一种制备耐水解聚酯薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109081929B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810737321.8

    申请日:2018-07-06

    摘要: 本发明属于聚酯薄膜制造领域,具体涉及一种制备耐水解聚酯薄膜的方法:包括如下步骤:(1):将二元酸和二元醇混合,经酯化反应制备酯化物;(2):将(1)制备的酯化物进行缩聚反应,获得低端羧基聚酯;(3):将(2)制备的低端羧基聚酯经过熔体管通过T型模头挤出,经铸片、双向拉伸、热定型、冷却及收卷制得厚度20μm‑500μm的耐水解聚酯薄膜;步骤(1)中二元酸与二元醇的投料摩尔比为1:(1.3‑10);步骤(1)中酯化反应前和/或后还加入了钛系聚酯催化剂。本发明以二元酸和二元醇为原料,用钛系聚酯催化剂催化制备端羧基含量为5‑10 mmol/kg的低端羧基聚酯,并进一步制备耐水性聚酯薄膜,未进行封端和/或扩链处理,节约资源,方法简单,易于工业化生产。

    液晶聚合物薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111497173B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010356909.6

    申请日:2020-04-29

    摘要: 本发明涉及一种液晶聚合物薄膜的制备方法,按质量百分比,将5~25%的聚四氟乙烯粒料与75~95%的液晶高分子聚合物粒料共混、挤出机熔融造粒制得表层共混粒料,将表层共混粒料以及液晶高分子聚合物芯层粒料分别送入对应的螺杆挤出机内熔融挤出,挤出时挤出物熔点控制在Tm以下10℃至Tm以下30℃,经熔体管、三层适配器及三层模头后流出具有两表层及其芯层的熔体,在三层模头处施加垂直于熔体流动方向的超声波振动并作用在熔体,熔体经第一和第二组定型辊筒的中间缝隙进行定型后,进行横向拉伸、分切、牵引收卷后制得两表层及芯层结构的液晶聚合物薄膜。本发明简化加工工序,各向异性小,介电常数低,能降低制作成本。

    一种薄膜生产线用下背冷装置

    公开(公告)号:CN113352525A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110920524.2

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: B29C41/46 B29C41/26 B29L7/00

    摘要: 本发明涉及薄膜生产领域,尤其是一种薄膜生产线用下背冷装置,包括风机、风罩、进风风管和回风风管,所述风罩呈圆弧形,工作状态下,所述圆弧所在圆心位于铸片辊的轴线上,所述风罩包括进风部和设置在进风部两端的回风部,所述进风部具有若干进风通道,所述回风部具有若干回风通道,所述进风通道和回风通道均沿圆弧顺序排列;所述风机通过进风风管与进风部连通,所述回风部通过回风风管与外界连通。本发明风罩中央为进风部,两端为回风部,从进风部进来的冷风与铸片热交换后,经两侧回风部排出,有利于形成循环气流,具有更均匀的冷却效果和更高的换热效率;风罩的圆弧对应的圆心角为60°,有效避免影响各设备的正常运行。

    一种抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110982232B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201911298209.X

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: C08L67/02 C08K9/10 C08K7/06

    摘要: 本发明属于抗静电聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料及其制备方法,该抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料,由如下重量百分比的各组分组成:PET改性纳米碳纤维0.5%‑6%、抗氧剂0.1‑1%、成核剂0.1‑3%和PET余量。本发明采用PET改性纳米碳纤维添加到PET复合材料中改善PET材料的抗静电性,经PET改性的纳米碳纤维表面包覆了PET,有效提高了纳米碳纤维与PET基材之间的相容性,可以使纳米碳纤维更加均匀地分散在整个体系内,在较少的添加量下就可以获得较好的抗静电效果;先在纳米碳纤维表面接枝液晶分子,使纳米碳纤维在PET基体中更容易形成导电网络,提高导电性能,同时有效降低纳米碳纤维的添加量,之后再在液晶分子外接枝PET,提高分散性。

    一种ABA复合薄膜及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111634090A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010529023.7

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明涉及液晶高分子材料技术领域,尤其涉及一种ABA复合薄膜及其制备方法。本发明要解决的技术问题是:TypeⅡ型LCP的成膜性能差,LCP薄膜中的分子存在强烈的顺向性,成膜后TD方向的抗拉强度非常小,受力易破损,国内还没有企业能够连续稳定的生产TypeⅡ型LCP薄膜,本发明采用特殊的LCP薄膜的制备方法克服了LCP的成膜缺陷,可以实现TypeⅡ型LCP薄膜连续稳定的生产,本发明所制备的LCP薄膜具有较好的横向抗拉强度,可以广泛应用于电子与通讯行业。