一种选择性激光烧结用尼龙合金复合微粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106751767B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201510824257.3

    申请日:2015-11-24

    Abstract: 本发明公开一种选择性激光烧结用尼龙合金微粉,所述尼龙合金复合微粉由直径10~300μm的规则及不规则的球形或椭球形颗粒组成,所述颗粒包括如下重量百分比的原料:短链尼龙1~99%,长链尼龙1~99%,抗氧剂0.1~2%,流动助剂0.1‑5%。该合金微粉是在PVP助剂的作用下以改进型溶解沉淀法制备,尺寸10~300um,流动性好。合金粉末中不含相容剂,两种材料具有很好的相容性,优势互补,提高了尼龙6的柔韧性,价格又远低于商用尼龙12微粉,具有一定的经济意义。有望作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具和艺术品等领域的应用范围。

    一种生物质降解发泡膜袋及其制备方法

    公开(公告)号:CN119220064A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411493937.7

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开一种生物质降解发泡膜袋及其制备方法。按重量份数计,所述生物质降解发泡膜袋包括可降解聚合物100份,生物质发泡剂10‑30份,助发泡剂1‑10份,表面改性剂1‑5份;其中,所述生物质发泡剂的原料包括生物质秸秆和硅酸钠。在本发明中,采用向可降解聚合物基体中加入一种自研的生物质发泡剂,配合简单双螺杆熔融挤出加工方式,即可完成水分子挥发的物理发泡过程,使产生的气泡量充足且气泡孔不易坍塌,进而可以在保证生物质降解发泡膜袋力学性能的前提下,降低产品密度,提高资源化利用率,并且相比于传统发泡剂,使用的生物质发泡剂更符合环保、节能的要求,对于取代传统发泡剂具有重要意义。

    一种全自然域可降解的共聚酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN118307754A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310019574.2

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种可降解的共聚酯,其是己内酯改性的聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯,其中:该共聚酯为无规共聚酯,包括:来源于己内酯的单元、来源于己二酸或其酯衍生物的单元、来源于对苯二甲酸或其酯衍生物的单元以及来源于丁二醇的单元;其中,所述来源于己内酯的单元的摩尔百分含量为13.6mol%至65.6mol%;其中,该共聚酯中含有来源于对苯二甲酸或其酯衍生物的单元的片段构成硬段,所述硬段的数均长度为1.58至3.37,该共聚酯中不含有来源于对苯二甲酸或其酯衍生物的单元的片段构成软段,所述软段的数均长度为1.40至2.53。本发明的己内酯改性的聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯能够兼具优良的机械性能和降解性能,并且在土壤和海水中均表现出优异的降解性能。

    实心聚酯微球的制备方法、实心聚酯微球及其应用

    公开(公告)号:CN113683793B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010415507.9

    申请日:2020-05-16

    Abstract: 本公开涉及高分子领域,具体涉及一种实心聚酯微球的制备方法,所述聚酯为二元酸、二元醇与乳酸和/或羟基乙酸熔融缩聚形成的无规或嵌段共聚物,包括下述步骤:(1)将所述聚酯与聚酯的良溶剂混合,加热并搅拌,使所述聚酯完全溶解,得到溶液;(2)向在步骤(1)中得到溶液中加入分散剂和聚酯的不良溶剂,所述不良溶剂中含有聚酯的分散剂;剧烈搅拌后静置,降温,并析出沉淀;(3)将在步骤(2)中得到沉淀过滤、洗涤、干燥,得到实心聚酯微球。本公开还提供由上述方法得到的实心聚酯微球及其用途。本公开的制备方法简单,条件易得;本公开的聚酯微球的水体可生物降解性良好。

    一种可降解的芳香族-脂肪族聚酯聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716910A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110972889.X

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种可降解聚酯聚合物,其具有如下结构式(I),其中,乳酸单元无规嵌入聚(苯二甲酸丁二醇酯‑己二酸丁二醇酯)聚合物主链中,其中,x=2至7,y=2至7,p=1至2。本发明的乳酸改性的聚(苯二甲酸丁二醇酯‑己二酸丁二醇酯)聚合物产品(PBATL)具有乳酸单元以无规微小嵌段的形式嵌入聚(苯二甲酸丁二醇酯‑己二酸丁二醇酯)聚合物主链的结构,由此得到的聚合物产品既保持了主链聚合物的良好的热力学稳定性和机械性能,同时使得聚合物产品还具有良好的堆肥降解性能和海水降解性能,这是解决现有技术中的塑料污染问题所需的理想产品。

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