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公开(公告)号:CN119570120A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411747402.8
申请日:2024-12-01
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种秸秆粉填充的生物降解复合材料及其制备方法,涉及生物降解复合材料技术领域,生物降解复合材料的制备方法如下:S1、对秸秆进行预处理;S2、风选去除杂质;S3、去除磁性杂质;S4、清洗和干燥;S5、进行高压蒸汽处理;S6、再次进行烘箱干燥和粉碎处理;S7、加入高速混合机中混合;S8、挤出生物降解复合材料并冷却定型;S9:进行切割和打磨处理,进行性能测试。本发明利用农业废弃物制备生物降解复合材料,减少废弃物堆积,促进可持续发展,秸秆粉填充的生物降解复合材料兼具生物降解性、高强度与良好加工性,可以解决减少农业废弃物、增强力学性能和环保性能、改善加工性能以及降低原料成本的问题。
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公开(公告)号:CN119177023A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411401799.5
申请日:2024-10-09
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性木质素和液体硅橡胶制备的复合材料及其应用,涉及橡胶技术领域,包括改性木质素和改性液体硅橡胶,所述改性液体硅橡胶包括以下重量份组分为60份~90份端乙烯基硅油、10份~30份白炭黑、2份~8份端侧含氢硅油、5份~10份聚二甲基硅氧烷、2份~8份六甲基硅氧烷、1份~4份增粘剂、0.1份~0.8份铂金催化剂和20份~50份二甲基硅油。本发明通过设计有改性液体硅橡胶,实现了对木质素内部氢键破坏的功能,解决了木质素与液体硅橡胶相容性差的问题,能够增加改性木质素和液体硅橡胶制备的复合材料的力学性能,减少了原材料的浪费,提升了产品的质量和经济效益。
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公开(公告)号:CN119220187A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411486936.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改性纤维素的生物基生物降解胶带及其制备方法,涉及包装材料技术领域,包括基材层、粘合层、防粘层、表面涂层和特殊功能层,所述基材层是胶带主体由60%‑70%改性纤维素和0.1%‑0.3%硬化剂构成,所述改性纤维素包括如下重量百分比的原料:21%‑25%羧甲基纤维素酯、18%‑20%硝酸纤维素、20%‑22%乙酸纤维素、1%‑3%羟丙基纤维素;所述基材层厚度为60微米。本发明通过配制改性纤维素,实现了强粘附性能,解决了粘附力不足、强度和耐久性不足以及加工性能不佳的问题,增强胶带的粘附力,使其在不同物体表面上都能实现更好的附着,在生产过程中更容易成型和切割。
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公开(公告)号:CN119144165A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411411411.X
申请日:2024-10-10
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
IPC: C08L97/02 , C08L67/04 , C08L29/04 , C08L3/06 , C08L33/02 , C08L5/08 , C08L5/04 , C08K3/04 , C08K9/00 , C08J5/18 , B65D65/46
Abstract: 本发明公开了一种高阻隔性生物降解食品包装膜及其制备方法,涉及食品包装技术领域,包括以下主要组分及重量份:4‑25份聚合杂化物、6‑15份酶促降解增强剂、10‑25份阻隔材料、55‑80份生物基聚合物、30‑40份智能降解调节剂、智能响应性材料、10‑15份新型淀粉衍生物、13‑27份新型聚生物酯、20‑40份壳聚糖‑海藻酸钠复合物。本发明通过改性石墨烯,实现了高阻隔高耐磨生物降解功能,解决了氧气、水蒸气、二氧化碳等气体,导致食品氧化、受潮、变质的问题,避免食品保质期缩短,废弃物堆积。
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公开(公告)号:CN119081435A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411184150.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种木质素纳米粘土复合材料的制备方法及其应用,涉及橡胶复合材料技术领域,所述木质素纳米粘土复合材料的制备步骤为:按比例称取足量改性木质素和改性纳米粘土,在110℃恒温环境中进行2h干燥处理,将改性木质素和改性纳米粘土进行混合搅拌,向混合物中加入胶黏剂和添加剂,继续搅拌,待反应完成后,对复合材料进行成型和固化处理,得到产品木质素纳米粘土复合材料,所述添加剂为:木质素磺酸钠、磺化三聚氰胺甲醛缩合物、马来酸酐聚氧乙烯之磺酸盐和淀粉类减水剂。本发明通过设计有通过金属离子与磺酸基团的配位反应以及静电吸引,解决了木质素纳米粘土复合材料制备过程中木质素和纳米粘土出现聚集和沉淀的问题。
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公开(公告)号:CN118745266A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411123621.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素橡胶补强材料,涉及纳米纤维素技术领域,所述纳米纤维素橡胶补强材料由纳米纤维素、抗菌粉、分散剂和粘合塑料混合而成。本发明通过在纳米纤维素中添加抗菌粉,可以有效降低纳米纤维素被细菌腐蚀的速率,从而在橡胶中添加该纳米纤维素时可以避免橡胶中的纳米纤维素被降解而造成橡胶性能快速下降的情况。
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公开(公告)号:CN119570122A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411747412.1
申请日:2024-12-01
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
IPC: C08L3/10 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08K7/14 , C08K3/34 , C08K7/10 , C08K3/04 , C08K5/1535 , C08K3/16 , C08J5/18 , C08B31/18
Abstract: 本发明公开了一种环保型改性淀粉基生物降解购物袋及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,包括以下重量份组分:40份~70份改性淀粉、30份~50份改性塑料、20份~40份聚乳酸树脂、5份~10份维生素C、5份~15份氯化钙、2份~8份增塑剂、0.5份~3份乙酰剂和0.2份~1份润滑剂,所述通过极化现象,改变淀粉糊化的热力学参数减少焓变和熵变,氯化钙中的钙离子与改性淀粉中的羟基发生离子键作用形成络合物。本发明通过设计有氯化钙,实现了减少淀粉分子内部羟基的功能,解决了淀粉分子内部羟基与金属反应和成膜难度高的问题,能够延长环保型改性淀粉基生物降解购物袋的使用寿命,增加购物袋的机械性能和疏水性能。
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公开(公告)号:CN119081251A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411184145.1
申请日:2024-08-27
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米甲壳素木质素复合材料的制备方法及其应用,涉及橡胶复合材料技术领域,包括胶料基体、补强填充剂和橡胶纳米甲壳素木质素复合物,所述补强填充剂为沉淀二氧化硅、炭黑和纳米甲壳素木质素,所述纳米甲壳素木质素是天然物质。本发明通过使用沉淀二氧化硅、炭黑以及纳米甲壳素木质素作为补强填充剂,实现了纳米甲壳素木质素与胶料基体的强相容性,减轻填料的网络化,不可逆形变损耗的能量减少,解决了橡胶制品生产污染大、生热明显、能耗大和使用寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN118813010A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411039018.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高抗菌性能的生物降解宠物垃圾袋,涉及塑料袋生产技术领域,包括以下组分:PBAT38‑50份、聚乳酸18‑20份、玉米淀粉6‑8份、抗菌剂4‑6份、增塑剂2‑5份、活性氧化铝1‑2份、亚油酸0.5‑2份、柠檬油1‑5份、有机色素1.5‑2份,所述高抗菌性能的生物降解宠物垃圾塑料袋制作工艺有:熔融工艺、挤压成型工艺、裁剪切割工艺、热封工艺,在熔融工艺中加入柠檬油,柠檬油采用微胶囊技术。本发明通过设计有柠檬油微胶囊,实现了抑制异味和抑制细菌的功能,解决了装有宠物的粪便和尿液的宠物垃圾塑料袋会散发出臭味的问题。
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公开(公告)号:CN119570119A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411747089.8
申请日:2024-12-01
Applicant: 杭实科技发展(杭州)有限公司
IPC: C08L1/02 , C08L5/08 , C08L5/12 , C08L5/04 , C08L89/00 , C08J5/18 , C08J7/04 , C09D105/04 , A47G21/18
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素增强环保生物降解吸管及其制备方法,涉及吸管制备技术领域,包括纳米纤维素膜,所述纳米纤维素膜的制备方法包括以下步骤:将甲壳素纳米纤维悬浮液与细菌纤维素水解物混合,得到混合液;将琼脂和海藻酸钠加入蒸馏水中,形成均匀的混合溶液,在溶液中分别加入混合液、玉米醇溶蛋白分散液和改性纳米纤维素纤丝;将混合均匀的溶液进行超声、蒸压、干燥处理,得到纳米纤维素膜。本发明通过甲壳素纳米纤维、细菌纤维素水解物和改性纳米纤维素纤丝的复合作用,实现吸管抗菌性能的提高功能,有效抑制吸管在使用过程中可能接触到的细菌,减少细菌污染的风险,保障使用者的健康安全。
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