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公开(公告)号:CN101429313A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810306074.2
申请日:2008-12-10
Applicant: 贵州省材料技术创新基地 , 贵州大学 , 贵州凯科特材料有限公司
CPC classification number: B29C47/40
Abstract: 本发明公开了一种无卤阻燃高抗冲聚苯乙烯及其制备方法,它是由高抗冲聚苯乙烯、微胶囊化红磷、复合成炭剂、相容剂、偶联剂、抗氧剂、润滑剂制备而成:将微胶囊化红磷、高抗冲聚苯乙烯、偶联剂放入高速混合机中混合3分钟,再加入其他原料继续混合3分钟,用双螺杆挤出机一次混炼造粒,所得高抗冲聚苯乙烯产品性能优异,不含卤素,对环境友好,制备方法简单,条件易于控制,具有优良的阻燃性能并能保持较好的力学性能,阻燃剂用量可以减少10%以上,完全可以达到以往阻燃剂制造的高抗冲聚苯乙烯的阻燃性能标准。
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公开(公告)号:CN1769341A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200510003239.5
申请日:2005-10-18
Applicant: 贵州省材料技术创新基地 , 贵州凯科特材料有限公司
IPC: C08L23/12 , C08K5/5415
Abstract: 本发明提供了一种纳米抗老化阻燃聚丙烯树脂组合物,该组合物包括具有3-30g/10min熔体流动速率(MFR)的聚丙烯树脂,阻燃添加剂,阻燃助剂,超微细滑石粉,纳米二氧化钛光稳定剂,聚乙烯,交联剂,交联助剂,硅烷偶联剂。本发明的树脂组合物在保持阻燃性能的同时显著降低阻燃剂的用量,具有优异的抗老化、耐热性能,长时间室外暴露后保持优异的阻燃性能及机械性能,并且能显著降低燃烧过程的发烟量及燃烧过程的滴落。
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公开(公告)号:CN101007885A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200610050925.2
申请日:2006-01-23
Applicant: 贵州省材料技术创新基地 , 贵州凯科特材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合填充的聚丙烯树脂组合物及制备方法,上述组合物包括以下组份及含量(重量份):聚丙烯50-80,聚乙烯1-15,乙烯基共聚物橡胶1-15,超微细无机填料1-25,玻璃纤维5-30,聚丙烯成核剂0.01-1,极性聚丙烯1-15,抗氧剂0.1-1。采用两步挤出工艺制造本发明产品。本发明的一种复合填充的聚丙烯树脂组合物不仅保持了通常的玻璃纤维增强聚丙烯优异的耐热性与刚性,而且具有断裂伸长率高、低温冲击强度高、注塑成型制件表面优良、聚丙烯结晶速度快且晶型可控、耐溶剂性能优异。
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公开(公告)号:CN117018890B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310824101.X
申请日:2023-07-06
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
Abstract: 本申请公开了一种基于界面聚合的聚偏氟乙烯双层复合膜及其制备方法,属于功能高分子膜分离技术领域。该方法包括:将聚偏氟乙烯、聚乙烯丙烯酸以及致孔剂聚乙二醇400溶于N‑N二甲基乙酰胺中,制得铸膜液,经恒温静置脱泡,刮制成PVDF/EAA复合平板基膜支撑层;再将复合平板基膜置于玻璃板上,在室温中进行界面聚合,薄膜浸泡在水相溶液中,几分钟后擦干表面,然后再经过油相溶液的浸泡,水相与油相之间发生交联反应生成聚酰胺薄膜分离层,之后将薄膜置于鼓风干燥箱中固化一段时间,制成双层薄膜复合膜。与其他界面聚合复合膜不同之处在于其中EAA和水相之间发生反应生成了一部分酰胺层,之后与TMC的反应进一步固化了分离层。
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公开(公告)号:CN117018890A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310824101.X
申请日:2023-07-06
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
Abstract: 本申请公开了一种基于界面聚合的聚偏氟乙烯双层复合膜及其制备方法,属于功能高分子膜分离技术领域。该方法包括:将聚偏氟乙烯、聚乙烯丙烯酸以及致孔剂聚乙二醇400溶于N‑N二甲基乙酰胺中,制得铸膜液,经恒温静置脱泡,刮制成PVDF/EAA复合平板基膜支撑层;再将复合平板基膜置于玻璃板上,在室温中进行界面聚合,薄膜浸泡在水相溶液中,几分钟后擦干表面,然后再经过油相溶液的浸泡,水相与油相之间发生交联反应生成聚酰胺薄膜分离层,之后将薄膜置于鼓风干燥箱中固化一段时间,制成双层薄膜复合膜。与其他界面聚合复合膜不同之处在于其中EAA和水相之间发生反应生成了一部分酰胺层,之后与TMC的反应进一步固化了分离层。
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公开(公告)号:CN111574962B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010584771.5
申请日:2020-06-23
Applicant: 贵州省材料技术创新基地
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防雾剂及其制备方法,所述的抗菌防雾剂包括苯乙烯马来酸酐树脂水溶液、表面活性剂和溶剂,其体积比为3~10:1~5:6~15。通过合成苯乙烯马来酸酐树脂水溶液,按照上述体积比,加入溶剂0~40℃加热搅拌2~5min,再加入表面改性剂,保持温度和搅拌条件下继续搅拌5~20min制得。本发明防雾剂具有清晰度高、稳定性好和防雾性持久的特点,具有重要的应用价值和前景。
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公开(公告)号:CN110305478B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910693524.6
申请日:2019-07-30
Applicant: 贵州省材料技术创新基地
IPC: C08L77/06 , C08L75/08 , C08L1/02 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K3/26 , C08K3/30 , C08K3/34
Abstract: 一种耐磨材料及其制备方法与耐磨件,涉及耐磨材料技术领域。耐磨材料包括以下重量份的原料:70~90份聚酰胺,10~30份聚醚型聚氨酯,20~30份增韧剂,5~15份植物纤维,1~3份耐磨剂,0.2~0.8份交联剂以及0.1~0.3份抗氧剂。本申请实施例提供的耐磨材料能够改善现有的聚酰胺耐磨材料低温性能差的缺陷。本申请还提供了上述耐磨材料的制备方法及由上述耐磨材料制备得到的耐磨件。
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公开(公告)号:CN113442540A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110709406.7
申请日:2021-06-25
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
IPC: B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/18 , A23B7/152 , A23B7/154 , A23B7/157 , B65D65/40 , B65D65/46 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08J5/18 , B29B9/06 , B29C55/28
Abstract: 本发明涉及果蔬保鲜技术领域,尤其是涉及一种生物可降解膜材料及其制备方法和应用。生物可降解膜材料包括第一表层、第二表层和中间层;第一表层与中间层、第二表层与中间层的界面处均具有垂直于气体透过方向的横晶结构;第一表层包括:聚乳酸73.7~94.7份、生物可降解聚酯5~20份、催化氧化剂0.1~5份、抗菌剂0.1~1份和开口剂0.1~0.3份;中间层包括:聚乳酸75~94.9份、生物可降解聚酯5~20份和成核剂0.1~5份;第二表层包括:聚乳酸80~95份和生物可降解聚酯5~20份。本发明的生物可降解膜材料具有合适的氧气、二氧化碳和水蒸气的透过率,协同乙烯消除功能和抗菌功能,可以较好的延长新鲜果蔬的存储时间,具有较大的经济价值。
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公开(公告)号:CN110479122B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910829442.X
申请日:2019-09-03
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
IPC: B01D71/76 , B01D71/26 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚合物原位微纤油水分离材料的制备方法。按下述步骤进行:(1).将聚合物a与致孔聚合物b熔融共混,得到微纤相,即A品;(2).将A品与热塑性弹性体聚合物c经微纳层叠共挤出装置原位微纤化,得到弹性体基原位微纤复合材料,即B品;(3).利用热塑性弹性体的良溶剂将B品中的热塑性弹性体基体刻蚀,得到聚合物a/致孔聚合物b共混物微纤,即C品;(4).利用致孔聚合物的良溶剂将C品中的致孔聚合物b刻蚀,得到多孔聚合物a原位微纤油水分离材料。本发明制备得到的多孔聚合物原位微纤油水分离材料,具有超疏水超亲油的性能,能够有效收集油污实现油水分离,吸油容量高。且本发明制备工艺简单,能够实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108530820B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810382265.0
申请日:2018-04-25
Applicant: 贵州省材料技术创新基地
Abstract: 本发明提供了一种ABS树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,上述ABS树脂复合材料主要由ABS树脂、植物纤维、聚氧化乙烯、聚硅氧烷、热稳定剂和紫外光吸收剂组成。本发明中植物纤维可以显著提高本发明复合材料的耐磨擦、抗静电效果和力学性能,同时不含有机挥发物;聚氧化乙烯与植物纤维上的木质素和ABS树脂形成氢键网络构建,从而使得植物纤维在ABS基体中更好的分散;热稳定剂和紫外光吸收剂可以有效降低温度对本发明复合材料的影响。本发明ABS树脂复合材料不但具有较好的力学性能,同时还具有耐磨擦、抗静电和低有机挥发物的优点,可以充分满足复合树脂材料不断扩展的应用领域和日益严格的环保要求。
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