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公开(公告)号:CN115594964B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111531343.7
申请日:2021-12-14
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及B29技术领域,具体涉及一种高强度低碳排放完全可降解阻隔薄膜及其应用。高强度低碳排放完全可降解阻隔薄膜,按重量份计,制备原料包括70‑90份聚甲基乙撑碳酸酯、0.2‑2份聚羟基脂肪酸酯、10‑30份聚(丁二酸丁二醇酯‑共‑2,5‑呋喃二甲酸丁二醇酯)。本申请阻隔薄膜中PPC、PBSF、PHA为最主要成分,其均为生物基材料,其降解或者焚烧产生二氧化碳大部分为来自自然界碳循环,而PPC材料更是直接将二氧化碳做为原料反应制得。使用我司自主研发合成材料生产包装缓冲气垫薄膜可以有效减少碳排放,符合国家尽快实现碳达峰、碳中和的政策方针。
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公开(公告)号:CN113650382B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110992018.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
IPC: B32B27/06 , B32B27/36 , B29B9/06 , B29C48/00 , B29C48/08 , B29C48/625 , B29C55/28 , C08L67/02 , C08L69/00
Abstract: 本申请涉及高分子薄膜材料技术领域,涉及C08J5/18领域,具体涉及到一种超长货架期的完全可降解气垫用薄膜及其制备方法。其包括至少两层气垫膜本体和设置在所述气垫膜本体的充气封口,所述充气封口上印刷有油墨层,所述油墨层完全覆盖所述充气封口;所述油墨层的厚度不低于1μm;所述气垫膜本体的材质为可降解材料,所述油墨层对所述气垫膜本体的剥离率不高于25%。本申请中对气垫用薄膜的可降解材料的组分进行改进,在不额外使用增塑剂的前提下,有效改善薄膜的强度和热封性能,而通过加入适量的PPC,改善薄膜强度等特性的同时改善薄膜的长期保存性能,使之可以在制备气垫制品前可以更长久的保存,且不影响薄膜的综合性能。
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公开(公告)号:CN115401977A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211125345.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
IPC: B32B29/06 , B32B29/02 , B32B17/02 , B32B7/12 , B32B17/06 , B32B37/12 , B32B33/00 , B65D63/10 , C09J7/29 , C09J7/30 , C09J103/04 , C09J167/02 , C09J167/04
Abstract: 本发明涉及一种可降解纸打包带及其制备方法,属于纸打包制品生产的技术领域。其中,一种纸打包带,结构为复合片层,复合片层包括至少两层高纤维纸以及设置在两相邻高纤维纸之间的玻璃纤维夹层,玻璃纤维夹层包括沿着纸打包带的宽度方向间隔排布的至少两束玻璃纤维束,且玻璃纤维束沿着纸打包带的长度方向延伸,两相邻高纤维纸以及位于两相邻高纤维纸之间的玻璃纤维束三者之间通过胶水粘接。本发明提供的纸打包带在具有良好的降解性能的同时,也具有高纵向拉伸强度和瞬间极限抗拉能力,符合物品打包时对打包带的强度以及韧性要求。
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公开(公告)号:CN112522992A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011407728.8
申请日:2020-12-04
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及塑料薄膜技术领域,具体涉及到一种防水性好的可降解牛皮纸缓冲气垫薄膜及其制备方法。其包括外层、中层和内层;所述内层的制备原料中包含环氧功能助剂和PBAT;所述中层的材质包括聚甲基乙撑碳酸酯和醇类改性剂;所述外层的材质为牛皮纸,所述外层的厚度为30~50μm。本发明中提供的牛皮纸缓冲气垫薄膜具有优异的可降解性能,完全避免了传统塑料薄膜薄膜带来的环境污染问题。此外,通过对薄膜内外中三层原料组分、配比、理化性能等的针对性调控,有效改善了缓冲气垫薄膜的力学强度、阻隔性能、热封性能和防水性能。此外,还预料不到的改善了缓冲气垫膜的手感和加工性能。
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公开(公告)号:CN109551849A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811513566.9
申请日:2018-12-11
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
CPC classification number: B32B27/08 , B29D7/01 , B32B7/02 , B32B27/20 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B2307/558 , B32B2307/582 , B32B2307/7242
Abstract: 本发明涉及塑料薄膜领域,具体涉及到一种超低厚度PE薄膜及其制备方法。所述超低厚度PE薄膜由外层、中层和内层组成;所述中层的制备原料包括改性聚丙烯;所述改性聚丙烯选自EVOH改性聚丙烯、尼龙改性聚丙烯、PVDC改性聚丙烯中的一种或多种。
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公开(公告)号:CN109397810A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811297275.0
申请日:2018-11-01
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及生物降解高分子材料领域,具体涉及到一种性能可调的全生物降解薄膜及其制备方法。所述全生物降解薄膜的制备原料包括聚乳酸和可降解聚酯共聚物;所述可降解聚酯共聚物分子链中含有脂肪族聚酯链段和芳香族聚酯链段。
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公开(公告)号:CN115401977B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211125345.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
IPC: B32B29/06 , B32B29/02 , B32B17/02 , B32B7/12 , B32B17/06 , B32B37/12 , B32B33/00 , B65D63/10 , C09J7/29 , C09J7/30 , C09J103/04 , C09J167/02 , C09J167/04
Abstract: 本发明涉及一种可降解纸打包带及其制备方法,属于纸打包制品生产的技术领域。其中,一种纸打包带,结构为复合片层,复合片层包括至少两层高纤维纸以及设置在两相邻高纤维纸之间的玻璃纤维夹层,玻璃纤维夹层包括沿着纸打包带的宽度方向间隔排布的至少两束玻璃纤维束,且玻璃纤维束沿着纸打包带的长度方向延伸,两相邻高纤维纸以及位于两相邻高纤维纸之间的玻璃纤维束三者之间通过胶水粘接。本发明提供的纸打包带在具有良好的降解性能的同时,也具有高纵向拉伸强度和瞬间极限抗拉能力,符合物品打包时对打包带的强度以及韧性要求。
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公开(公告)号:CN115302904B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210875839.4
申请日:2022-07-25
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
IPC: B32B27/30
Abstract: 本发明涉及一种可降解的热收缩膜及其制备方法,薄膜包括依次层叠的上层、中层和下层,其中,所述上层和下层为外层,以重量份数计,所述上层和/或所述下层包括聚苯乙烯70‑90份、氧化锌1‑10份、硬脂酸镍1‑10份、扩链剂1‑3份、爽滑剂1‑3份;所述中层为芯层,以重量份数计,所述中层包括壳聚糖70‑90份、硬脂酸镍1‑10份、海藻酸钠1‑10份、增塑剂1‑10份。本发明所述可降解的热收缩膜在保持定向聚苯乙烯薄膜自有优势的前提下,使得材料的可降解性大幅提高,可以解决定向聚苯乙烯薄膜的回收问题,具有环保优势和经济价值。
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公开(公告)号:CN115594964A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202111531343.7
申请日:2021-12-14
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司(CN)
Abstract: 本发明涉及B29技术领域,具体涉及一种高强度低碳排放完全可降解阻隔薄膜及其应用。高强度低碳排放完全可降解阻隔薄膜,按重量份计,制备原料包括70‑90份聚甲基乙撑碳酸酯、0.2‑2份聚羟基脂肪酸酯、10‑30份聚(丁二酸丁二醇酯‑共‑2,5‑呋喃二甲酸丁二醇酯)。本申请阻隔薄膜中PPC、PBSF、PHA为最主要成分,其均为生物基材料,其降解或者焚烧产生二氧化碳大部分为来自自然界碳循环,而PPC材料更是直接将二氧化碳做为原料反应制得。使用我司自主研发合成材料生产包装缓冲气垫薄膜可以有效减少碳排放,符合国家尽快实现碳达峰、碳中和的政策方针。
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公开(公告)号:CN112522992B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011407728.8
申请日:2020-12-04
Applicant: 厦门艾美森新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及塑料薄膜技术领域,具体涉及到一种防水性好的可降解牛皮纸缓冲气垫薄膜及其制备方法。其包括外层、中层和内层;所述内层的制备原料中包含环氧功能助剂和PBAT;所述中层的材质包括聚甲基乙撑碳酸酯和醇类改性剂;所述外层的材质为牛皮纸,所述外层的厚度为30~50μm。本发明中提供的牛皮纸缓冲气垫薄膜具有优异的可降解性能,完全避免了传统塑料薄膜薄膜带来的环境污染问题。此外,通过对薄膜内外中三层原料组分、配比、理化性能等的针对性调控,有效改善了缓冲气垫薄膜的力学强度、阻隔性能、热封性能和防水性能。此外,还预料不到的改善了缓冲气垫膜的手感和加工性能。
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