一类高阻隔性能的呋喃基聚酯组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN117285801A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311240112.X

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: C08L67/02 C08K5/5399 C07F9/36

    摘要: 本发明属于生物质呋喃基聚酯技术领域,具体涉及一类高阻隔性能的呋喃基聚酯组合物及其制备方法。为了解决呋喃基聚酯制备过程中结晶速率慢、阻隔性能无法进一步的提升的问题,本发明提供一种高阻隔性能的呋喃基聚酯组合物及制备方法。以生物来源的次膦酰氯和生物基二胺为原料制备了新型的成核剂膦酰胺成核添加。所述高阻隔性能的呋喃基聚酯组合物中,呋喃基聚酯重占比97%‑99.9%,成核剂0.1%‑3%。本发明使用了新型成核剂,有效提高了呋喃基聚酯的阻隔性能和力学性能,具有很好的市场前景。

    一种含三元环的单体制备可快速水中降解PBT共聚酯及制备方法

    公开(公告)号:CN117164837A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311086896.5

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: C08G63/688

    摘要: 一种用三元环单体制备改性PBT共聚酯的方法,以N,N’‑反‑1,4‑环己烷‑双(吡咯烷酮‑4‑羧酸甲酯),1,4‑丁二醇和对苯二甲酸为原料,以钛酸四丁酯为催化剂,在氮气保护下,高温、高真空度,无溶剂条件下进行缩合聚合,得到PBCxBTy共聚酯。本发明的优点是利用了来源于可再生资源合成得到的二酯单体,其原料来源广泛,反应条件温和,合成工艺易于操作,制备的共聚酯性能可调控,玻璃化转变温度高,热稳定性好,具备工业化生产的可能,并且可以提高PBT在水中的降解速度,拓展PBT在可降解材料领域的应用。

    一种刚性单体制备可快速水中降解的PET共聚酯及制备方法

    公开(公告)号:CN117164836A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311087191.5

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: C08G63/685

    摘要: 本发明属于高分子材料合成领域,具体涉及一种用刚性单体制备改性PET共聚酯的方法,以N,N’‑反‑1,4‑环己烷‑双(吡咯烷酮‑4‑羧酸甲酯),乙二醇和对苯二甲酸为原料,以钛酸四丁酯为催化剂,在氮气保护下,高温、高真空度,无溶剂条件下进行缩合聚合,得到PECxETy共聚酯。本发明的优点是利用了来源于可再生资源合成得到的刚性二酯单体,其原料来源广泛,反应条件温和,合成工艺简单、易于操作,制备的共聚酯性能可调控,玻璃化转变温度高,热稳定性好,具备工业化生产的可能,并且可以提高PET在水中的降解速度,拓展PET在可降解材料领域的应用。

    一类耐热可降解聚酯组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116925508A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310813458.8

    申请日:2023-07-04

    IPC分类号: C08L67/02 C08K5/25 C07D307/68

    摘要: 本发明属于生物可降解聚酯技术领域,具体涉及一类耐热可降解聚酯组合物及其制备方法。本发明采用糠醛衍生物糠酰氯,制备了一系列含呋喃双酰肼类可降解聚酯成核剂,在此基础上按照质量比为可降解聚酯100份、成核剂0.3‑1份的比例熔融共混,可显著提升可降解聚酯塑料制品的耐热性与透明性。该成核剂原料来源广泛,制备过程简单,可有效提高包括聚丁二酸丁二醇酯、聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇酯、聚对苯二甲酸‑丁二酸‑丁二醇酯在内的可降解聚酯的结晶速率,具有良好的工业化前景。

    一种太阳能电池背板及其制备方法

    公开(公告)号:CN116581186A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310843396.5

    申请日:2023-07-11

    摘要: 本发明涉及一种太阳能电池背板及其制备方法,产品包括自上而下依次排列的耐候层、基础层和底涂层;耐候层为聚合物膜I,聚合物膜I包含PEI、抗氧剂、PET、紫外线吸收剂和光稳定剂;基础层为聚合物膜II,聚合物膜II包含PET;底涂层由涂布液涂布后干燥形成,涂布液包含水、树脂和固化剂,其中,树脂为聚氨酯树脂和水性聚酯的混合物;制备方法:先采用多层共挤技术制备双层复合片材,双层复合片材上层的材质同聚合物膜II,双层复合片材下层的材质同聚合物膜I,再对双层复合片材依次进行纵向拉伸、涂布涂布液、预热、横向拉伸和烘干,即得产品;涂布液涂布在双层复合片材的上表面;本发明的方法工艺简单,产品耐候性好。

    一种高断裂伸长率聚酯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115534474B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211517324.3

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: B32B27/36 B32B27/18 B32B27/06

    摘要: 本发明涉及一种高断裂伸长率聚酯薄膜的制备方法,将PET、TPEE、PEI和环氧类扩链剂混合均匀后依次进行熔融挤出、铸片、纵向拉伸、横向拉伸、牵引收卷的工序制备得到双向拉伸制得高断裂伸长率聚酯薄膜;经铸片工序形成的铸片的结晶度不大于3%;所述高断裂伸长率聚酯薄膜的断裂伸长率为220%以上,断裂强度为200MPa以上;所述高断裂伸长率聚酯薄膜为三层复合结构,由芯层和上、下表层组成,芯层原料为膜级聚酯切片、TPEE、PEI、与环氧类扩链剂,上、下表层原料为膜级聚酯切片、TPEE、PEI与抗粘黏母料。本发明的方法提高了聚酯薄膜的冲击性能、韧性与力学性能。

    一种薄膜表面微变形的观测方法

    公开(公告)号:CN114812425B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210754384.0

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明涉及一种薄膜表面微变形的观测方法,在不透光的环境中,将点光源、圆形的凸透镜、平面形的薄膜、视窗依次间距排列,调整四者的相对位置使得点光源发射的光线经过凸透镜折射后穿过薄膜在视窗上形成圆形的光圈,在视窗背离薄膜的一侧观察有无暗影出现,如无,则薄膜表面无微变形;如有,则薄膜表面有微变形,通过测量和计算得到微变形的实际尺寸;点光源位于凸透镜的主光轴上,且点光源到凸透镜的距离小于凸透镜的一倍焦距;薄膜和视窗与凸透镜的主光轴垂直且相交;视窗为面向薄膜的一侧具有透光特性且背离薄膜的一侧具有成像特性的板。本发明方法操作简单高效,可避免人为原因导致微变形漏检,直观地进行微变形大小的测量。