一种半透明玻纤增强阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118620368A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310221487.5

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明涉及复合材料的技术领域,尤其是一种半透明玻纤增强阻燃聚碳酸酯复合材料,以总重量为100份计,包括聚碳酸酯57.4‑71.8份、玻璃纤维20‑30份、阻燃剂8‑12份和加工助剂0.2‑0.6份;该玻璃纤维为改性增强ECR玻璃纤维,其制备方法是首先将ECR玻璃纤维于高温下熔炼直至澄清,得到ECR玻璃纤维熔体以备用,再称取相应量的改性增强氧化物,充分熔融后迅速加入到ECR玻璃纤维熔体中,搅拌均匀,得到复合改性熔体;然后将其冷却成型、退火,最后再进行二次热处理,即制得改性增强ECR玻璃纤维成品;还提供了制备该半透明玻纤增强阻燃聚碳酸酯复合材料的方法。本发明显著提升了聚碳酸酯复合材料的透明度,增强了其综合应用性能,有利于拓宽其应用领域。

    一种煤矿用高分子化学煤岩体加固剂及其注入方法

    公开(公告)号:CN114805728B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210480202.5

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿用高分子化学煤岩体加固剂及其注入方法,该注入方法包括以下步骤:S1:首先将储料车移动至工作区域,分别向A料储料腔和B料储料腔内注入A组分和B组分;S3:将A料储料腔和B料储料腔内的原料由泵送通过第二输料管和第一输料管输送至静态混合器;S4:启动电机,导柱底部通过第二锥齿传动组件带动风扇组件转动,将孔道内部气体从抽气槽和抽风孔抽出,同时导柱通过第一锥齿传动组件带动注入杆上横向分布的分离柱转动,对被封堵气囊环分区的孔道内的空气进行吸取。该煤矿用高分子化学煤岩体加固剂及其注入方法,实现分区注入和扩散,同时对内部空气进行实时抽取,避免出现气泡,提高煤岩体的强度。

    聚乙烯醇膜
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114829488A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202080089892.0

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 一种PVA膜,其是含有PVA(A)、非离子系表面活性剂(B)、阴离子系表面活性剂(C)和螯合剂(D)的PVA膜,其特征在于,非离子系表面活性剂(B)为烷醇酰胺,相对于100质量份的PVA(A),非离子系表面活性剂(B)的含量为0.01~0.20质量份,相对于100质量份的PVA(A),阴离子系表面活性剂(C)的含量为0.01~0.20质量份,螯合剂(D)为选自有机羧酸系化合物、氨基碳酸酯系化合物和羟基氨基碳酸酯系化合物的至少1种化合物,相对于100质量份的PVA(A),螯合剂(D)的含量为0.005~0.20质量份。由此,可防止生产工序中的污垢的产生,故可提供产率优异、光学缺陷少、剥离性也良好的PVA膜。

    一种含PET、PC的合金型材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111363338B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010378217.1

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种含PET、PC的合金型材及其制备方法,涉及聚合物合金材料技术领域,合金型材包括PC、PET、填料、共混助剂、力学助剂、改性助剂和润滑剂,本发明采用特殊的共混助剂、共混助剂掺混百分比及合金组分实际加入量计算方法,实现了共混助剂对聚合物合金整体性能影响最小,且可以实现共混助剂加入量低于1%,在用非常少量共混助剂即可达到PC与PET组分完全掺混的基础上,进一步减少了助剂用量过大导致的对聚合物合金整体性能的复杂影响。制备得到的聚合物合金各方面性能均达到或超出预期,可完美替代传统铝‑木塑合金。

    一种激光直接成型聚丙烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113321866A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010128582.7

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种激光直接成型聚丙烯材料及其制备方法,由以下组分按质量份组成:聚丙烯50‑75份,LDS添加剂5份,纳米有机膨润土5‑10份,乙烯‑乙烯醇共聚物10‑20份,碳酸丙烯酯2‑6份,增韧剂4‑8份,抗氧剂0.5份。本发明通过共混基础的工艺,将LDS助剂添加到聚丙烯材料中,与传统基材LDS材料相比,成本更低廉,同时具备更高的耐蠕变性。EVOH的加入使材料由非极性转变为具有高度亲水性能的表面,而纳米有机膨润土复合碳酸丙烯酯的分散体系能够有效地防止LDS助剂的沉降和团聚,也对材料的刚性有一定的提升,而增韧剂的加入也弥补了由于LDS助剂和高结晶的EVOH材料的加入导致的韧性下降。

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