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公开(公告)号:CN111592741B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010458571.5
申请日:2020-05-27
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L23/08 , C08L27/16 , C08L51/06 , C08K13/04 , C08K3/26 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08K5/1515 , C08K5/3475 , C08K5/524
摘要: 本发明公开了一种太阳能老化含氟背板膜材料的熔融共混改性方法及其产品,包括,将老化的含氟背板膜材料粉碎成粉末,得含氟背板膜材料粉末;向含氟背板膜材料粉末中加入弱碱性纳米粉体材料,混匀;再加入聚对苯二甲酸丁二醇酯、玻璃纤维、扩链剂、马来酸酐接枝改性物、紫外吸收剂和抗氧剂,进行预混;预混结束后,通过双螺杆挤出机熔融共混,即得太阳能老化含氟背板膜材料的熔融共混改性产品。本发明实现了老化太阳能背板含氟材料的回收再利用,方法简单,机械性能好,回收率极高,可作为一种新的改性塑料使用,变废为宝,产生了新的经济价值。
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公开(公告)号:CN109627711A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811617908.1
申请日:2018-12-28
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
CPC分类号: C08K9/06 , C08K3/00 , C08K3/045 , C08K2201/003 , C08L67/02
摘要: 本发明公开了一种负离子发生功能高分子材料的制备方法及负离子发生功能高分子材料,其包括,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料通过高速捏合机与乙烯基硅烷偶联剂混合,得到所述纳米复合负离子发射材料;制备负离子发生功能高分子材料:将所述纳米复合负离子发射材料与树脂粉体混合,挤出造粒,得到所述负离子发生功能高分子材料。本发明负离子发生功能高分子材料负离子发射量达到11600个/立方厘米,辐射值达到0.006ucV,机械强度相对于树脂粉体提高6%。
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公开(公告)号:CN108976747A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810676463.8
申请日:2018-06-27
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
摘要: 本发明公开了一种透明的高硬度PC组合物及其制备方法。其包括,按重量份数计,聚碳酸酯树脂40~50份,聚酯共聚物15~40份,苯乙烯共聚物10~49份,稳定剂0.02~1份。本发明有效解决了现有技术中PC与PMMA合金相容性差、韧性差、不透明有珠光现象的问题。本发明具有相当简单的制备工艺,原材料来源广,与现有体系相比具有成本优势,利于产业化。本发明制备的高硬度PC组合物相比于现有技术,具有更高的透明性、更好的力学性能、更好的表面硬度、及更好的可加工窗口。
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公开(公告)号:CN104788899B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510019294.7
申请日:2015-01-14
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
摘要: 本发明公开了一种高耐热抗黄变热固性环氧组合物,由以下质量百分比计的组分混合制成:分子式为式Ⅰ所示的环氧树脂5‑20%,固化剂5‑25%,固化促进剂0.2%‑1.2%,内脱模剂0.01%‑2%,颜填料50‑88%,偶联剂0.01%‑2%,抗氧剂0.01%‑2.3%,其中颜填料由无机填料与白色颜料按照1‑4:1的质量比的组成。本发明具有更高的耐热性和优异的抗黄变性能,可提高光半导体LED反射基体在长时间高温工作下,保持高反射率和可靠性。
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公开(公告)号:CN106738485A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611230103.2
申请日:2016-12-28
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
IPC分类号: B29B17/04
CPC分类号: Y02W30/625 , B29B17/04 , B29B2017/044
摘要: 本发明公开了一种简易高效的塑料粒子粉碎设备,包括初级搅拌桶和设置在初级搅拌桶一侧进料口,初级搅拌桶的顶端设置有第一变箱,第一变速箱的上端设置有第一电机,第一电机通过转轴连接第一变速箱,转轴上设置有若干个粗粉碎搅拌刀,且转轴的一端是出料口,出料口上设置有活动挡板,且出料口通过连接法兰连接输料管,输料管上设置有抽料泵,抽料泵的一侧是次级搅拌桶,次级搅拌桶的顶端设置有第二变速箱,第二变速箱的上端设置有第二电机,第二电机通过主轴连接第二变速箱,转轴上设置有精搅拌刀,精搅拌刀的一端是出料口,出料口的底端设置有精细过滤筛。本发明主要用于石墨烯的粉碎加工处理,对石墨烯的粉碎处理分为两大部分。
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公开(公告)号:CN106532477A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611230102.8
申请日:2016-12-28
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有保护注塑机控制中心的开关柜,包括主机柜,第一把手,指纹识别器,凹槽,第二把手,散热柜,散热温度显示器,第一散热器,主机温度显示器,密码键盘,降温板,挡板,第二散热器,温度感应器。本发明结构简单、成本低,重点在于本发明装置在散热柜内部设置有降温板,通过降温板对下方主机柜内的主机进行降温作用,延长主机的使用寿命,另外在散热柜的上方和主机柜的后方分别设置了第一散热器和第二散热器,分别用于对散热柜以及主机柜的散热作用,进一步提高了对主机柜的降温效果,并且在主机柜外部设置有指纹识别器和密码键盘双重安全保护措施,有效了保护了主机的安全性问题。
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公开(公告)号:CN106499997A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611229452.2
申请日:2016-12-28
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
CPC分类号: F21S6/005 , F21V14/02 , F21V21/22 , F21V23/003 , F21V23/0435 , F21V33/00 , F21W2131/103
摘要: 本发明公开了一种具有自动调节角度的塑料探照灯,包括长横板和安装在长横板上的支撑杆,支撑杆的一侧设置有升降摇杆,且支撑杆内套有升降杆,升降杆的顶端设置有旋转节,旋转节的内部设置有微控制器,微控制器通过导线连接位于旋转节一侧的右侧旋转探照灯和摄像头,右侧旋转探照灯的一边对称设有左侧旋转探照灯,且右侧旋转探照灯和左侧旋转探照灯均通过导线连接供电器,供电器的一侧是无线操作装置。本发明主要用于夜间活动场地的照明,这种探照灯通过无线操作装置和旋转节内部的微控制器相结合,在无线操作装置上进行相应的设定,就可以使得位于旋转节侧的探照灯自动的调节角度进行照射,并且左右探照灯各来回旋转180度的照射。
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公开(公告)号:CN105315475A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410339379.9
申请日:2014-07-16
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
IPC分类号: C08J5/06 , C08L61/06 , C08L63/00 , C08L67/06 , C08L61/00 , C08L83/04 , C08L61/28 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种纤维增强树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将经过表面氧化处理的纤维进行涂层处理;将经过涂层处理的纤维按照所需形状进行三维立体编织;将编织好的三维织物放入模具中,加入热固性树脂,低温注塑成型。本发明以三维编织物为骨架,用热固性树脂材料为填充物,其特征在于,加工温度低(<160℃),得到的三维结构复合材料除了在横、纵向均有较高的机械强度外,而且由于三维编织框架的存在,极大地提高了材料的抗冲击和抗震能力。本发明还使用前述制备方法制得的纤维增强树脂复合材料,构成电动汽车电池箱体。
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公开(公告)号:CN105273360A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410340214.3
申请日:2014-07-16
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
摘要: 本发明公开了一种改性环氧基封装材料,其组分及其质量百分比分别为:环氧树脂9~18%;固化剂4.5~8.5%;改性硅微粉填料70-75%;导热剂1~5%;阻燃剂2~8%。本发明以环氧树脂为基体,通过添加无机导热和阻燃成分,具有优异的导热性能(>2.5W/m·℃)和电绝缘性能(>5000V),同时,该材料的阻燃级别可达到0.8mm以上。通过传统低温注塑成型方法,能够将该材料应用于制备高充放电效率的电池箱体。本发明改性环氧基封装材料具有高效导热、高电绝缘和阻燃的特点,可在电池充放电所产生的高温环境下长期使用,通过传统低温注塑成型方法,能够将本发明改性环氧基封装材料应用于制备高充放电效率的电池箱体,构成电动(汽)车电池组封装材料。
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公开(公告)号:CN104788899A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510019294.7
申请日:2015-01-14
申请人: 合复新材料科技(无锡)有限公司
摘要: 本发明公开了一种高耐热抗黄变热固性环氧组合物,由以下质量百分比计的组分混合制成:分子式为式Ⅰ所示的环氧树脂5-20%,固化剂5-25%,固化促进剂0.2%-1.2%,内脱模剂0.01%-2%,颜填料50-88%,偶联剂0.01%-2%,抗氧剂0.01%-2.3%,其中颜填料由无机填料与白色颜料按照1-4:1的质量比的组成。本发明具有更高的耐热性和优异的抗黄变性能,可提高光半导体LED反射基体在长时间高温工作下,保持高反射率和可靠性。
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