为先将玻璃纤维增强尼龙66置于100120的环境下干燥46H,然后按照配比将增粘树脂和/或无机纳米粒子加入双螺杆挤出机,真空下260300熔融挤出制得。权利要求书CN102079871ACN102079874A1/3页3一种用于中空玻璃的暖边间隔条材料及制备方法一技术领域0001本发明涉及一种建材制品,特别涉及一种用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料及制备方法。二背景技术0002目前建筑能耗所占社会总能耗的比例在逐渐增大,我国约有总建筑面积400亿平方米,建筑
6、能耗已占到总能耗的约30。在节能减排的时代背景下,建筑节能也成为建筑行业考虑的首要问题。0003自中空玻璃问世以来,因其具有隔热保温的功能越来越受到人们的重视。间隔条是影响整个中空玻璃隔热性能的重要部件,因此间隔条的热导率和密封性能是考虑的主要因素。传统的铝合金间隔条虽然与玻璃之间的密封性好,且强度高,但因其热导率高达160W/MK,严重影响了中空玻璃边缘部分的隔热功能,因此称之为冷边条。目前,国外大多采用暖边间隔条,例如泰诺风公司的TGI间隔条,它是由不锈钢热导率为20W/MK与高质量的聚丙烯热导率为022W/MK复合而成,在提高了隔热性能的同时保证了和周边玻璃的紧密结合。但是这种间隔条在本
7、质上并没有完全脱离金属,因此热导率并没有本质上的降低。另一种间隔条如玻纤GF增强的尼龙66PA66,它在保持了高强度的前提下热导率较传统的铝合金大大降低。但是,尼龙材料最突出的一个问题是表面能低,粘结性能差,因此在使用聚合物作为间隔条时,密封性不足,当室内外温差较大时,玻璃周边会出现结霜结露等现象。同时,由于内外两层玻璃之间多采取充惰性气体或是抽真空的方式进一步到达隔热目的,因此间隔条的密封性决定了中空玻璃的使用寿命。三发明内容0004本发明目的是提供一种用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料及制备方法,该间隔条材料热导率低且粘结性强,制备方法简单,易于实现工业化生产。0005本发明采用的技术方案是
8、0006一种用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料,由以下质量配比的原料组成增粘树脂15和/或无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66;所述玻璃纤维增强尼龙66作为暖边间隔条材料时,玻璃纤维的用量视间隔条的强度或刚性而定。0007进一步,本发明所述的暖边间隔条材料优选由以下质量配比的原料组成增粘树脂15,余量为玻璃纤维增强尼龙66。0008更进一步,本发明所述的暖边间隔条材料优选由以下质量配比的原料组成无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66。0009再进一步,本发明所述的暖边间隔条材料进一步优选由以下质量配比的原料组成增粘树脂15、无机纳米粒子110,余量为玻璃纤维增强尼龙66。001
9、0本发明所述的玻璃纤维增强尼龙66不含任何金属成分,具体推荐玻璃纤维质量含量为2530玻璃纤维增强尼龙66,通常这样的玻璃纤维增强尼龙66拉伸强度150说明书CN102079871ACN102079874A2/3页4165MPA、断裂伸长率575、弯曲强度180200MPA,弯曲模量58007500MPA;本发明更优选玻璃纤维质量含量为30的玻璃纤维增强尼龙66,如慈溪市华通塑化有限公司生产的HG6230尼龙66。0011所述的增粘树脂为下列一种或两种以上任意比例的混合环氧树脂、松香树脂、石油树脂或烷基酚醛树脂;进一步优选为未支化型环氧树脂或烷基酚醛树脂。0012所述的无机纳米粒子为下列一种或
10、两种以上任意比例的混合纳米氧化铝、纳米碳酸钙、纳米二氧化硅或纳米二氧化钛;优选纳米氧化铝或纳米二氧化硅。0013所述的增粘树脂质量配比优选为24,无机纳米粒子质量配比优选为35。0014所述的用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料的制备方法为先将玻璃纤维增强尼龙66置于100120的环境下干燥46H,然后按照配比将增粘树脂和/或无机纳米粒子加入双螺杆挤出机,真空下260300熔融挤出制得。0015与现有技术相比,本发明的有益效果主要体现在00161间隔条材料完全采用玻璃纤维增强的尼龙66,不含任何金属成分,因此材料在保持较高的力学强度下热导率大大降低。00172尼龙66经过增粘剂改性后表面能和表面附
11、着力增加,因此间隔条和玻璃之间的密封性增加。四具体实施方式0018下面结合具体实施例对本发明进行进一步描述,但本发明的保护范围并不仅限于此0019通常铝合金间隔条热导率为160W/MK,没有添加其他任何成分的玻璃纤维增强尼龙66附着力为3级。本发明所用玻璃纤维增强尼龙66为玻璃纤维质量分数30,慈溪市华通塑化有限公司生产的HG6230型尼龙66。0020实施例10021将玻璃纤维质量含量为30的玻璃纤维增强尼龙66HG6230980G质量配比98置于鼓风干燥箱中105下干燥6小时,然后20G质量配比2未支化型环氧树脂加入双螺杆挤出机TZ35,南京科亚实业有限公司,料筒温度控制在260300,保
12、持真空装置开启,挤出成型,制得用于中空玻璃的新型暖边间隔条材料,并对材料进行热导率及附着力测试,结果表明上述制得的间隔条材料热导率为028W/MK,与铝合金的比值为1571;附着力为3级。0022实施例20023将玻璃纤维增强尼龙66HG6230960G质量配比96置于鼓风干燥箱中105下干燥6小时,然后与未支化型环氧树脂40G质量配比4,其他操作同实施例1,所制备间隔条材料热导率为025W/MK,与铝合金的比值为1640,附着力为2级。0024实施例30025将玻璃纤维增强尼龙66HG6230960G质量配比96置于鼓风干燥箱中105下干燥6小时,然后与纳米氧化铝40G质量配比4一起加入双螺
13、杆挤出机,料筒温度控制在260300,保持真空装置开启,挤出成型,制得用于中空玻璃的新型暖边间隔条材说明书CN102079871ACN102079874A3/3页5料,并对材料进行热导率及附着力测试,结果表明上述制得的间隔条材料热导率为05W/MK,与铝合金的比值为1320,附着力为2级。0026实施例40027将玻璃纤维增强尼龙66HG6230960G质量配比96置于鼓风干燥箱中105下干燥6小时,将纳米氧化铝质量配比4换成纳米二氧化硅质量配比440G,其他操作同实施例3,制得的间隔条材料热导率为042W/MK,与铝合金的比值为1380,附着力为1级。0028实施例50029将玻璃纤维增强尼
14、龙66HG6230920G质量配比92置于鼓风干燥箱中105下干燥6小时,然后和未支化型环氧树脂40G质量配比4及纳米二氧化硅40G质量配比4加入双螺杆挤出机TZ35,南京科亚实业有限公司,其他操作同实施例3制得的间隔条材料热导率为032W/MK,与铝合金的比值为1500,附着力为1级。0030实施例60031玻璃纤维增强尼龙66HG6230990G质量配比99,烷基酚醛树脂10G质量配比1,其他操作同实施例1制得的间隔条材料热导率为03W/MK,与铝合金的比值为1533;附着力为3级。0032实施例70033玻璃纤维增强尼龙66HG6230980G质量配比98,烷基酚醛树脂20G质量配比2,
15、其他操作同实施例1制得的间隔条材料热导率为029W/MK,与铝合金的比值为1551;附着力为3级。0034实施例80035玻璃纤维增强尼龙66HG6230950G质量配比95,未支化型环氧树脂50G质量配比5,其他操作同实施例1制得的间隔条材料热导率为024W/MK,与铝合金的比值为1666;附着力为2级。0036实施例90037玻璃纤维增强尼龙66HG6230990G质量配比99,纳米氧化铝10G质量配比1,其他操作同实施例3制得的间隔条材料热导率为037W/MK,与铝合金的比值为1432;附着力为2级。0038实施例100039玻璃纤维增强尼龙66HG6230900G质量配比90,纳米二氧化硅100G质量配比10,其他操作同实施例3制得的间隔条材料热导率为072W/MK,与铝合金的比值为1222;附着力为1级。0040实施例110041玻璃纤维增强尼龙66HG6230920G质量配比92,未支化型环氧树脂40G质量配比4及纳米氧化铝40G质量配比4,其他操作同实施例5制得的间隔条材料热导率为048W/MK,与铝合金的比值为1333;附着力为2级。说明书CN102079871A