一种可降解高韧性耐热型聚乳酸-淀粉复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113683875A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111131489.2

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提供一种可降解高韧性耐热型聚乳酸‑淀粉复合材料,包括聚乳酸、PBAT、尼龙6、聚己内酯、环氧环己基乙基‑POSS和淀粉。本发明中POSS树脂是环氧环己基乙基与POSS树脂共聚而成的环氧环己基乙基‑POSS树脂,含有更多的环氧官能团,用来和聚乳酸分解而成的小分子乳酸反应形成稳定的POSS树脂,防止聚乳酸分解,从而提高聚乳酸耐热性,利用环氧环己基乙基‑POSS树脂,是利用PBAT,聚己内酯PCL柔和的分子链段可以穿插在笼子中间,与笼型结构的环氧环己基乙基‑POSS树脂形成一个整体,从而提高聚乳酸PLA的韧性,同时利用聚己内酯PCL和聚乳酸PLA相容性好的特点。

    一种抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112662162A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011491769.X

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物及其制备方法,聚苯醚30~60份;聚苯乙烯树脂20‑50份;阻燃剂5~15份;二氧化钛8~15份;紫外线吸收剂1~3份;DMPO1~3份;抗氧剂1~3份;所述紫外线吸收剂的主吸收峰≤280nm;所述抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物按照GBT16422.3标准测得的色差ΔE<4;制备方法为:按照配方比称取原料,混合后出料,冷却后由双螺杆挤出机主喂料口加入经双螺杆挤出机挤出并造粒,制备得到抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物。本发明的方法简单易行,制得的抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物具有优越的耐热性、超高的遮光性和优异的流动性,以及良好的阻燃性和尺寸稳定性,耐紫外光照特性。

    一种耐低温冲击抗应力发白聚丙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112552608A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011290325.X

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种耐低温冲击抗应力发白聚丙烯材料及其制备方法,按重量分数计,先将5~10份聚全氟乙丙烯和20~50份聚四氟乙烯在混料机中混合得到混合物A;再将100份共聚聚丙烯(乙烯‑丙烯共聚物,在230℃、2.16kg测试条件下的熔体指数为5~12g/10min)、100份均聚聚丙烯(在230℃、2.16kg测试条件下的熔体指数为1500~1900g/10min)、100份聚乙烯和10~20份木质素在混料机中混合得到混合物B;最后将混合物A从双螺杆挤出机第一段筒体加入,将混合物B从双螺杆挤出机第六段侧喂料加入,进行挤出造粒,制得耐低温冲击抗应力发白聚丙烯材料;最终制得的产品的落球应力发白性能为1.0~1.6△L,‑20℃和‑40℃的缺口冲击强度分别为68~75J/M和40~50J/M。本发明的方法简单易行,制得的产品性能优异,应用前景广阔。

    一种聚丙烯载体高效无卤阻燃母粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN110964259A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910830833.3

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯载体高效无卤阻燃母粒及其制备方法,制备方法为:将聚丙烯基体和添加剂熔融共混制得聚丙烯载体高效无卤阻燃母粒,添加剂包括阻燃填料,聚丙烯基体为无规共聚聚丙烯,阻燃填料为经过双包覆的阻燃填料,双包覆的过程为:先采用偶联剂处理阻燃填料,再将其与均聚聚丙烯熔融挤出造粒后研磨;最终制得的聚丙烯载体高效无卤阻燃母粒,主要由无规共聚聚丙烯以及分散在其中的经过双包覆的阻燃填料组成,聚丙烯载体高效无卤阻燃母粒的阻燃性能优良,由其改性的材料的力学性能优良。本发明的方法简单易行;采用该方法制得的阻燃母粒,阻燃效果优异,不会造成被改性材料力学性能的下降,且由于是无卤阻燃体系,完全满足环保要求。

    快速结晶、低散发、高韧性PET材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912991B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202111131448.3

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种快速结晶,低散发,高韧性PET材料及其制备方法。所述PET材料按重量分数计,包括100份PET,100份PA,50份PBAT,10‑30份环状聚烯烃聚合物,2‑5份抗氧剂,5‑10份相容剂,2‑5份扩链剂,1‑10份交联剂。其制备方法为:将PET,PA,PBAT,相容剂,扩链剂在高速混料机中混合均匀,之后由双螺杆挤出机第一段筒体加入,将抗氧剂,交联剂与环状聚烯烃聚合物混合完成后从第5段侧喂料口加入,同时从挤出机第一段向挤出机中通入惰性气体,进行挤出造粒,挤出机1‑4段设置温度设置为265℃,5‑8段设置温度为165℃,第九段温度为265℃,控制转速为500‑600r/min。本发明制备的PET材料,综合力学性能优良,韧性高,结晶速度快,成型周期短,低气味,且具有一定可降解的特点。

    一种高光泽环保型抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111533992B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010360735.0

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种高光泽环保型抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法,按配方比将均聚聚丙烯(熔融指数为40~60g/10min)、共聚聚丙烯(熔融指数为60~100g/10min的乙烯丙烯共聚聚丙烯)、聚偏氟乙烯(熔融指数为3~5g/10min)、发泡剂(偶氮二甲酸二异丙酯)、成核剂和过氧化物混合后与抗菌剂(富马酸二甲酯和肽子抗菌肽的复配物)熔融挤出制得高光泽环保型抗菌聚丙烯复合材料;制得的聚丙烯复合材料的光泽度为82~88,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率分别为98.9~99.9%和98.8~99.9%。本发明的方法简单易行,环保安全;制得的聚丙烯复合材料不含重金属离子,光泽度高,抗菌性能优异。

    一种高CTI聚苯硫醚复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112795191B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011590536.5

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种高CTI聚苯硫醚复合材料及其制备方法,按重量份数计,高CTI聚苯硫醚复合材料包括聚苯硫醚20~50份、玻璃纤维20~40份、金属氧化物20~40份、碳化抑制剂1~10份、表面迁移剂0.2~1份;先将聚苯硫醚、金属氧化物、碳化抑制剂和表面迁移剂在混料机中混合均匀后出料得到混合物;再将混合物置于双螺杆挤出机,在双螺杆挤出机侧喂料口加入玻璃纤维,挤出造粒制得高CTI聚苯硫醚复合材料。本发明制得的高CTI聚苯硫醚复合材料的CTI为175~300V,大大提升材料的安全性能,且具有均衡的机械性能和特别高的刚性,特别适用于有耐高温要求的与电接触的结构部件。

    一种抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112662162B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011491769.X

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物及其制备方法,聚苯醚30~60份;聚苯乙烯树脂20‑50份;阻燃剂5~15份;二氧化钛8~15份;紫外线吸收剂1~3份;DMPO1~3份;抗氧剂1~3份;所述紫外线吸收剂的主吸收峰≤280nm;所述抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物按照GBT16422.3标准测得的色差ΔE<4;制备方法为:按照配方比称取原料,混合后出料,冷却后由双螺杆挤出机主喂料口加入经双螺杆挤出机挤出并造粒,制备得到抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物。本发明的方法简单易行,制得的抗紫外黄变LED用浅色聚苯醚组合物具有优越的耐热性、超高的遮光性和优异的流动性,以及良好的阻燃性和尺寸稳定性,耐紫外光照特性。

    低密度高透光耐长期热氧老化的聚丙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112430363B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011292440.0

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种低密度高透光率耐长期热氧老化的聚丙烯材料及其制备方法,该方法是将等规聚丙烯、间规聚丙烯、聚4‑甲基‑1‑戊烯、吸附树脂、主抗氧剂、辅抗氧剂与金属离子钝化剂混合均匀得到混合物;再将混合物进行熔融挤出造粒,得到低密度高透光率耐长期热氧老化的聚丙烯材料;其中,主抗氧剂为高分子量受阻酚类抗氧剂与低分子量受阻酚类抗氧剂的复配物,制得的低密度高透光率耐长期热氧老化的聚丙烯材料的密度为0.87~0.89g/cm3,透光率为75~82%,且在设定的温度150℃下,通过风扇强制空气循环,每小时换气3到10次的条件下900~1300h内无粉化、无开裂。本发明的方法简便易行,制得的聚丙烯材料性能优良。

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