一种难溶性无机纳米粉体及其热塑性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118324169A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410445950.9

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种难溶性无机纳米粉体及其热塑性材料的制备方法,所述难溶性无机纳米粉体的制备方法,是先将酸性物质和助剂均匀混合得到酸性溶剂体系,而后加入无机物原料均匀混合得到混合物;混合物经过双螺杆挤出机的挤压、剪切和分散后,干燥得到纳米无机粉体。所述无机热塑性材料的制备方法,是将上述制备方法制得的难溶性无机纳米粉体与增塑剂加热共混,得到均匀的共混物,而后将共混物置入双螺杆挤出机中熔融挤出,得到无机热塑性材料。本发明利用酸性溶剂的强溶解作用,结合双螺杆挤出机的高剪切与强挤压作用,大幅度降低无机纳米粉体的加工温度,简化制备工艺,获得粒径分布均匀的纳米粉体,实现纳米级无机粉体的低能、高效制备。

    一种具有生物可降解性的植物纤维塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112677278A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011400195.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开一种具有生物可降解性的植物纤维塑料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将包含植物纤维与碱性增塑剂的原料混合均匀得到混合物,其中碱性增塑剂占植物纤维的20‑100 wt%,优选为30‑40 wt%,更优选为35‑40 wt%;将混合物投入塑炼装置,在高温高碱作用下混合物熔融并经过挤压和/或剪切,通过增塑形成微观无明显纤维形状、流动性好的植物纤维塑料。所述方法可以降低植物纤维塑料的玻璃化温度及加工温度,绿色环保,操作简单高效,能耗低,获得的植物纤维塑料具有优异的流动性和熔融指数,同时也具有良好的生物可降解性,可替代传统的不可降解塑料。

    一种无机热塑性材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118342612A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410445955.1

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种无机热塑性材料及其制备方法与应用,所述制备方法采用无机物作为主体材料,利用酸性物质充当内增塑剂来破坏无机材料稳定的结构、降低无机物自身结合能力。通过粘度控制的稳定作用、塑炼设备的强化作用以及增塑体系的阻隔作用,有效抑制酸与无机物的直接化学反应,同时促进溶解和塑化作用,降低无机材料的加工温度,从而实现无机材料的热可加工性能;所述无机热塑性材料,其玻璃化转变温度(Tg),远低于无机物原料的熔融温度与热分解温,可用于注塑或压塑的应用;所述无机热塑性材料还具有良好的机械强度,压缩强度为2‑101MPa。

    一种具有生物可降解性的植物纤维塑料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112677278B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011400195.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开一种具有生物可降解性的植物纤维塑料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将包含植物纤维与碱性增塑剂的原料混合均匀得到混合物,其中碱性增塑剂占植物纤维的20‑100 wt%,优选为30‑40 wt%,更优选为35‑40 wt%;将混合物投入塑炼装置,在高温高碱作用下混合物熔融并经过挤压和/或剪切,通过增塑形成微观无明显纤维形状、流动性好的植物纤维塑料。所述方法可以降低植物纤维塑料的玻璃化温度及加工温度,绿色环保,操作简单高效,能耗低,获得的植物纤维塑料具有优异的流动性和熔融指数,同时也具有良好的生物可降解性,可替代传统的不可降解塑料。

    一种植物纤维原料的塑化方法

    公开(公告)号:CN107880287A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711054620.3

    申请日:2017-11-01

    CPC classification number: C08J3/18 C08J2397/02 C08L97/02 C08L51/06 C08L77/00

    Abstract: 本发明涉及一种植物纤维原料的塑化方法。属于植物纤维原料加工与应用领域,提供了一种新型的植物纤维原料加工工艺,使得木植物纤维原料具有热塑性,在粉碎好的植物纤维原料中加入无机酸混合均匀,然后将混合物送到塑炼装置中;加热、塑炼、剪切,得到可反复加工的植物纤维基料;这种植物纤维原料的塑化方法以无机酸作为增塑剂,通过螺杆或塑练机的挤压、剪切作用,降低了植物纤维素原料的塑化温度,使得木质纤维能在50-240℃的温度条件下直接热加工成型也可与高分子材料复合。使植物纤维原料能够在塑料、木塑复合材料、纺织和木材加工等领域得到有效应用,拓宽了植物纤维原料的应用领域。

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