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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103804900103804900A(43)申请公布日2014.05.21(21)申请号201210442482.7(22)申请日2012.11.07(71)申请人上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司地址201109上海市闵行区北松路800号(72)发明人李庆丰李荣(74)专利代理机构上海智信专利代理有限公司31002代理人吴林松(51)Int.Cl.C08L77/06(2006.01)C08G69/26(2006.01)C08K3/34(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书6页说明书6页附图1页附图1页(54)发明名称一种耐高温半芳香族尼龙纳米复合材料及其制备方法(57)摘要本发明属于耐高温尼龙复合材料领域,涉及一种半芳香族尼龙纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料由包括以下重量份的组份制成:半芳香族尼龙盐100份、蒙脱土2~5份、催化剂0.2~0.6份、热稳定剂0.3~0.8份、去离子水40~60份,封端剂0.3~0.8份。在性能上,本方法所制备的耐高温半芳香族尼龙纳米复合材料比不加入蒙脱土的高温尼龙相比具有更好的机械性能、更高的热变形温度及更低的吸水率,此方法简单易行,节约成本。且本发明提供的方法实现了蒙脱土在高温尼龙中为剥离结构,实现了真正的纳米分散。CN103804900ACN103849ACN103804900A权利要求书1/1页1.一种半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:由包括以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙盐100份,有机蒙脱土2~5份,催化剂0.2~0.6份,热稳定剂0.3~0.8份,去离子水40~60份,封端剂0.3~0.8份。2.根据权利要求1所述的半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:所述的半芳香族尼龙盐选自尼龙4T盐、尼龙5T盐、尼龙8T盐、尼龙9T盐、尼龙10T盐、尼龙11T盐或尼龙12T盐,优选尼龙10T盐。3.根据权利要求1所述的半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:所述的蒙脱土为有机蒙脱土,其中有机蒙脱土选自I.44PS、I.30P、I.30PS、I.31PS、I.24TL、I.34TCN或I.30T,优选I.31PS。4.根据权利要求1所述的半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:所述的催化剂为磷酸钠、磷酸镁、磷酸钙、亚磷酸钠、亚磷酸镁、亚磷酸钙,亚磷酸锌、次磷酸钠、次亚磷酸钠、次亚磷酸镁、次亚磷酸钙或次亚磷酸锌中的一种或一种以上,优选次磷酸钠。5.根据权利要求1所述的半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:所述的热稳定剂为H3336、S-EED、HS01、HS02或HS11中的一种或一种,优选S-EED。6.根据权利要求1所述的半芳香族尼龙纳米复合材料,其特征在于:所述的封端剂为苯甲酸、乙酸、丙酸、邻苯二甲酸或对苯二甲酸中的一种或一种以上,优选对苯二甲酸。7.一种上述权利要求1-6中任一所述的半芳香族尼龙纳米复合材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)按权利要求1所述的配比,称取各组份原料:半芳香族尼龙盐100份,有机蒙脱土2~5份,催化剂0.2~0.6份,热稳定剂0.3~0.8份,去离子水40~60份,封端剂0.3~0.8份,溶于去离子水中,制备成溶液或悬浮液,将溶液或悬浮液置于超声下高速搅拌;(2)将步骤(1)制备的产物转移到高压反应釜中,用氮气置换高压反应釜内空气,至少置换三次,抽真空,然后冲入氮气作为反应保护气;升温至160~260℃,压力达到2~3MPa,恒压反应;然后把反应釜内压力降至常压,在降压过程中继续加热升温,维持温度不高于330~350℃,出料。8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:所述的步骤(1)的搅拌时间为2~3小时。9.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于:所述的步骤(2)通过释放反应釜内水蒸气的办法保持压力在2~3MPa,恒压反应时间为1.5~2.5小时。2CN103804900A说明书1/6页一种耐高温半芳香族尼龙纳米复合材料及其制备方法技术领域[0001]本发明属于耐高温尼龙复合材料领域,涉及一种半芳香族尼龙纳米复合材料及其制备方法。背景技术[0002]随着工业技术的发展,尤其是在汽车工业要求提高发动机效率,大幅减小汽车油耗和尾气排放量要求也越来越高;同时电子行业中表面贴装技术的发展,对材料的耐高温性能要求越来越高;为了解决此类问题,要求材料具备既轻又耐温、高强度、尺寸稳定等性能。而耐高温尼龙成为较理想的材料之一。耐高温尼龙的发展使产品微型化、轻量化和动力强劲化成为可能。耐高温尼龙可为某些部件带来更高的耐温性能,或是干脆替代了金属材料来生产这些部件。[0003]为了拓宽耐高温尼龙的应用范围,各种改性方法应运而生,但往往是顾