添加剂组合物,混合该组合物的方法以及低雾度聚烯烃材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107001723B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201580065286.4

    申请日:2015-10-15

    摘要: 本发明涉及添加剂组合物和可使用该添加剂组合物制备的低雾度聚烯烃材料。具体而言,所述聚烯烃材料由包含特定重量比的双‑3,4‑二甲基苯亚甲基山梨醇和双‑对乙基苯亚甲基山梨醇的聚烯烃树脂组合物制备。一方面,本发明涉及用于形成聚烯烃材料的方法,所述方法包括:(i)制备包含聚烯烃树脂以及双‑3,4‑二甲基苯亚甲基山梨醇和双‑对乙基苯亚甲基山梨醇的聚烯烃树脂组合物,其中,所述聚烯烃树脂组合物中双‑3,4‑二甲基苯亚甲基山梨醇和双‑对乙基苯亚甲基山梨醇的重量比为45:55至25:75;(ii)加工所述聚烯烃树脂组合物以形成所述聚烯烃材料。

    一种高挺度不易折损的可降解环保餐盒及其制备方法

    公开(公告)号:CN112498890A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011401244.2

    申请日:2020-12-02

    申请人: 彭新星

    摘要: 本发明涉及餐盒加工技术领域,具体地说,涉及一种高挺度不易折损的可降解环保餐盒及其制备方法。包括餐盒本体,餐盒本体整体通过高温模压方式一体成型,餐盒本体包括盒体,盒体的外侧壁上等间距一体成型有若干加固条,盒体的中间规则设有若干分隔凹槽,分隔凹槽的凹面内侧等间距设有若干支撑板,盒体的顶面外侧设有上沿圈,盒体的底面设有支撑圈。本发明设计可以提高餐盒的整体稳固性,提高餐盒的挺度,同时可以加强餐盒的防烫性能,给用户带来更好的使用体感;本发明设计可以减轻植物纤维色素对成品颜色的影响,同时可以减少淀粉及塑料的使用量,降低使用成本,缩短降解周期,提高降解率,减轻一次性餐盒对环境的污染。

    一种复合材料的托盘及其制备方法

    公开(公告)号:CN112480701A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011181834.9

    申请日:2020-10-29

    发明人: 夏则荣

    摘要: 本发明公开了一种复合材料的托盘,其原料按重量份重量计如下:聚烯烃树脂20‑80份、改性棉杆粉60‑80份、高密度聚乙烯45‑60份、CPE增塑剂2‑5份、硬脂酸0.5‑2份、塑料基料30‑40份、偶氮二异丁腈0.5‑1份、白云母3‑7份、二苯胺0.2‑1份、颜料1‑2份、复合阻燃剂9‑13份、润滑剂1‑8份、抗氧剂0.1‑1份、相容剂2‑8份和混合纤维2‑8份。本发明利用混合纤维、改性棉杆粉与聚烯烃树脂、高密度聚乙烯、塑料基料等充分混合,改善相容性,提高托盘的力学性能,起到增强托盘韧性、稳定性和耐热性,生产效率高。

    一种低频磁介复合吸波贴片及其制备方法

    公开(公告)号:CN112409936A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011252183.8

    申请日:2020-11-11

    摘要: 一种低频磁介复合吸波贴片及其制备方法,该吸波贴片由磁介复合电磁波吸收剂、功能助剂与热塑性橡胶组成;其中磁介复合电磁波吸收剂为磁性片状金属合金粉和介电型MAX相陶瓷粉末的复合物,占所述吸波贴片总质量的40~80%。本发明还包括所述低频磁介复合吸波贴片的制备方法。本发明低频磁介复合吸波贴片不仅在2GHz‑9GHz的微波低频段具有反射损耗均优于‑10dB的宽频强吸收性能,也具有厚度薄、面密度低、耐高低温以及可贴附在任意形状目标表面的优点,在军事雷达隐身技术和民用电子产品的电磁兼容领域具有良好的应用前景。

    一种无卤阻燃尼龙材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112409785A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910775378.1

    申请日:2019-08-21

    发明人: 朱春林

    摘要: 本发明提出了一种无卤阻燃尼龙材料及其制备方法,按照重量份数计,由以下原料制备而成:PA66 60~90份,PA6 5~12份,抗氧剂0.2~1份,分散剂0.2~1份,协效助燃剂0.5~2份,成核剂0.2~1份,MCA阻燃剂8~13份,非晶态a‑烯烃共聚物乳液0.2~1份,协效助燃剂为纳米二氧化硅,纳米二氧化硅的粒径为70nm,纳米二氧化硅的加入,一方面发挥了其纳米效应,和MCA阻燃剂一起作用,加速了尼龙的碳化速度,一方面纳米粒径的无机物对于尼龙来说是一种很好的成核剂,另一方面,非晶态a‑烯烃共聚物乳液的加入将尼龙和MCA阻燃剂较好的连接了起来,借此,本发明具有1、降低MCA阻燃剂小分子物质析出的可能性2、降低滴落时引燃易燃物质的可能性3、加快MCA阻燃剂加入时,尼龙的结晶速度的优点。