一种矿物绝缘防火电缆的制作方法

文档序号:11539682阅读:368来源:国知局

本发明涉及电缆技术领域,尤其涉及一种矿物绝缘防火电缆。



背景技术:

火灾是指在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。从统计数据来看,电气火灾占火灾中的36.9%,导致的经济损失占58.6%。虽然火灾中的缺氧、高温、烟尘、毒性气体是危害人身的主要原因,但据火灾中造成人员伤亡的原因统计分析,由于一氧化碳中毒窒息死亡或被其他有毒烟气熏死者一般占火灾总死亡人数的40~50%。

为了从无情的火场中挽救更多的生命、财产和信息,防火电缆的应用成为重中之重,矿物绝缘防火电缆成为防火领域的主流电缆产品,但其弯曲强度和断裂伸长率还满足不了需求,亟待解决。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种矿物绝缘防火电缆,弯曲强度和断裂伸长率及极为优异,力学性能和热稳定性能好。

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯25~45份,聚苯乙烯12~22份,聚碳酸酯8~14份,聚氨酯树脂10~18份,硫化剂1~3份,相容剂3~6份,复合矿物质40~80份,白炭黑2~6份,二氧化铈5~10份,纳米氧化锌1~5份,月桂醇硫酸酯钠0.1~0.5份,松焦油0.6~1.2份,聚乙烯蜡1~1.8份,硬脂酸1~2份,羟基硅油0.4~0.9份,氧化镁0.15~0.7份,氧化铝2~6份,烷基化二苯胺1~2份,抗紫外吸收剂1~2份。

优选地,复合矿物质采用如下工艺制备:将硬脂酸、乙酸水溶液搅拌,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入滑石粉搅拌,过滤,洗涤,干燥,加入膨润土、碳酸氢铵混合均匀,加入石蜡升温搅拌,加入环糊精继续搅拌,冷却得到复合矿物质。

优选地,复合矿物质采用如下工艺制备:按重量份将2~4份硬脂酸、40~60份浓度为60~68wt%的乙酸水溶液搅拌,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入15~20份滑石粉搅拌,过滤,洗涤,干燥,加入2~8份膨润土、1~3份碳酸氢铵混合均匀,加入5~10份石蜡升温搅拌,加入2~6份环糊精继续搅拌,冷却得到复合矿物质。

优选地,复合矿物质采用如下工艺制备:按重量份将2~4份硬脂酸、40~60份浓度为60~68wt%的乙酸水溶液搅拌50~80min,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入15~20份滑石粉搅拌0.5~1.2h,搅拌温度为70~78℃,过滤,洗涤,干燥,加入2~8份膨润土、1~3份碳酸氢铵混合均匀,加入5~10份石蜡升温至80~86℃搅拌40~80min,加入2~6份环糊精继续搅拌30~50min,冷却得到复合矿物质。

优选地,硫化剂为1,4-双叔丁基过氧异丙基苯。

优选地,相容剂按重量份包括:聚己内酰胺1~3份,异氰酸丙基三乙氧基硅烷1~2份,乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷0.2~0.6份,马来酸酐1~4份。

本发明采用氯磺化聚乙烯、聚氨酯树脂、聚苯乙烯、聚碳酸酯作为基材,加入乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷、异氰酸丙基三乙氧基硅烷、聚己内酰胺、马来酸酐可改善相容性,弯曲强度和断裂伸长率及极为优异,力学性能好;复合矿物质中,滑石粉经过预处理后活化率达到98%以上,可以与膨润土、碳酸氢铵互溶,分散效果更好,可有效减少结块,粘结性好,疏水性的石蜡配合环糊精作用,不仅防水效果优异,而且与氯磺化聚乙烯、聚氨酯树脂、聚苯乙烯、聚碳酸酯的结合程度高,相互间形成的网络状结构,使本发明热稳定性及力学性能极为优异;本发明采用月桂醇硫酸酯钠、松焦油、聚乙烯蜡、硬脂酸、羟基硅油复配可有助于复合矿物质在本发明中良好分散,填充性能好,挤出加工性能好,物料间可形成稳定的结合,使本发明力学性能及热稳定性能进一步增强。

具体实施方式

下面,通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。

实施例1

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯25份,聚苯乙烯22份,聚碳酸酯8份,聚氨酯树脂18份,硫化剂1份,相容剂6份,复合矿物质40份,白炭黑6份,二氧化铈5份,纳米氧化锌5份,月桂醇硫酸酯钠0.1份,松焦油1.2份,聚乙烯蜡1份,硬脂酸2份,羟基硅油0.4份,氧化镁0.7份,氧化铝2份,烷基化二苯胺2份,抗紫外吸收剂1份。

实施例2

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯45份,聚苯乙烯12份,聚碳酸酯14份,聚氨酯树脂10份,硫化剂3份,相容剂3份,复合矿物质80份,白炭黑2份,二氧化铈10份,纳米氧化锌1份,月桂醇硫酸酯钠0.5份,松焦油0.6份,聚乙烯蜡1.8份,硬脂酸1份,羟基硅油0.9份,氧化镁0.15份,氧化铝6份,烷基化二苯胺1份,抗紫外吸收剂2份。

复合矿物质采用如下工艺制备:将硬脂酸、乙酸水溶液搅拌,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入滑石粉搅拌,过滤,洗涤,干燥,加入膨润土、碳酸氢铵混合均匀,加入石蜡升温搅拌,加入环糊精继续搅拌,冷却得到复合矿物质。

实施例3

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯30份,聚苯乙烯20份,聚碳酸酯10份,聚氨酯树脂16份,1,4-双叔丁基过氧异丙基苯1.5份,相容剂5份,复合矿物质50份,白炭黑5份,二氧化铈6份,纳米氧化锌4份,月桂醇硫酸酯钠0.2份,松焦油1份,聚乙烯蜡1.2份,硬脂酸1.8份,羟基硅油0.5份,氧化镁0.5份,氧化铝3份,烷基化二苯胺1.73份,抗紫外吸收剂1.25份。

相容剂按重量份包括:聚己内酰胺1份,异氰酸丙基三乙氧基硅烷2份,乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷0.2份,马来酸酐4份。

复合矿物质采用如下工艺制备:按重量份将2份硬脂酸、60份浓度为60wt%的乙酸水溶液搅拌80min,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入15份滑石粉搅拌1.2h,搅拌温度为70℃,过滤,洗涤,干燥,加入8份膨润土、1份碳酸氢铵混合均匀,加入10份石蜡升温至80℃搅拌80min,加入2份环糊精继续搅拌50min,冷却得到复合矿物质。

实施例4

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯40份,聚苯乙烯16份,聚碳酸酯12份,聚氨酯树脂12份,1,4-双叔丁基过氧异丙基苯2.5份,相容剂4份,复合矿物质70份,白炭黑3份,二氧化铈8份,纳米氧化锌2份,月桂醇硫酸酯钠0.4份,松焦油0.8份,聚乙烯蜡1.6份,硬脂酸1.2份,羟基硅油0.7份,氧化镁0.3份,氧化铝5份,烷基化二苯胺1.25份,抗紫外吸收剂1.54份。

相容剂按重量份包括:聚己内酰胺3份,异氰酸丙基三乙氧基硅烷1份,乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷0.6份,马来酸酐1份。

复合矿物质采用如下工艺制备:按重量份将4份硬脂酸、40份浓度为68wt%的乙酸水溶液搅拌50min,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入20份滑石粉搅拌0.5h,搅拌温度为78℃,过滤,洗涤,干燥,加入2份膨润土、3份碳酸氢铵混合均匀,加入5份石蜡升温至86℃搅拌40min,加入6份环糊精继续搅拌30min,冷却得到复合矿物质。

实施例5

本发明提出的一种矿物绝缘防火电缆,包括:缆芯和包覆在缆芯外侧的护套层,护套层的原料按重量份包括:氯磺化聚乙烯35份,聚苯乙烯18份,聚碳酸酯11份,聚氨酯树脂14份,1,4-双叔丁基过氧异丙基苯2份,相容剂4.5份,复合矿物质60份,白炭黑4份,二氧化铈7份,纳米氧化锌3份,月桂醇硫酸酯钠0.3份,松焦油0.9份,聚乙烯蜡1.4份,硬脂酸1.5份,羟基硅油0.6份,氧化镁0.4份,氧化铝4份,烷基化二苯胺1.5份,抗紫外吸收剂1.4份。

相容剂按重量份包括:聚己内酰胺2份,异氰酸丙基三乙氧基硅烷1.5份,乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷0.4份,马来酸酐2.5份。

复合矿物质采用如下工艺制备:按重量份将3份硬脂酸、50份浓度为64wt%的乙酸水溶液搅拌,采用氢氧化钠调节体系ph值为7.8~8.38,加入18份滑石粉搅拌,过滤,洗涤,干燥,加入5份膨润土、2份碳酸氢铵混合均匀,加入8份石蜡升温搅拌,加入4份环糊精继续搅拌,冷却得到复合矿物质。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,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,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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