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公开(公告)号:CN106769274A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610984811.9
申请日:2016-11-09
申请人: 金发科技股份有限公司 , 中国计量科学研究院
IPC分类号: G01N1/28 , G01N1/38 , G01N1/44 , G01N23/223
CPC分类号: G01N1/28 , G01N1/38 , G01N1/44 , G01N23/223 , G01N2001/386 , G01N2223/076 , G01N2223/1016 , G01N2223/623
摘要: 本发明提供了一种用于X射线荧光光谱分析的ABS标准样品的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1.制备含目标金属元素的粉末原料,所述粉末原料的大小为过400目筛;S2.选取目标金属元素含量低于仪器检测限的ABS树脂,并确认其中不含抗氧剂、增塑剂;S3.按相对于ABS树脂质量2‰~3‰的比例加入润滑剂,将ABS树脂与润滑剂混合均匀;S4.根据标准样品中金属含量的需求,按照如下规则确认金属的添加量;S5.将粉末原料与S3.混合后的ABS树脂放入高混机中,在较低速度下进行第一次混合;然后加入少量润滑剂,在较高速度下进行第二次混合;S6.将S5.混合后的物料在挤出机中加热熔融,挤塑成型、制粒;由粒料制成标准样品。依照本发明所述的方法,能够获得与目标含量极接近的标准样品,并且制样十分均匀,重现性好。
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公开(公告)号:CN106769274B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201610984811.9
申请日:2016-11-09
申请人: 金发科技股份有限公司 , 中国计量科学研究院
IPC分类号: G01N1/28 , G01N1/38 , G01N1/44 , G01N23/223
摘要: 本发明提供了一种用于X射线荧光光谱分析的ABS标准样品的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1.制备含目标金属元素的粉末原料,所述粉末原料的大小为过400目筛;S2.选取目标金属元素含量低于仪器检测限的ABS树脂,并确认其中不含抗氧剂、增塑剂;S3.按相对于ABS树脂质量2‰~3‰的比例加入润滑剂,将ABS树脂与润滑剂混合均匀;S4.根据标准样品中金属含量的需求,按照如下规则确认金属的添加量;S5.将粉末原料与S3.混合后的ABS树脂放入高混机中,在较低速度下进行第一次混合;然后加入少量润滑剂,在较高速度下进行第二次混合;S6.将S5.混合后的物料在挤出机中加热熔融,挤塑成型、制粒;由粒料制成标准样品。依照本发明所述的方法,能够获得与目标含量极接近的标准样品,并且制样十分均匀,重现性好。
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公开(公告)号:CN109870561B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201711272882.7
申请日:2017-12-04
申请人: 金发科技股份有限公司
IPC分类号: G01N33/44
摘要: 本发明公开了一种高密度或低密度聚乙烯再生料的检测方法,包括如下步骤:(1)取样品,判定所述样品为高密度聚乙烯或低密度聚乙烯;(2)将样品采用顶空气相色谱分析、元素分布分析、卤素分布分析、热失重分析、电镜分析中的至少一种方法进行检测,若采用上述至少一种方法进行检测时,至少有一种方法判定样品为高密度聚乙烯再生料或低密度聚乙烯再生料,则判定样品为高密度聚乙烯再生料或低密度聚乙烯再生料。本发明所述PE再生料的检测方法,可以准确地区分再生料与原材料,且操作简便、无需进行过多的前处理,而且分析方法可选择性强、简单易行。
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公开(公告)号:CN115629201A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211646060.1
申请日:2022-12-21
申请人: 金发科技股份有限公司 , 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G01N33/44 , G01N30/88 , G01N21/73 , G01N25/20 , G01N21/33 , G01N21/3563 , G06F18/2135
摘要: 本申请公开了一种聚丙烯再生料的鉴别方法,通过利用预设的聚丙烯数据库,对每种样品特征数据与聚丙烯数据库中的图谱数据进行对比,确定每种样品特征数据对应的特征谱图数据,从而对样品特征数据进行数字化转换,以满足不同未知种类样品以符合模型输入的特征表达,以及满足未知种类样品采用不同样品分析手段进行分析的需求;最后利用预设的聚丙烯鉴别模型,根据多种特征图谱数据,对待测聚丙烯样品进行鉴别,确定待测聚丙烯样品的再生料情况,从而利用决策树算法训练得到的客观权重对多种特征图谱数据进行综合分析,有效避免人工主观权重无法适用于未知种类样品鉴别的问题,提高鉴别结果的准确度。
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公开(公告)号:CN109870559A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711264312.3
申请日:2017-12-04
申请人: 金发科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种ABS塑料再生料的鉴别方法,包括如下步骤:(1)取样品,判定所述样品为ABS塑料;(2)将样品采用溶解性分析、红外光谱分析、顶空气相色谱分析、电镜分析、元素分布分析中的至少三种方法进行鉴别;若采用上述至少三种方法进行鉴别时,至少有三种方法判定样品中含有ABS塑料再生料,则判定样品中含有ABS塑料再生料。本发明ABS塑料再生料的鉴别方法,结果准确,方法具有普适性;即便是当再生料的含量比较少时,也可以应用本发明所述方法鉴别出来是否含有再生料。
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公开(公告)号:CN109342134A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811116343.9
申请日:2018-09-25
申请人: 金发科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种PP塑料多环芳烃标准样品的制备方法。在标准样品制备过程中,采用母粒制备法制备,提高了添加物的质量,避免了因目标物含量较低,直接添加目标物添加量过少,造成的混合困难、均匀性差,同时也避免了由称量较少,称量误差造成的实际值与理论值差别较大等问题。同时通过使用试剂将目标物质溶解,保证了样品混合过程中的均匀性。
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公开(公告)号:CN103454375A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310388291.1
申请日:2013-08-30
申请人: 金发科技股份有限公司
摘要: 本发明公开一种锥形量热仪用样品盛放装置及利用该装置测量熔融固体、液体样品的方法。所述样品盛放装置包括一容腔,以及围成容腔的侧壁和底壁,所述容腔的横截面为圆形;所述样品盛放装置还设有用于遮盖容腔的活动挡板;所述侧壁和/或底壁的内部为空腔,空腔内设有耐高温绝热填料层;所述侧壁围成所述容腔的一侧设有刻度。本发明所述样品盛放装置特别适用于配合锥形量热仪对粉末和液体样品进行测定,而且其结构保证了样品在检测过程中可以均匀受热,提高测试的准确性,易于清洗,隔热效果好;所述测试方法无需铝箔,节约成本,制样简单化,同时减少测试当中由于铝箔燃烧产生的误差,测试准确。
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公开(公告)号:CN102558609B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110414293.4
申请日:2011-12-13
申请人: 金发科技股份有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种提高导热聚合物导热性能的方法,该方法首先将聚合物基体加入到高速混合机中,向其中添加导热填料、其他添加剂继续混合均匀后下料到双螺杆挤出机的主喂料口;同样地,把增强组分与纳米导热填料的比例控制在20:1-5:1范围内,然后将增强组分加入到高速混合机中,向其中添加纳米导热填料、表面改性剂继续混合,使导热填料粘附于增强组分的表面,混合均匀后下料到双螺杆挤出机的侧喂料口;最后各组分原材料经双螺杆挤出机熔融共混后挤出,经过水冷、切粒、过筛、装包等工序,制备得到具有改进导热性能的导热聚合物。通过本发明所述的制备方法制备的导热聚合物不但具有改进的导热性能,而且保持了良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118420814A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410661493.7
申请日:2024-05-27
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 , 金发科技股份有限公司 , 华南农业大学
IPC分类号: C08F10/02 , C08F4/6592
摘要: 本发明公开了一种复合催化剂前驱体、复合催化剂及其制备方法与应用,属于化工合成技术领域。本发明所述复合催化剂产品具有三个催化活性中心,当应用在烯烃聚合时能够实现三重协同效应,无需使用三釜串联聚合工艺即可制备出三峰的宽分子量分布的聚烯烃产品,具有高效性和经济性;同时,本发明所述复合催化剂稳定性高,可控性强,本领域技术人员根据需要在应用该复合催化剂制备UHMWPE过程中可实时调节参数变量以实现产品分子量分布及性质性能方面的可控性。
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公开(公告)号:CN118290933A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410303859.3
申请日:2024-03-18
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 , 金发科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于聚酰胺基材的三聚氰胺标准物质及其制备方法和应用,属于标准物质制备技术领域。本发明提供的三聚氰胺标准物质包括以下重量份的组分:聚酰胺树脂89‑99份、三聚氰胺氰尿酸盐1‑10份、抗氧剂0.05‑0.35份、润滑剂0.1‑1.1份;所述聚酰胺树脂的相对粘度≤2.55;所述抗氧剂为亚磷酸酯类抗氧剂、受阻酚类抗氧剂中的至少一种;所述润滑剂为聚乙烯蜡;所述聚乙烯蜡于140℃下的表观粘度为550‑660cps。本发明提供的三聚氰胺标准物质中的三聚氰胺含量在300‑1000mg/kg范围内时都具有优异的稳定性,并且得到的标准物质的样品内和样品间无显著差异。
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