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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN101864168A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN101864168A(43)申请公布日2010.10.20(21)申请号201010223859.0C08K9/00(2006.01)(22)申请日2010.07.12C08K7/06(2006.01)C08K5/3492(2006.01)(71)申请人河南省科学院同位素研究所有限责C08K5/103(2006.01)任公司C08K5/134(2006.01)地址450015河南省郑州市嵩山南路7号C08K5/526(2006.01)(72)发明人杨明成朱军李召朋李坤豪C08J3/28(2006.01)赵惠东王允王万里C08J3/24(2006.01)(74)专利代理机构郑州联科专利事务所(普通合伙)41104代理人时立新(51)Int.Cl.C08L77/00(2006.01)C08L23/06(2006.01)C08L27/18(2006.01)C08L51/06(2006.01)C08K13/06(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种耐磨自润滑尼龙复合材料及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种耐磨自润滑尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该耐磨自润滑尼龙复合材料的原料重量份配比如下:尼龙100份;碳纤维10-30份;聚乙烯5-15份;相容剂2-4份;辐照敏化剂0.5-3份;抗氧化剂0.1-0.3份;聚四氟乙烯5-15份。通过碳纤维、聚乙烯的辐射预处理、尼龙/聚四氟乙烯/碳纤维复合材料的制备及尼龙/聚四氟乙烯/碳纤维复合材料的辐射交联改性等步骤制得。本发明制备的耐磨自润滑尼龙复合材料不仅具有优异的摩擦学性能、自润滑性能和物理机械性能,而且具有良好的尺寸稳定性和耐热性能,可广泛应用在自润滑轴承、轴套、机械凸轮、齿轮、抽油杆接箍和无油润滑材料等领域。CN10864ACN101864168A权利要求书1/1页1.一种耐磨自润滑尼龙复合材料,其特征在于,原料由下述重量份组成:尼龙100份,碳纤维10-30份,聚乙烯5-15份,相容剂2-4份,辐照敏化剂0.5-3份,抗氧化剂0.1-0.3份,聚四氟乙烯5-15份;并通过碳纤维、聚乙烯的辐射预处理、复合材料的制备及复合材料的辐射交联改性步骤制得;所述的相容剂为聚烯烃接枝马来酸酐;辐照敏化剂为三烯丙基异氰尿酸酯或三羟甲基丙烷三丙烯酸酯;抗氧化剂为抗氧剂1010或抗氧剂168或二者的混合物。2.如权利要求1所述的耐磨自润滑尼龙复合材料的制备方法,其特征在于,通过以下步骤制得:(1)按照权利要求1所述的重量份,将干燥处理后的尼龙粒料、辐射预处理后的聚乙烯、聚四氟乙烯、抗氧化剂、相容剂和辐照敏化剂在高速搅拌机中搅拌混合均匀;(2)将步骤(1)得到的混合物料经喂料器送入双螺杆挤出机中,并在挤出过程中在双螺杆挤出机的侧向加料口加入辐射预处理后的碳纤维;(3)将步骤(2)得到的物质经过拉条、冷却、切拉、干燥处理;(4)将步骤(3)得到的粒料经注塑成型得到所述尼龙/聚四氟乙烯/碳纤维复合材料;(5)将步骤(4)得到的尼龙/聚四氟乙烯/碳纤维复合材料放在60Coγ射线或电子束下常温常压进行辐射交联改性,辐射的剂量为90-120kGy,然后再进行加热后处理。3.根据权利要求2所述的耐磨自润滑尼龙复合材料的制备方法,其特征在于,所述的碳纤维的辐射预处理是采用60Coγ-射线或电子加速器辐照20-40kGy。4.根据权利要求2所述的耐磨自润滑尼龙复合材料的制备方法,其特征在于,所述的聚乙烯的辐射预处理是采用60Coγ-射线或电子加速器辐照30-50kGy。2CN101864168A说明书1/4页一种耐磨自润滑尼龙复合材料及其制备方法技术领域[0001]本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种耐磨自润滑尼龙复合材料及其制备方法。背景技术[0002]由于经济、生态环境以及技术等方面的原因,自润滑材料技术是目前润滑技术的发展趋势,机械强度高和摩擦性能好的自润滑复合材料的开发成为摩擦学领域的重要热点。聚合物基自润滑复合材料以其重量轻、成型性好等优点也受到此领域的研发人员的关注。[0003]聚酰胺,即尼龙,是产量和用量最大的工程塑料,具有优良的力学性能、耐磨性、耐热性和电绝缘性,是最早被用作自润滑材料的塑料之一。因为尼龙在干摩擦条件下具有较高的摩擦系数,且吸水率较高,在一定程度上影响了其制品的尺寸稳定性,所以使得尼龙自润滑材料的摩擦学性能不高,力学强度也难以满足某些特殊技术领域的要求。为了适应更广泛的工业用途和更苛刻的使用条件,科研工作者尝试引入各种添加材料来改善尼龙的耐摩擦磨损性能的方法已有很多报道,一般采用较多的方法是,在尼龙树脂中添加聚四氟乙烯(PTFE)、