一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110224729.3

申请日:

2011.08.08

公开号:

CN102391501A

公开日:

2012.03.28

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):C08G 69/14申请日:20110808|||公开

IPC分类号:

C08G69/14; C08G69/16; C08K5/17; C08L77/02; C08L71/00; C08L47/00; C08L63/00; B29C39/02; B29C39/22; E02D13/00

主分类号:

C08G69/14

申请人:

株洲时代新材料科技股份有限公司

发明人:

杨海洋; 刘爱学; 殷凌幸子; 郑梯和; 张明强; 王普

地址:

412007 湖南省株洲市天元区海天路18号

优先权:

专利代理机构:

上海硕力知识产权代理事务所 31251

代理人:

王法男

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内容摘要

本发明公开了一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法,属复合材料制备领域。本发明以酰胺单体为基本原料,加入催化剂、助催化剂、增韧剂,浇铸到预热好的模具内反应得到产品毛坯,然后对毛坯进行水煮或油煮,冷却后,根据产品尺寸要求机械加工得到最终制品,产品各组分按重量份计60~99.7份酰胺单体、0.1~5份催化剂、0.1~15份助催化剂、0.1~20份增韧剂,其中酰胺单体为己内酰胺、十二内酰胺或二者复配,本发明制备的打桩机垫打桩效率高、使用寿命长、便于更换,产品易于推广应用。

权利要求书

1: 一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于各组分原料配比按重量份计为 : 酰胺 单体 60 ~ 99.7 份 催化剂 0.1 ~ 5 份 助催化剂 0.1 ~ 15 份 增韧剂 0.1 ~ 20 份。
2: 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述的酰胺单体为己 内酰胺或十二内酰胺或二者复配。
3: 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述催化剂为氢氧化 钠、 甲醇钠、 乙醇钠、 钠代己内酰胺盐、 格氏试剂中的一种。
4: 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述助催化剂为异氰 酸酯、 磺酸酯、 羧酸酯、 乙酰基己内酰胺的一种或几种复配。
5: 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述增韧剂为液体橡 胶、 聚醚多元醇、 聚异戊二烯、 环氧树脂、 多元胺的一种或几种复配。
6: 根据权利要求 4 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述异氰酸酯为二苯 基甲烷二异氰酸酯 (MDI) 、 甲苯二异氰酸酯 (TDI) 、 三苯甲烷三异氰酸酯 (JQ 胶) 。
7: 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于它包括下 列步骤 : 1) 将按重量份计 60 ~ 99.7 份酰胺单体按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通 入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入按重量份计 0.1 ~ 5 份的催化剂, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.1 ~ 15 份助催化 剂、 0.1 ~ 20 份增韧剂, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 140 ~ 180℃的模具内, 保持 模具温度 5 ~ 30min, 取出产品毛坯 ; 4) 对产品毛坯进行水煮或油煮, 冷却后, 根据产品尺寸要求机械加工得到最终成品。
8: 根据权利要求 7 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于步骤 4) 为 在沸水中煮 72 小时后冷却。 9. 根据权利要求 8 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于步骤 4) 为 在 160 ~ 170℃的矿物油中浸泡 72 小时。
9: 7 份 催化剂 0.1 ~ 5 份 助催化剂 0.1 ~ 15 份 增韧剂 0.1 ~ 20 份。 2. 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述的酰胺单体为己 内酰胺或十二内酰胺或二者复配。 3. 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述催化剂为氢氧化 钠、 甲醇钠、 乙醇钠、 钠代己内酰胺盐、 格氏试剂中的一种。 4. 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述助催化剂为异氰 酸酯、 磺酸酯、 羧酸酯、 乙酰基己内酰胺的一种或几种复配。 5. 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述增韧剂为液体橡 胶、 聚醚多元醇、 聚异戊二烯、 环氧树脂、 多元胺的一种或几种复配。 6. 根据权利要求 4 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 其特征在于所述异氰酸酯为二苯 基甲烷二异氰酸酯 (MDI) 、 甲苯二异氰酸酯 (TDI) 、 三苯甲烷三异氰酸酯 (JQ 胶) 。 7. 根据权利要求 1 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于它包括下 列步骤 : 1) 将按重量份计 60 ~ 99.7 份酰胺单体按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通 入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入按重量份计 0.1 ~ 5 份的催化剂, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.1 ~ 15 份助催化 剂、 0.1 ~ 20 份增韧剂, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 140 ~ 180℃的模具内, 保持 模具温度 5 ~ 30min, 取出产品毛坯 ; 4) 对产品毛坯进行水煮或油煮, 冷却后, 根据产品尺寸要求机械加工得到最终成品。 8. 根据权利要求 7 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于步骤 4) 为 在沸水中煮 72 小时后冷却。 9. 根据权利要求 8 所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 其特征在于步骤 4) 为 在 160 ~ 170℃的矿物油中浸泡 72 小时。

说明书


一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法

    技术领域 本发明涉及一种打桩机垫及其制备方法, 具体说是一种高强超韧浇铸尼龙打桩机 垫及其制备方法, 属材料科学领域。
     技术背景 打桩机垫的作用是避免在打桩过程中锤体和桩体之间直接相互撞击发生破损。 打 桩过程中, 锤体和桩体轴心可能发生偏斜, 打桩机垫的另一个作用是可以校正轻微的偏斜, 从而保证打击面充分接触。对打桩机垫产品的要求主要是从实用、 高效考虑, 即工作过程 中, 打桩机垫寿命长、 不容易反弹、 受外环境影响小、 容易更换等。
     打桩机垫通常是由木材、 钢、 增强混凝土等材料制作而成。 比较普遍的是将木块或 者木屑装入金属圆柱形容器, 或者制作成木材带有金属帽形的垫子作为打桩机垫使用。然 而, 打桩过程中, 木块或者木屑就会吸收相当一部分能量, 从而被压实, 甚至会发生燃烧, 所 以使用过程中必须经常补充或者更换木块和木屑。 除此之外, 打桩过程中, 木材吸收的能量 无法测算, 则锤体传递给桩体的能量也无法进行评估, 其它形式的打桩机垫像多层金属板、 铝和胶合云母板交替叠加、 金属卷或别的材料也都有使用, 但效果也不尽人意。
     20 世纪 80 年代初, 国内有人提出用浇铸尼龙制作打桩机垫产品, 但是由于普通浇 铸尼龙比较脆, 打桩时受到落锤的巨大冲击容易破裂, 并未得到推广应用。
     发明内容
     本发明的目的是针对现有打桩机垫的不足, 提出一种新的高强超韧浇铸尼龙打桩 机垫及其制备方法。
     本发明的上述目的实施方式如下 : 一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫, 各组分原料配比按重量份计为 : 酰胺单体 60 ~ 99.7 份 催化剂 0.1 ~ 5 份 助催化剂 0.1 ~ 15 份 增韧剂 0.1 ~ 20 份。
     其中酰胺单体为己内酰胺或十二内酰胺或二者复配, 催化剂为氢氧化钠、 甲醇 钠、 乙醇钠、 钠代己内酰胺盐、 格氏试剂中的一种, 助催化剂为异氰酸酯、 磺酸酯、 羧酸酯、 乙酰基己内酰胺的一种或几种复配, 增韧剂为液体橡胶、 聚醚多元醇、 聚异戊二烯、 环氧树 脂、 多元胺的一种或几种复配 ; 异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) 、 甲苯二异氰酸酯 (TDI) 、 三苯甲烷三异氰酸酯 (JQ 胶) 。
     本发明中一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法, 它包括下列步骤 : 1) 将按重量份计 60 ~ 99.7 份酰胺单体按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B反 应釜内, 抽真空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入按重量份计 0.1 ~ 5 份的催化剂, 抽真空, 维持反应器内温度在120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.1 ~ 15 份助催化 剂、 0.1 ~ 20 份增韧剂, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 140 ~ 180℃的模具内, 保持 模具温度 5 ~ 30min, 取出产品毛坯 ; 4) 对产品毛坯进行水煮或油煮, 冷却后, 根据产品尺寸要求机械加工得到最终成品, 其 中在沸水中煮 72 小时或在 160 ~ 170℃的矿物油中浸泡 72 小时 本发明的优点是 : 1) 本发明选择高强超韧浇铸尼龙作为打桩机垫产品的材料, 能量传递效率高。
     2) 选择性能优异的增韧剂, 对浇铸尼龙大幅增韧的同时保持了产品的高强度, 从 而保证产品在使用过程中既不会凹陷, 又不会发生破碎, 产品使用寿命长。
     3) 本发明产品低温韧性好, 可以应用在高寒地区, 产品使用受地域环境影响小。 具体实施方式
     以下实施例仅用于进一步说明本发明, 但不以任何形式限定本发明。
      实施例 1 : 1) 将 79.7 份己内酰胺按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真 空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入 0.3 份的催化剂氢氧化钠, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 3 份的助催化剂 JQ 胶、 17 份 的增韧剂端氨基聚醚多元醇, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 180℃的模具内, 保持模具温 度 25min, 取出产品毛坯 ; 4) 将产品毛坯在沸水中水煮 72 小时, 冷却后, 机械加工得到最终成品。 实施例 2 : 1) 将 64.4 份己内酰胺和 30 份 12 内酰胺混合均匀, 然后按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸 尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气。
     2) 打开反应釜 A, 加入 0.2 份的催化剂氢氧化钠, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.4 份的助催化剂 TDI、 5 份的增韧剂聚异戊二烯, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min。
     3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 160℃的模具内, 保持模 具温度 25min, 取出产品毛坯。
     4) 将产品毛坯在 160℃的矿物油中浸泡 72 小时, 冷却后, 机械加工得到最终成品。
     实施例 3 : 1) 将 62.4 份己内酰胺和 30 份 12 内酰胺混合均匀, 然后按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸 尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气。
     2) 打开反应釜 A, 加入 0.4 份的催化剂乙醇钠, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.2 份的助催化剂乙酰基己内
     酰胺、 5 份的增韧剂聚异戊二烯和 2 份的环氧树脂, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃ 并保持 5 ~ 20min。
     3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 160℃的模具内, 保持模 具温度 25min, 取出产品毛坯。
     4) 将产品毛坯在 170℃的矿物油中浸泡 72 小时, 冷却后, 机械加工得到最终成品。
     实施例 4 : 1) 将 60 份己内酰胺按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真空 至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入 5 份催化剂己内酰胺溴化镁 (格氏试剂的一种) , 抽真空, 维持反 应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 15 份 的助催化剂乙酰基己内酰胺、 20 份的增韧剂端氨基聚醚多元醇, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 140℃的模具内, 保持模具温 度 5min, 取出产品毛坯 ; 4) 将产品毛坯在沸水中水煮 72 小时, 冷却后, 机械加工得到最终成品。
     实施例 5 : 1) 将 99.7 份己内酰胺按重量份 1 : 1 分别加入到浇铸尼龙设备的 A、 B 反应釜内, 抽真 空至 0.1MPa, 加热熔融, 在 120 ~ 150℃下脱水 5 ~ 20min, 停止抽真空, 通入氮气 ; 2) 打开反应釜 A, 加入 0.1 份催化剂氢氧化钠, 抽真空, 维持反应器内温度在 120 ~ 150℃下 10 ~ 20min ; 打开反应釜 A 的同时打开反应釜 B, 加入 0.1 份的助催化剂 TDI、 0.1 份的增韧剂三乙醇胺, 抽真空, 维持反应釜内温度 120 ~ 150℃并保持 5 ~ 20min ; 3) 反应釜 A、 B 活性料制备完成后, 混合浇铸到已经预热到 170℃的模具内, 保持模具温 度 30min, 取出产品毛坯 ; 4) 将产品毛坯在沸水中水煮 72 小时, 冷却后, 机械加工得到最终成品。
     以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何 熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到的变化或替换, 都应 涵盖在本发明的保护范围之内。因此, 本发明的保护范围应该以权利要求所界定的保护范 围为准。5

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1、10申请公布号CN102391501A43申请公布日20120328CN102391501ACN102391501A21申请号201110224729322申请日20110808C08G69/14200601C08G69/16200601C08K5/17200601C08L77/02200601C08L71/00200601C08L47/00200601C08L63/00200601B29C39/02200601B29C39/22200601E02D13/0020060171申请人株洲时代新材料科技股份有限公司地址412007湖南省株洲市天元区海天路18号72发明人杨海洋刘爱学殷凌幸子郑梯和张。

2、明强王普74专利代理机构上海硕力知识产权代理事务所31251代理人王法男54发明名称一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法57摘要本发明公开了一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法,属复合材料制备领域。本发明以酰胺单体为基本原料,加入催化剂、助催化剂、增韧剂,浇铸到预热好的模具内反应得到产品毛坯,然后对毛坯进行水煮或油煮,冷却后,根据产品尺寸要求机械加工得到最终制品,产品各组分按重量份计60997份酰胺单体、015份催化剂、0115份助催化剂、0120份增韧剂,其中酰胺单体为己内酰胺、十二内酰胺或二者复配,本发明制备的打桩机垫打桩效率高、使用寿命长、便于更换,产品易于推广应用。51INTC。

3、L19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1页说明书3页CN102391508A1/1页21一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于各组分原料配比按重量份计为酰胺单体60997份催化剂015份助催化剂0115份增韧剂0120份。2根据权利要求1所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于所述的酰胺单体为己内酰胺或十二内酰胺或二者复配。3根据权利要求1所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于所述催化剂为氢氧化钠、甲醇钠、乙醇钠、钠代己内酰胺盐、格氏试剂中的一种。4根据权利要求1所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于所述助催化剂为异氰酸酯、磺酸酯、羧酸酯、乙酰基己内酰胺的一种或几种。

4、复配。5根据权利要求1所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于所述增韧剂为液体橡胶、聚醚多元醇、聚异戊二烯、环氧树脂、多元胺的一种或几种复配。6根据权利要求4所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,其特征在于所述异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、三苯甲烷三异氰酸酯(JQ胶)。7根据权利要求1所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法,其特征在于它包括下列步骤1)将按重量份计60997份酰胺单体按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气;2)打开反应釜A,加入按重量份计015份的催化。

5、剂,抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入0115份助催化剂、0120份增韧剂,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN;3)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到140180的模具内,保持模具温度530MIN,取出产品毛坯;4)对产品毛坯进行水煮或油煮,冷却后,根据产品尺寸要求机械加工得到最终成品。8根据权利要求7所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法,其特征在于步骤4)为在沸水中煮72小时后冷却。9根据权利要求8所述高强超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法,其特征在于步骤4)为在160170的矿物油中浸泡72小时。权。

6、利要求书CN102391501ACN102391508A1/3页3一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法技术领域0001本发明涉及一种打桩机垫及其制备方法,具体说是一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法,属材料科学领域。技术背景0002打桩机垫的作用是避免在打桩过程中锤体和桩体之间直接相互撞击发生破损。打桩过程中,锤体和桩体轴心可能发生偏斜,打桩机垫的另一个作用是可以校正轻微的偏斜,从而保证打击面充分接触。对打桩机垫产品的要求主要是从实用、高效考虑,即工作过程中,打桩机垫寿命长、不容易反弹、受外环境影响小、容易更换等。0003打桩机垫通常是由木材、钢、增强混凝土等材料制作而成。比较普遍的是。

7、将木块或者木屑装入金属圆柱形容器,或者制作成木材带有金属帽形的垫子作为打桩机垫使用。然而,打桩过程中,木块或者木屑就会吸收相当一部分能量,从而被压实,甚至会发生燃烧,所以使用过程中必须经常补充或者更换木块和木屑。除此之外,打桩过程中,木材吸收的能量无法测算,则锤体传递给桩体的能量也无法进行评估,其它形式的打桩机垫像多层金属板、铝和胶合云母板交替叠加、金属卷或别的材料也都有使用,但效果也不尽人意。000420世纪80年代初,国内有人提出用浇铸尼龙制作打桩机垫产品,但是由于普通浇铸尼龙比较脆,打桩时受到落锤的巨大冲击容易破裂,并未得到推广应用。发明内容0005本发明的目的是针对现有打桩机垫的不足,。

8、提出一种新的高强超韧浇铸尼龙打桩机垫及其制备方法。0006本发明的上述目的实施方式如下一种高强超韧浇铸尼龙打桩机垫,各组分原料配比按重量份计为酰胺单体60997份催化剂015份助催化剂0115份增韧剂0120份。0007其中酰胺单体为己内酰胺或十二内酰胺或二者复配,催化剂为氢氧化钠、甲醇钠、乙醇钠、钠代己内酰胺盐、格氏试剂中的一种,助催化剂为异氰酸酯、磺酸酯、羧酸酯、乙酰基己内酰胺的一种或几种复配,增韧剂为液体橡胶、聚醚多元醇、聚异戊二烯、环氧树脂、多元胺的一种或几种复配;异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、三苯甲烷三异氰酸酯(JQ胶)。0008本发明中一种高强。

9、超韧浇铸尼龙打桩机垫的制备方法,它包括下列步骤1)将按重量份计60997份酰胺单体按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气;2)打开反应釜A,加入按重量份计015份的催化剂,抽真空,维持反应器内温度在说明书CN102391501ACN102391508A2/3页4120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入0115份助催化剂、0120份增韧剂,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN;3)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到140180的模具内,保持。

10、模具温度530MIN,取出产品毛坯;4)对产品毛坯进行水煮或油煮,冷却后,根据产品尺寸要求机械加工得到最终成品,其中在沸水中煮72小时或在160170的矿物油中浸泡72小时本发明的优点是1)本发明选择高强超韧浇铸尼龙作为打桩机垫产品的材料,能量传递效率高。00092)选择性能优异的增韧剂,对浇铸尼龙大幅增韧的同时保持了产品的高强度,从而保证产品在使用过程中既不会凹陷,又不会发生破碎,产品使用寿命长。00103)本发明产品低温韧性好,可以应用在高寒地区,产品使用受地域环境影响小。具体实施方式0011以下实施例仅用于进一步说明本发明,但不以任何形式限定本发明。0012实施例11)将797份己内酰胺。

11、按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气;2)打开反应釜A,加入03份的催化剂氢氧化钠,抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入3份的助催化剂JQ胶、17份的增韧剂端氨基聚醚多元醇,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN;3)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到180的模具内,保持模具温度25MIN,取出产品毛坯;4)将产品毛坯在沸水中水煮72小时,冷却后,机械加工得到最终成品。0013实施例21)将644份己内酰胺和。

12、30份12内酰胺混合均匀,然后按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气。00142)打开反应釜A,加入02份的催化剂氢氧化钠,抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入04份的助催化剂TDI、5份的增韧剂聚异戊二烯,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN。00153)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到160的模具内,保持模具温度25MIN,取出产品毛坯。00164)将产品毛坯在160的矿物油中浸泡72小时,冷却后,机械。

13、加工得到最终成品。0017实施例31)将624份己内酰胺和30份12内酰胺混合均匀,然后按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气。00182)打开反应釜A,加入04份的催化剂乙醇钠,抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入02份的助催化剂乙酰基己内说明书CN102391501ACN102391508A3/3页5酰胺、5份的增韧剂聚异戊二烯和2份的环氧树脂,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN。00193)反应釜A、B活性料制备完成。

14、后,混合浇铸到已经预热到160的模具内,保持模具温度25MIN,取出产品毛坯。00204)将产品毛坯在170的矿物油中浸泡72小时,冷却后,机械加工得到最终成品。0021实施例41)将60份己内酰胺按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气;2)打开反应釜A,加入5份催化剂己内酰胺溴化镁(格氏试剂的一种),抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入15份的助催化剂乙酰基己内酰胺、20份的增韧剂端氨基聚醚多元醇,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持。

15、520MIN;3)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到140的模具内,保持模具温度5MIN,取出产品毛坯;4)将产品毛坯在沸水中水煮72小时,冷却后,机械加工得到最终成品。0022实施例51)将997份己内酰胺按重量份11分别加入到浇铸尼龙设备的A、B反应釜内,抽真空至01MPA,加热熔融,在120150下脱水520MIN,停止抽真空,通入氮气;2)打开反应釜A,加入01份催化剂氢氧化钠,抽真空,维持反应器内温度在120150下1020MIN;打开反应釜A的同时打开反应釜B,加入01份的助催化剂TDI、01份的增韧剂三乙醇胺,抽真空,维持反应釜内温度120150并保持520MIN;3)反应釜A、B活性料制备完成后,混合浇铸到已经预热到170的模具内,保持模具温度30MIN,取出产品毛坯;4)将产品毛坯在沸水中水煮72小时,冷却后,机械加工得到最终成品。0023以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求所界定的保护范围为准。说明书CN102391501A。

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