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公开(公告)号:CN109233261A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810827916.2
申请日:2018-07-25
Applicant: 宁波伊德尔新材料有限公司
CPC classification number: C08L77/00 , C08K2201/014 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L35/06 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/20 , C08K3/16
Abstract: 本发明公开了一种可电镀汽车内门把手的专用尼龙及其制备工艺解决了现有技术中的尼龙材料电镀性较差的问题,其技术方案要点是一种可电镀汽车内门把手的专用尼龙,包括以下质量份数的原料:尼龙40-80;玻璃纤维10-30;玻璃微珠3-5;热稳定剂1-3;抗氧剂1-3;润滑剂0.5-1;助剂4-6。按照本专利中的制备工艺及组分配方进行可电镀汽车内门把手的专用尼龙的制备,得到的可电镀汽车内门把手的专用尼龙相对现有技术中的尼龙材料,收缩率低,机械性能良好,经过电镀后,镀层与专用尼龙的结合力更强,因而具有良好的可电镀性。
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公开(公告)号:CN109233135A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710558853.0
申请日:2017-07-10
Applicant: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
IPC: C08L27/06 , C08L83/04 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/08 , C08K7/10 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08J3/22
CPC classification number: C08L27/06 , C08J3/226 , C08J2327/06 , C08J2427/06 , C08K2003/2241 , C08K2003/2272 , C08K2201/003 , C08K2201/014 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L2310/00 , C08L83/04 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/08 , C08K7/10 , C08K3/22 , C08K3/04
Abstract: 本发明提供一种聚氯乙烯材料及其制备方法,其由下述组份按重量份制备而成:聚氯乙烯50-100份,玻璃纤维5-35份,协效着色增强剂3-10份,着色母粒0.5-5份,抗氧剂0.1-0.5份,润滑剂0.1-1.0份,经混合、挤出制备而成。本发明引入超低粘度聚氯乙烯,保证了材料整体的流动性和加工性;协效着色增强剂使材料保持力学性能稳定性的同时,使材料整体具有非常好的着色能力、良好的色粉分散性。所以本发明的制备的产品颜色鲜艳,分布均匀,性能保持良好,且具有良好的颜色均匀性。
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公开(公告)号:CN109233087A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810636423.0
申请日:2018-06-20
Applicant: 安徽瑞鑫自动化仪表有限公司
Inventor: 高凤谊
CPC classification number: C08L23/12 , C08K2003/324 , C08K2201/014 , C08L2201/08 , C08L2203/202 , C08L2205/035 , C08L2312/00 , H01B3/441 , C08L23/34 , C08L93/04 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K7/26
Abstract: 本发明公开了一种耐冲击电动潜油泵聚丙烯电缆绝缘料的制备方法,包括如下步骤:将沸石粉、三偏磷酸钠、聚乙二醇水溶液、吐温搅拌,加入氢氧化钾,升温搅拌,静置,加入腐殖酸、丙烯酸,调节温度搅拌,加入过硫酸钾,升温搅拌,过滤,洗涤,干燥,粉碎得到预制料a;将聚丙烯、氯磺化聚乙烯、歧化松香、微晶石蜡搅拌得到预制料b;将预制料b、预制料a、膨胀石墨、硅藻土、膨胀珍珠岩、叔丁基过氧化氢、氧化钇、氧化铈、抗氧剂164、抗氧剂TPP、抗菌剂经双螺杆挤出机挤出造粒,成型得到耐冲击电动潜油泵聚丙烯电缆绝缘料。本发明所得耐冲击电动潜油泵聚丙烯电缆绝缘料具有优秀的耐冲击性和耐热性。
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公开(公告)号:CN109232940A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710362133.7
申请日:2017-05-22
Applicant: 郑永刚
Inventor: 郑永刚
IPC: C08J7/04 , C09D183/04 , C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C08L23/06
CPC classification number: C08J7/042 , C08J2323/06 , C08J2483/04 , C08K2003/2227 , C08K2003/2248 , C08K2003/323 , C08K2201/014 , C08L2203/18 , C08L2205/035 , C09D5/08 , C09D183/04 , C08L75/04 , C08L33/02 , C08L71/02 , C08L31/04 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/103 , C08K3/32 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及一种防腐耐磨的聚乙烯管的制备方法,其制备方法如下:(1)制备分散剂;(2)制备稳定剂;(3)制备防腐耐磨涂料:按重量份数计将有机硅树脂、聚氨酯、炭黑、分散剂、双氰胺、聚磷酸铵、稳定剂、三氧化二铝、二氧化铜、三硬脂酸甘油酯、无水乙醇在100-120℃的温度下混合搅拌2-3h后得防腐耐磨涂料;(4)一次浸泡:将聚乙烯管本体浸泡在涂料中,取出后烘干;(5)二次浸泡:将经过一次浸泡后的聚乙烯管本体再次进行浸泡,取出后烘干1-2h即可,使用该涂层能够使管材在使用过程中不易划伤,增强了其使用寿命。
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公开(公告)号:CN109206779A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810719330.4
申请日:2018-07-03
Applicant: 安徽安远塑胶股份有限公司
Inventor: 汤毅
IPC: C08L27/06 , C08L23/06 , C08L67/02 , C08L91/00 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/098 , H01B3/44
CPC classification number: C08L27/06 , C08K2003/2224 , C08K2201/014 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2203/202 , C08L2205/035 , C08L2207/062 , H01B3/443 , C08L23/06 , C08L67/02 , C08L91/00 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/098
Abstract: 本发明公开了一种耐热PVC电缆料,包括聚氯乙烯、高密度聚乙烯树脂、聚对苯二甲酸丁酯、月桂酸钙、硬脂酸钡、镁铝合金、氢氧化镁、环氧大豆油、玻璃纤维、邻苯二甲酸二环己酯。本发明制成的电缆绝缘材料,不但绝缘性能好,还有良好的机械强度,耐热性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN109181425A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811377080.7
申请日:2018-11-19
Applicant: 安徽蓝锐电子科技有限公司
IPC: C09D127/16 , C09D175/04 , C09D7/65 , C09D7/61 , F21V29/87 , F21Y115/10
CPC classification number: C09D127/16 , C08K2003/2241 , C08K2003/328 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D175/04 , F21V29/87 , F21Y2115/10 , C08L75/04 , C08L9/02 , C08L1/04 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/32 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种LED背板用耐冷热循环的导热涂料,其原料按重量份包括:PVDF氟碳树脂40-70份,水性聚氨酯预聚体25-43份,液体丁腈橡胶1-4份,环氧大豆油0.4-1份,N,N-二甲基乙醇胺1-2份,二甲基苄胺1.2-1.8份,填充补强剂40-60份,防闪锈剂0.1-0.5份,分散剂0.2-1份,消泡剂1-2份,流平剂1-2份,增稠剂1-2份。本发明公开了一种耐冷热循环的LED背板,包括:铝合金基材和涂覆在铝合金基材表面的上述LED背板用耐冷热循环的导热涂料。本发明公开了一种耐冷热循环的LED灯具,包括:上述耐冷热循环的LED背板和封装在上述耐冷热循环的LED背板上的LED芯片。
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公开(公告)号:CN109135514A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810900814.9
申请日:2018-08-09
Applicant: 安徽省华欣能源装备科技有限公司
IPC: C09D163/04 , C09D163/00 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D5/03 , C09D7/61
CPC classification number: C09D163/04 , C08K2201/014 , C08L2201/04 , C08L2205/03 , C09D5/033 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D7/70 , C08L63/00 , C08L83/04 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K7/08
Abstract: 本发明公开了一种用于油罐的防腐蚀粉末涂料及其制备方法,其原料包括酚醛环氧树脂、双酚A型环氧树脂、甲基苯基硅树脂、氧化锌晶须、滑石粉、云母粉、流平剂等;制备方法包括:按重量份称取各种原料,混合搅拌,得到混合料;混合料经熔融挤出、压片、破碎,得到涂料碎片;将涂料碎片研磨成粉,过筛,得到用于油罐的防腐蚀粉末涂料。本发明提供的用于油罐的防腐蚀粉末涂料具有稳定的、优良的防静电性和良好的耐蚀性,适用于各种油罐。
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公开(公告)号:CN109135456A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810936616.8
申请日:2018-08-16
Applicant: 郭来成
Inventor: 郭来成
IPC: C09D133/00 , C09D5/14 , C09D7/61
CPC classification number: C09D133/00 , C08K2003/2241 , C08K2201/014 , C08L2205/03 , C09D5/14 , C09D7/61 , C08L5/08 , C08K9/10 , C08K5/315 , C08K5/3462 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种水性防霉涂料,所述水性防霉涂料包括以下重量百分含量的组分:改性丙稀酸乳液20‑50%、二氧化钛5‑10%、滑石粉5‑10%、重质碳酸钙5‑10%、复合微囊霉菌抑制剂1‑2%、分散剂0.1‑0.2%、润湿剂1‑2%、防腐剂1‑2%、增稠剂1‑2%、流平剂1‑2%、余量为去离子水。本发明实施例的复合微囊霉菌抑制剂以防霉有效成分和防霉增效成分联合使用,防霉效果增强,具有长效抑制空气中漂浮霉茵孢子,达到长效防霉效果,本发明实施例的水性防霉涂料通过复合微囊霉菌抑制剂与其他助剂复配,各原料的配伍性良好,不仅具有优异、持久的防霉效果,同时所得涂膜具有良好的耐洗刷能力和附着力性能。本发明实施例生产成本低、工艺简单,易于工业化生产,具有良好的市场前途。
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公开(公告)号:CN109135440A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810617562.9
申请日:2018-06-15
Applicant: 芜湖市三山龙城新材料有限公司
IPC: C09D125/14 , C09D7/62 , C09D7/61
CPC classification number: C09D125/14 , C08K2003/0862 , C08K2003/2296 , C08K2003/265 , C08K2201/014 , C09D7/61 , C09D7/62 , C08K9/10 , C08K3/00 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/26
Abstract: 本发明提供了一种水性涂料及其制备方法,该制备方法包括:1)将铜粉、镍粉、氧化锌、滑石粉和碳酸钙进行球磨以得到球磨物,接着将球磨物、硅胶、蓖麻油脂肪酸和乙醇进行溶剂热反应,最后干燥以制得组分A;2)将硅酸钠、苯丙乳液、六偏磷酸钠水溶液和氨水进行混合以制得组分B;3)将组分A、组分B进行共混以制得水性涂料。该水性涂料具有优异的分散性和光泽度,同时该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
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公开(公告)号:CN109135319A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810661121.9
申请日:2018-06-25
Applicant: 广东格瑞新材料股份有限公司
Inventor: 郑宇航
CPC classification number: C08L101/12 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08K2201/016 , C08L2201/04 , C08L67/02 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K7/18 , C08K3/34
Abstract: 本发明涉及LCP技术领域,具体涉及一种高强度LCP复合材料及其制备方法,LCP复合材料包括LCP、玻璃纤维、纳米碳球、滑石粉、光稳定剂、热稳定剂和抗氧化剂,所述纳米碳球的平均粒径为80‑100nm,BET比表面积为900‑1000m2/g。本发明利用纳米级的纳米碳球和微米级的玻璃纤维对LCP进行共混改性,微纳米结构相互补强,使LCP复合材料具有较好的力学性能和防静电功能,可以有效降低玻璃纤维的含量,并且通过加入滑石粉改善LCP的熔融流动性,从而使LCP、纳米碳球和玻璃纤维可以均匀混合。
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