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公开(公告)号:CN113214589A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110320205.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种激光焊接的ASA组合物及其制备方法,ASA组合物包括以下重量份的原料组分:ASA树脂:80~99份;可逆交联剂:1~20份;氧化铟锡:0.1~2份;抗氧剂:0.1~1份;润滑剂:0.1~1份;其制备方法是将ASA树脂、可逆交联剂、氧化铟锡、抗氧剂和润滑剂加混合,再经熔融共混挤出造粒得到。本发明采用含有呋喃官能团和马来酰亚胺官能团的聚合物作为交联剂,侧基含呋喃官能团的共聚物A由于大分子链结构与PMMA相同或类似,有效提高ASA材料与PMMA材料的界面结合强度,达到提高制件焊接强度的目的。
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公开(公告)号:CN110591100A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910911528.7
申请日:2019-09-25
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
IPC: C08G77/442 , C08F255/02 , C08F222/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L83/10
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种耐超低温的尼龙增韧剂,包括聚烯烃弹性体的主链和极性单体的侧链,在极性单体的侧链上连接有氨基硅油。以尼龙增韧剂总重量计,聚烯烃弹性体的含量为45-70wt%,极性单体的含量为0.5-5wt%,氨基硅油的含量为25-50wt%;该增韧剂的制备方法为将弹性体、引发剂和极性单体加至共混设备熔融共混,再加入氨基硅油继续共混制得耐超低温的尼龙增韧剂。该增韧剂应用到尼龙制品中时,其中的极性单体能够与尼龙链段的氨基或羧基反应,增强相容性,同时氨基硅油的加入能够进一步提高尼龙的超低温抗冲性能和韧性,所制备的耐超低温抗冲尼龙具有优异的超低温抗冲性能,可用于汽车、电气、建筑等多个领域。
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公开(公告)号:CN110746594A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911113396.X
申请日:2019-11-14
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及聚苯醚材料领域,公开了一种低分子量含氟聚苯醚,该含氟聚苯醚具有如式(1)的结构,其数均分子量在5000以下,分子量分布指数在3以下,氟原子当量在400μmol/g以上,羟基当量在300μmol/g以上。该低分子量含氟聚苯醚的制备方法为:将数均分子量在10000以上的聚苯醚、含氟多酚化合物和自由基引发剂在有机溶剂中再分配反应,反应结束后,后处理得到低分子量含氟聚苯醚。所得到的低分子量含氟聚苯醚与环氧树脂共固化,所得复合材料相比于不含氟的同类材料具有更低的介电常数、介电损耗因子和吸水率,更适于高频高速覆铜板的应用。
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公开(公告)号:CN113652066B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111094614.7
申请日:2021-09-17
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及生物降解材料技术领域,公开了一种一次性全生物降解透明吸管及其制备方法,按照原料质量份数计,包括如下原料:PLA80~95份;PCL5~20份;PHBV5~20份;聚甘油脂肪酸酯1~4份;润滑剂0.1~0.5份;抗氧化剂0.1~0.5份。将原料熔融共混、挤出造粒,在经过吸管制造机挤出、牵引、冷却、切割得到透明吸管。本发明中以生物降解材料PLA为基材,采用PCL、PHBV和聚甘油脂肪酸酯,增加了PLA树脂的韧性和可加工性,同时保持了PLA树脂的高透明性,使制得的吸管破口率低,透光度大于90%,是一种优异的PP吸管替代品,可以减少白色污染,有利于人体健康。
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公开(公告)号:CN112646354A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011528390.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
IPC: C08L75/04 , C08L83/04 , C08K5/5435 , C08K5/544
Abstract: 本发明涉及弹性体技术领域,公开一种有机硅‑聚氨酯热塑性弹性体及其制备方法,包括热塑性聚氨酯、硅橡胶、可逆交联剂、催化剂和相容剂;其中热塑性聚氨酯与硅橡胶的质量比为30:70~80:20;所述可逆交联剂具有式(1)的结构式:式中,R1、R2、R3和R4独自为C1~5的烷基、C1~5的卤代烷基或苯基;所述可逆交联剂与硅橡胶的质量比为0.1‑2:100;该配方下获得的热塑性弹性体熔融状态下的流动性良好,易加工,且具有优异的力学性能和触感。
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公开(公告)号:CN110606986B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910891633.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及聚合物加工领域,公开了一种硅橡胶交联剂,具有以下结构式,如下式所示,其制备方法为:将氮氧自由基哌啶醇和苯乙烯在引发剂作用下反应制得烷氧基胺二醇;再将烷氧基胺二醇加入催化剂、缚酸剂和反应介质后,逐滴加入氯硅烷反应制得。本发明的硅橡胶交联剂中含有硅氢键,能替代过氧化物或含氢硅油等传统硅橡胶交联剂;且该交联剂中含有C‑ON动态键,在高温时会发生解离,室温下由重新结合。通过其制备得到的热塑性硅橡胶交联网络结构在高温下逐渐解交联为原始的线性链,室温下又重新形成交联网络结构,实现硅橡胶的重复加工性,且力学性能优异,多次重复加工也能保持力学性能基本不变。
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公开(公告)号:CN110606986A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910891633.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
Abstract: 本发明涉及聚合物加工领域,公开了一种硅橡胶交联剂,具有以下结构式,如下式所示,其制备方法为:将氮氧自由基哌啶醇和苯乙烯在引发剂作用下反应制得烷氧基胺二醇;再将烷氧基胺二醇加入催化剂、缚酸剂和反应介质后,逐滴加入氯硅烷反应制得。本发明的硅橡胶交联剂中含有硅氢键,能替代过氧化物或含氢硅油等传统硅橡胶交联剂;且该交联剂中含有C-ON动态键,在高温时会发生解离,室温下由重新结合。通过其制备得到的热塑性硅橡胶交联网络结构在高温下逐渐解交联为原始的线性链,室温下又重新形成交联网络结构,实现硅橡胶的重复加工性,且力学性能优异,多次重复加工也能保持力学性能基本不变。
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公开(公告)号:CN110483935A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910887571.4
申请日:2019-09-19
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
IPC: C08L51/06 , C08K3/32 , C08F255/02 , C08F212/32
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种聚丙烯大分子增刚成核剂,包括磷酸盐和聚丙烯接枝乙烯基联苯衍生物,其制备方法为按质量份将100份聚丙烯,0.5-30份联苯衍生物,0.01-0.2份磷酸盐,0.05-0.5份引发剂;将各原料混合后于共混设备中160-220℃熔融混合后制得聚丙烯大分子增刚成核剂。本发明的聚丙烯大分子增刚成核剂,与聚丙烯相容性和分散性上具有更突出的优势;共混的磷酸盐和结构中乙烯基联苯衍生物的侧支链作为聚丙烯结晶的成核位点,增加结晶成核密度,加快结晶速率,减小球晶尺寸,提高聚丙烯结晶温度,相比于单苯环、丙烯酸酯类大分子成核剂而言,本发明的增刚成核剂能更加显著的提高聚丙烯的力学性能。
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公开(公告)号:CN110483935B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910887571.4
申请日:2019-09-19
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
IPC: C08L51/06 , C08K3/32 , C08F255/02 , C08F212/32
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种聚丙烯大分子增刚成核剂,包括磷酸盐和聚丙烯接枝乙烯基联苯衍生物,其制备方法为按质量份将100份聚丙烯,0.5‑30份联苯衍生物,0.01‑0.2份磷酸盐,0.05‑0.5份引发剂;将各原料混合后于共混设备中160‑220℃熔融混合后制得聚丙烯大分子增刚成核剂。本发明的聚丙烯大分子增刚成核剂,与聚丙烯相容性和分散性上具有更突出的优势;共混的磷酸盐和结构中乙烯基联苯衍生物的侧支链作为聚丙烯结晶的成核位点,增加结晶成核密度,加快结晶速率,减小球晶尺寸,提高聚丙烯结晶温度,相比于单苯环、丙烯酸酯类大分子成核剂而言,本发明的增刚成核剂能更加显著的提高聚丙烯的力学性能。
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公开(公告)号:CN110591100B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910911528.7
申请日:2019-09-25
Applicant: 杭州聚丰新材料有限公司
IPC: C08G77/442 , C08F255/02 , C08F222/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L83/10
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种耐超低温的尼龙增韧剂,包括聚烯烃弹性体的主链和极性单体的侧链,在极性单体的侧链上连接有氨基硅油。以尼龙增韧剂总重量计,聚烯烃弹性体的含量为45‑70wt%,极性单体的含量为0.5‑5wt%,氨基硅油的含量为25‑50wt%;该增韧剂的制备方法为将弹性体、引发剂和极性单体加至共混设备熔融共混,再加入氨基硅油继续共混制得耐超低温的尼龙增韧剂。该增韧剂应用到尼龙制品中时,其中的极性单体能够与尼龙链段的氨基或羧基反应,增强相容性,同时氨基硅油的加入能够进一步提高尼龙的超低温抗冲性能和韧性,所制备的耐超低温抗冲尼龙具有优异的超低温抗冲性能,可用于汽车、电气、建筑等多个领域。
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