一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210057535.3

申请日:

2012.03.07

公开号:

CN102604189A

公开日:

2012.07.25

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C08L 23/06申请日:20120307|||公开

IPC分类号:

C08L23/06; C08L23/08; C08K13/04; C08K7/06; C08K3/04; C08K5/3475; C08K5/13; C08K5/03; C08K5/12; C08K5/14; B29B9/06; H01C7/02; H05B3/10; H05

主分类号:

C08L23/06

申请人:

芜湖市旭辉电工新材料有限责任公司

发明人:

鲁旭波; 宋万庆

地址:

241000 安徽省芜湖市三山区绿色经济开发区峨桥路

优先权:

专利代理机构:

安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人:

方琦

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内容摘要

本发明公开了一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,它是由下述重量百分比的原料制成:茂金属聚乙烯5-9%,高密度聚乙烯65-70%,乙烯共聚物热塑性弹性体6-10%,碳纤维1.5-2.5%,炭黑15-25%,苯并三唑类光稳定剂0.25-0.35%,受阻酚类抗氧剂10-0.20%,十溴二苯乙烷0.10-0.20%,邻苯二甲酸乙辛酯0.10-0.20%,过氧化二异丙苯0.10-0.20%,成核透明zc-3为0.05-0.15%。本发明使PTC材料弹性模量提高、最大值应力和断裂点应力增大,从而提高PTC发热材料的PTC强度、抗拉伸性能。

权利要求书

1.一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述重量百分比的原料制成:茂金属聚乙烯 5-9%高密度聚乙烯 65-70%乙烯共聚物热塑性弹性体 6-10%碳纤维  1.5-2.5%炭黑  15-25%苯并三唑类光稳定剂  0.25-0.35%受阻酚类抗氧剂  0.10-0.20%十溴二苯乙烷  0.10-0.20%邻苯二甲酸乙辛酯  0.10-0.20%过氧化二异丙苯  0.10-0.20%成核透明剂zc-3  0.05-0.15%各组分重量百分比之和为百分之百。2.根据权利要求1所述的一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述重量百分比的原料制成:茂金属聚乙烯 7%高密度聚乙烯 62%乙烯共聚物热塑性弹性体 8%碳纤维  2%炭黑  20%苯并三唑类光稳定剂 0.3%受阻酚类抗氧剂 0.15%十溴二苯乙烷  0.15%邻苯二甲酸乙辛酯  0.15%过氧化二异丙苯  0.15%成核透明剂zc-3  0.1%。3.根据权利要求1或2所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:其制备方法为将所有原料按重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟左右,搅拌2-4次后采用双螺杆造粒方式在双螺杆挤出机进行造粒即得产品。4.根据权利要求1或2所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:由其制得的自限温电伴热带,包括两根导线,所述导线外包裹中间挤包PTC发热材料,中间挤包PTC发热材料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽层,绝缘外护套。5.根据权利要求1或2所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:在制备所述的自限温电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80℃左右的温度条件下退火2小时左右,后在空气中自然冷却即可。

说明书

一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料

技术领域

本发明涉及到伴热电缆领域,确切地说是一种用于自限温电伴热带的PTC
高分子发热材料。

背景技术

电伴热带是一种新型高科技产品,其上个世纪70年代进入应用领域以来,
自限式电伴热带已经成为当今世界上最通用的电伴热带类型。它们可以广泛地应
用于液态物体在管道中输送和罐体的防冻保温、维持工艺温度、加热公路、坡道、
人行横道、屋檐及地板等。自限式电伴热带内部,两根导电芯之间分布着起加热
作用的PTC高分子材料,其外部由高分子内护层、金属屏蔽网和高分子外护套
构成。当电源接通时,内部PTC高分子材料受热膨胀,电阻变大,减小发热功
率,使温度降低;当温度降低时,内部PTC高分子材料遇冷收缩,电阻变小,
增大发热功率,使温度上升,从而达到自动调节温度的作用。

目前国内中用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料产品其内部核心
PTC发热材料由于采用的上个世纪90年代的配方,加上在生产中由于加工条件
和环境条件的限制,使产品的抗拉伸强度性能不高,同时产品的结晶行为不稳定、
结晶不完善,并且PTC发热材料内部残留热应力,这都会使PTC发热材料的电
阻不稳定、温度升降不均匀、PTC特性不稳定、PTC特性重演性下降、减短材
料的使用寿命。

发明内容

本发明的目的是针对现存缺陷,提供一种PTC强度高、抗拉伸性能好的PTC
高分子发热材料。

上述目的通过以下方案实现:

一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述
重量百分比的原料制成:



各组分重量百分比之和为百分之百。

所述的一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是
由下述重量百分比的原料制成:


所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:其制备方
法为将所有原料按重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟左右,搅
拌2-4次后采用双螺杆造粒方式在双螺杆挤出机进行造粒即得产品。

所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:由其制得
的自限温电伴热带,包括两根导线,所述导线外包裹中间挤包PTC发热材料,
中间挤包PTC发热材料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽层,绝缘外护套。

在制备所述的自限温电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80
℃左右的温度条件下退火2小时左右,后在空气中自然冷却即可。

本发明的有益效果为:

1、本发明将PTC发热材料的制作配方进行了改进,用碳纤维取代部分的炭
黑,通过改变CB/CF的比例,再添加一定比率的茂金属材料和分散剂处理使PTC
发热材料内部导电网络完善,PTC效验明显;同时使其弹性模量提高、最大值应
力和断裂点应力增大,从而提高PTC发热材料的PTC强度、抗拉伸性能。

2、在制造PTC发热材料时采用双螺杆造粒方式,降低材料的非正常性损耗,
保证了PTC发热材料在造粒过程中的均匀度及性能的稳定。

3、将PTC材料制成的PTC发热芯带(两根镀锡圆铜导电芯1+PTC材料层)

2)经过工艺处理,使得产品的PTC发热材料的内部热应力历史消失,提高其结
晶性,从而使得产品的电阻稳定、温度均匀、PTC特性稳定、PTC特性重演性
稳定、增加材料的使用寿命。

附图说明

图1为自限温电伴热带的结构示意图。

具体实施方式

一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述
重量百分比的原料制成:


所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其制备方法为将所有
原料按重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟,搅拌3次后采用双
螺杆造粒方式在双螺杆挤出机进行造粒即得产品。由其制得的自限温电伴热带,
包括两根导线,所述导线外包裹中间挤包PTC发热材料,中间挤包PTC发热材
料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽层,绝缘外护套。

如图1所示,高性能自限温电伴热带,包括有两根镀锡圆铜导电芯1,镀锡
圆铜导电芯1外依次包覆有PTC材料层2、聚乙烯绝缘内护层3、金属屏蔽层4、
聚乙烯绝缘外护套5。

在制备所述的自限温电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80
℃的温度条件下退火2小时,后在空气中自然冷却即可。

PTC材料的原配方与本发明配方各项性能数据对比分析

1、材料的机械物理性能测试

  检测项目
  原配方
  本发明配方
  弹性模量  N/mm2
  134.165
  189.24
  最大值应力N/mm2
  9.6326
  15.8314
  断裂点应力N/mm2
  6.27432
  10.4745
  能量      J
  0.59908
  2.33584

测试结果:通过用碳纤维取代部分的炭黑,再添加一定比率的茂金属材料和分散
剂处理使得PTC发热材料在弹性模量、最大值应力和断裂点应力等性
能上有着明显的提高。

2、PTC芯带即自限温电伴热带的机械物理性能测试


测试结果:本发明配方芯带的PTC强度、抗拉伸性能明显提高。

3、PTC芯带电性能测试

  检查项目
  原配方芯带
  本发明配方芯带
  起动电流A/m·10℃
  0.40
  0.20
  标称功率W/m·10℃
  25
  25
  最高维持温度℃
  60
  75

  最高表面温度℃
  70±5
  85±5
  最高承受温度℃
  85±5
  120±5

测试结果:A.通过对比数据可以看出通过用碳纤维取代部分的炭黑,通过改变
CB/CF的比例,再添加一定比率的茂金属材料和分散剂处理使PTC
发热材料内部导电网络完善,PTC效验明显。

B.通过起动电流测试数据可以看出通过增加对PTC发热材料制成发
热芯带过程中及制成后的工艺处理使得产品在相同标称功率下,本发
明配方的芯带起动电流远远小于原配方芯带。

4、PTC芯带寿命测试

A.测试条件:15分钟通电一次,15分钟断电一次,30分钟一个循环。通断5000
次。

B.测试标准:通断后芯带的功率变化≤未通断前功率90%。功率为标称功率。
通断后芯带的温度变化≤未通断前温度90%。

  检查项目
  原配方芯带
  本发明配方芯带
  功率变化率%
  85
  94
  温度变化率%
  90
  98

测试结果:通过对PTC发热材料的制作配方进行改进后以及对PTC发热材料制
成发热芯带过程中及制成后的工艺处理后芯带的电阻稳定、温度均
匀、PTC特性稳定、PTC特性重演性稳定、增加材料的使用寿命。

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1、(10)申请公布号 CN 102604189 A (43)申请公布日 2012.07.25 C N 1 0 2 6 0 4 1 8 9 A *CN102604189A* (21)申请号 201210057535.3 (22)申请日 2012.03.07 C08L 23/06(2006.01) C08L 23/08(2006.01) C08K 13/04(2006.01) C08K 7/06(2006.01) C08K 3/04(2006.01) C08K 5/3475(2006.01) C08K 5/13(2006.01) C08K 5/03(2006.01) C08K 5/12(2006.0。

2、1) C08K 5/14(2006.01) B29B 9/06(2006.01) H01C 7/02(2006.01) H05B 3/10(2006.01) H05B 3/56(2006.01) (71)申请人芜湖市旭辉电工新材料有限责任公 司 地址 241000 安徽省芜湖市三山区绿色经济 开发区峨桥路 (72)发明人鲁旭波 宋万庆 (74)专利代理机构安徽合肥华信知识产权代理 有限公司 34112 代理人方琦 (54) 发明名称 一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热 材料 (57) 摘要 本发明公开了一种用于自限温电伴热带的 PTC高分子发热材料,它是由下述重量百分比 的原料制成:茂金。

3、属聚乙烯5-9%,高密度聚乙 烯65-70%,乙烯共聚物热塑性弹性体6-10%,碳 纤维1.5-2.5%,炭黑15-25%,苯并三唑类光稳 定剂0.25-0.35%,受阻酚类抗氧剂10-0.20%, 十溴二苯乙烷0.10-0.20%,邻苯二甲酸乙辛酯 0.10-0.20%,过氧化二异丙苯0.10-0.20%,成核 透明zc-3为0.05-0.15%。本发明使PTC材料弹 性模量提高、最大值应力和断裂点应力增大,从而 提高PTC发热材料的PTC强度、抗拉伸性能。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书5页 附图1页 (19)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 。

4、1 页 说明书 5 页 附图 1 页 1/1页 2 1.一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述重量百分 比的原料制成: 茂金属聚乙烯 5-9% 高密度聚乙烯 65-70% 乙烯共聚物热塑性弹性体 6-10% 碳纤维 1.5-2.5% 炭黑 15-25% 苯并三唑类光稳定剂 0.25-0.35% 受阻酚类抗氧剂 0.10-0.20% 十溴二苯乙烷 0.10-0.20% 邻苯二甲酸乙辛酯 0.10-0.20% 过氧化二异丙苯 0.10-0.20% 成核透明剂zc-3 0.05-0.15% 各组分重量百分比之和为百分之百。 2.根据权利要求1所述的一种用于自限温电伴热带的。

5、PTC高分子发热材料,其特征在 于:是由下述重量百分比的原料制成: 茂金属聚乙烯 7% 高密度聚乙烯 62% 乙烯共聚物热塑性弹性体 8% 碳纤维 2% 炭黑 20% 苯并三唑类光稳定剂 0.3% 受阻酚类抗氧剂 0.15% 十溴二苯乙烷 0.15% 邻苯二甲酸乙辛酯 0.15% 过氧化二异丙苯 0.15% 成核透明剂zc-3 0.1%。 3.根据权利要求1或2所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在 于:其制备方法为将所有原料按重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟左右, 搅拌2-4次后采用双螺杆造粒方式在双螺杆挤出机进行造粒即得产品。 4.根据权利要求1或2所述的用。

6、于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在 于:由其制得的自限温电伴热带,包括两根导线,所述导线外包裹中间挤包PTC发热材料, 中间挤包PTC发热材料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽层,绝缘外护套。 5.根据权利要求1或2所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在 于:在制备所述的自限温电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80左右的 温度条件下退火2小时左右,后在空气中自然冷却即可。 权 利 要 求 书CN 102604189 A 1/5页 3 一种用于自限温电伴热带的 PTC 高分子发热材料 技术领域 0001 本发明涉及到伴热电缆领域,确切地说是一种用于自限。

7、温电伴热带的PTC高分子 发热材料。 背景技术 0002 电伴热带是一种新型高科技产品,其上个世纪70年代进入应用领域以来,自限式 电伴热带已经成为当今世界上最通用的电伴热带类型。它们可以广泛地应用于液态物体在 管道中输送和罐体的防冻保温、维持工艺温度、加热公路、坡道、人行横道、屋檐及地板等。 自限式电伴热带内部,两根导电芯之间分布着起加热作用的PTC高分子材料,其外部由高 分子内护层、金属屏蔽网和高分子外护套构成。当电源接通时,内部PTC高分子材料受热膨 胀,电阻变大,减小发热功率,使温度降低;当温度降低时,内部PTC高分子材料遇冷收缩, 电阻变小,增大发热功率,使温度上升,从而达到自动调节。

8、温度的作用。 0003 目前国内中用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料产品其内部核心PTC发热 材料由于采用的上个世纪90年代的配方,加上在生产中由于加工条件和环境条件的限制, 使产品的抗拉伸强度性能不高,同时产品的结晶行为不稳定、结晶不完善,并且PTC发热材 料内部残留热应力,这都会使PTC发热材料的电阻不稳定、温度升降不均匀、PTC特性不稳 定、PTC特性重演性下降、减短材料的使用寿命。 发明内容 0004 本发明的目的是针对现存缺陷,提供一种PTC强度高、抗拉伸性能好的PTC高分子 发热材料。 0005 上述目的通过以下方案实现: 0006 一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材。

9、料,其特征在于:是由下述重量百 分比的原料制成: 0007 0008 说 明 书CN 102604189 A 2/5页 4 0009 各组分重量百分比之和为百分之百。 0010 所述的一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:是由下述 重量百分比的原料制成: 0011 0012 所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:其制备方法为 将所有原料按重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟左右,搅拌2-4次后采 用双螺杆造粒方式在双螺杆挤出机进行造粒即得产品。 0013 所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于:由其制得的自 限温电伴热带,。

10、包括两根导线,所述导线外包裹中间挤包PTC发热材料,中间挤包PTC发热 材料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽层,绝缘外护套。 0014 在制备所述的自限温电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80左 右的温度条件下退火2小时左右,后在空气中自然冷却即可。 0015 本发明的有益效果为: 0016 1、本发明将PTC发热材料的制作配方进行了改进,用碳纤维取代部分的炭黑,通 过改变CB/CF的比例,再添加一定比率的茂金属材料和分散剂处理使PTC发热材料内部导 电网络完善,PTC效验明显;同时使其弹性模量提高、最大值应力和断裂点应力增大,从而 说 明 书CN 102604189 A 3/5。

11、页 5 提高PTC发热材料的PTC强度、抗拉伸性能。 0017 2、在制造PTC发热材料时采用双螺杆造粒方式,降低材料的非正常性损耗,保证 了PTC发热材料在造粒过程中的均匀度及性能的稳定。 0018 3、将PTC材料制成的PTC发热芯带(两根镀锡圆铜导电芯1+PTC材料层) 0019 2)经过工艺处理,使得产品的PTC发热材料的内部热应力历史消失,提高其结晶 性,从而使得产品的电阻稳定、温度均匀、PTC特性稳定、PTC特性重演性稳定、增加材料的 使用寿命。 附图说明 0020 图1为自限温电伴热带的结构示意图。 具体实施方式 0021 一种用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其特征在于。

12、:是由下述重量百 分比的原料制成: 0022 0023 所述的用于自限温电伴热带的PTC高分子发热材料,其制备方法为将所有原料按 重量百分比用高速搅拌机搅拌均匀,每次搅拌一分钟,搅拌3次后采用双螺杆造粒方式在 双螺杆挤出机进行造粒即得产品。由其制得的自限温电伴热带,包括两根导线,所述导线外 包裹中间挤包PTC发热材料,中间挤包PTC发热材料外依次包裹绝缘内护层、金属编织屏蔽 层,绝缘外护套。 0024 如图1所示,高性能自限温电伴热带,包括有两根镀锡圆铜导电芯1,镀锡圆铜导 电芯1外依次包覆有PTC材料层2、聚乙烯绝缘内护层3、金属屏蔽层4、聚乙烯绝缘外护套 5。 0025 在制备所述的自限温。

13、电伴热带时,应对自限温电伴热带进行退火处理:在80的 温度条件下退火2小时,后在空气中自然冷却即可。 0026 PTC材料的原配方与本发明配方各项性能数据对比分析 说 明 书CN 102604189 A 4/5页 6 0027 1、材料的机械物理性能测试 0028 检测项目 原配方 本发明配方 弹性模量 N/mm 2 134.165 189.24 最大值应力N/mm 2 9.6326 15.8314 断裂点应力N/mm 2 6.27432 10.4745 能量 J 0.59908 2.33584 0029 测试结果:通过用碳纤维取代部分的炭黑,再添加一定比率的茂金属材料和分散 剂处理使得PTC。

14、发热材料在弹性模量、最大值应力和断裂点应力等性能上有着明显的提 高。 0030 2、PTC芯带即自限温电伴热带的机械物理性能测试 0031 0032 测试结果:本发明配方芯带的PTC强度、抗拉伸性能明显提高。 0033 3、PTC芯带电性能测试 0034 检查项目 原配方芯带 本发明配方芯带 起动电流A/m10 0.40 0.20 标称功率W/m10 25 25 最高维持温度 60 75 最高表面温度 705 855 最高承受温度 855 1205 0035 说 明 书CN 102604189 A 5/5页 7 0036 测试结果:A.通过对比数据可以看出通过用碳纤维取代部分的炭黑,通过改变 。

15、CB/CF的比例,再添加一定比率的茂金属材料和分散剂处理使PTC发热材料内部导电网络 完善,PTC效验明显。 0037 B.通过起动电流测试数据可以看出通过增加对PTC发热材料制成发热芯带过程 中及制成后的工艺处理使得产品在相同标称功率下,本发明配方的芯带起动电流远远小于 原配方芯带。 0038 4、PTC芯带寿命测试 0039 A.测试条件:15分钟通电一次,15分钟断电一次,30分钟一个循环。通断5000次。 0040 B.测试标准:通断后芯带的功率变化未通断前功率90。功率为标称功率。通 断后芯带的温度变化未通断前温度90。 0041 检查项目 原配方芯带 本发明配方芯带 功率变化率 85 94 温度变化率 90 98 0042 测试结果:通过对PTC发热材料的制作配方进行改进后以及对PTC发热材料制成 发热芯带过程中及制成后的工艺处理后芯带的电阻稳定、温度均匀、PTC特性稳定、PTC特 性重演性稳定、增加材料的使用寿命。 说 明 书CN 102604189 A 1/1页 8 图1 说 明 书 附 图CN 102604189 A 。

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