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公开(公告)号:CN118599182B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411082556.X
申请日:2024-08-08
申请人: 苏州基亿科技有限公司
IPC分类号: C08K5/45 , G02B5/18 , G02B1/04 , C08K5/3462 , C08F120/20 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08F267/06 , C08F220/20
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公开(公告)号:CN116253955B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310461216.7
申请日:2023-04-26
申请人: 金发科技股份有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08K3/32 , C08K5/3462 , C08K3/34
摘要: 本发明公开了一种高氧指数阻燃PP组合物及其制备方法。本发明所述的高氧指数阻燃PP组合物,包括以下成分:PP树脂;聚磷酸铵;哌嗪或/和哌嗪衍生物;填料;分散剂;助剂。本发明所述的制备方法为按比例将PP树脂、聚磷酸铵、哌嗪或/和哌嗪衍生物、填料、分散剂和助剂通过主喂料口加入到双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机各段控制温度为160℃‑190℃,经模头挤出,水冷、风干,造粒。本发明制备的高氧指数阻燃PP组合物,通过在PP树脂基体中,添加特定的哌嗪衍生物,制得的PP组合物,具有较高的氧指数,可以应用在高温高湿环境下,如果暖风机电暖器等领域中。
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公开(公告)号:CN116217972B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211588864.0
申请日:2022-12-09
申请人: 广东省科学院生物与医学工程研究所
IPC分类号: C08J3/075 , C08F120/60 , C08F2/48 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K3/14 , C08K5/3462 , G01L1/22
摘要: 本发明公开了柔性导电水凝胶及其制备方法和应用,其中柔性导电水凝胶原料包括氢键单体、导电填充材料、光引发剂和水,所述氢键单体包括2‑脲基‑4[1H]‑嘧啶酮和丙烯酰基丝氨酰胺中的至少一种。本发明的柔性导电超分子水凝胶制备方法简单易行,原料精简,在室温下就能制备完成;制备的导电水凝胶展现出高拉伸率、高强度、耐久性和强粘合性,以及高导电性、灵敏度和宽线性范围。本发明的柔性导电超分子水凝胶可应用于传感器,保证了水凝胶应变传感器的灵敏性和准确性。
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公开(公告)号:CN118852795A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410830486.5
申请日:2024-06-25
申请人: 青岛国恩科技股份有限公司
IPC分类号: C08L23/14 , C08L23/08 , C08K3/34 , C08K5/3462 , C08K5/3492 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K9/04 , C08K7/14 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K9/02
摘要: 本申请属于高分子材料技术领域,具体公开了一种无卤阻燃增强聚丙烯材料及其制备方法。无卤阻燃增强聚丙烯材料,包括以下重量份的组分:聚丙烯58‑85份、滑石粉15‑20份、聚烯烃弹性体8‑12份、无卤阻燃剂14‑18份、氧化锌0.5‑1.5份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、偶联剂0.1‑2份;所述无卤阻燃剂为包括焦磷酸哌嗪和三聚氰胺氰尿酸盐。本申请制备的无卤阻燃增强聚丙烯材料具有较好的力学性能和阻燃性能,阻燃剂与聚丙烯相容性好,保持聚丙烯材料优异的机械性能和阻燃性能。
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公开(公告)号:CN118707778A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411196930.9
申请日:2024-08-29
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
摘要: 本发明涉及光学防伪技术领域,公开了一种带有信息图案的可光调控的热致变色薄膜及其制备方法和应用,方法为:将手性向列液晶、聚合物和光致变色单体于三者的良溶剂中混合,配置为混合溶液;将混合溶液涂覆在基底上,干燥,形成薄膜;通过在薄膜表面覆盖具有目标图案的可透光掩膜板,经可见光或者紫外光选照射,或者通过紫外激光打标机以目标图案作为打标图案在薄膜表面进行打标,以使目标图案标记于热致变色薄膜表面。本发明通过巧妙地将可逆光致变色单体与可逆热致变色的胆甾液晶以及聚合物基体相结合,实现了对热刺激响应。这种复合材料不仅具有优异的变色性能,还具备制备简单、适用性广等特点,为防伪、装饰等领域提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN118685036A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310279116.2
申请日:2023-03-21
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C08L83/04 , C08L83/06 , C08L5/16 , C08L9/04 , C08K3/32 , C08K5/1545 , C08K5/08 , C08L97/00 , C08L3/02 , C08L1/02 , C08K5/3492 , C08K5/3462
摘要: 本发明涉及一种环保型疏水生物基无卤阻燃硅橡胶的制备方法,利用水热法对无卤膨胀型阻燃剂和生物基炭源进行表面修饰,应用于阻燃硅橡胶材料,致力于改善其与基体的相容性、耐水性以及其阻燃性能。与传统阻燃剂相比,本专利所制备的环保型疏水生物基无卤协同阻燃剂,在克服了卤素阻燃剂高毒性和环境污染等问题的同时,充分利用生物基炭源的可持续、来源广泛且价格低廉的特点,有效取代传统石油基炭源,一定程度摆脱了阻燃剂领域对于石化能源危机的依赖。并且,疏水生物基无卤协同机制的引入,进而有效提高硅橡胶的阻燃性能,拓宽了硅橡胶材料在航空航天、电子电气、汽车和建筑装饰等领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN114672141B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210285116.9
申请日:2022-03-23
申请人: 江苏光辉包装材料有限公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/00 , C08K5/3462 , C08K5/3447 , C08K5/31 , C08J5/18 , C08G63/83 , C08G63/85 , C08G63/87
摘要: 本发明公开了一种RPETG热收缩标签膜,包括主料和辅料,主料包括以下质量份数的原料,55~60份PET回收瓶片、10~15份PETG收缩膜边角料、25~30份粉末涂料用饱和聚酯树脂;辅料包括酯交换催化剂、缩聚催化剂、相转移催化剂、催化促进剂,酯交换催化剂量为主料的3~5ppm,缩聚催化剂的量为主料的6~8ppm,相转移催化剂的量为主料的3~5ppm,催化促进剂的量为主料的2~3ppm。本发明中结合热收缩标签膜用PETG结构和材料性能特点,通过科学配制酯交换、缩聚催化体系,通过熔融缩聚反应,将PET瓶片回收料、PETG膜边角料与粉末涂料用饱和聚酯树脂一起制备成RPETG新原料,再经流延拉伸制成RPETG热收缩标签膜。
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公开(公告)号:CN118546469A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410680608.7
申请日:2024-05-29
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C08L23/16 , C08L23/12 , C08L63/10 , C08K5/3462 , C08K5/3492
摘要: 本发明公开一种新型交联无卤阻燃的热塑性弹性体。所述TPV材料包括如下按重量份计算的组份:三元乙丙橡胶20‑40份,环烷油10‑50份,PP10‑50份,交联剂0.1‑5份,助交联剂0.1‑5份,阻燃剂15‑35份,滑石粉15‑35份。本发明使用一种新型交联剂与阻燃剂同时添加到TPV材料中,替代TPV材料中原有的无机填料,起到协效阻燃的作用,在较低的添加量下起到了较好的阻燃作用,能够实现无卤V‑0阻燃的同时兼顾了力学性能。
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公开(公告)号:CN118185179A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410381164.7
申请日:2024-04-01
申请人: 浙江佳华精化股份有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08J3/22 , C08K5/3462 , C08K3/32 , C08K5/3492 , C08L77/06
摘要: 本发明公开了一种一步制备聚磷酸胺盐磷氮阻燃母粒的方法,该合成方法以高分子材料为反应介质,以磷酸胺盐为原料直接脱水缩合反应制得。本发明借助热塑性高分子材料来混合包括二磷酸哌嗪在内的磷酸胺盐,弥补了目前使用较多的固相合成法合成焦磷酸哌嗪时传热不佳的缺陷,达到很好传热和脱水的目的,大大缩短了反应时间。该方法得到的产品为阻燃成分与高分子材料组成的母粒,其与高分子基体相容性好,阻燃性能优异,且工艺温和,易操作。
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公开(公告)号:CN118027686A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410139447.0
申请日:2024-01-31
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08L89/00 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08K5/3462 , A61L27/22 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/58 , A61L31/04 , A61L31/02 , A61L31/14
摘要: 本发明涉及一种高强韧性丝素蛋白自增强水凝胶及其制备方法,所述高强韧性丝素蛋白自增强水凝胶由再生丝素蛋白溶液依次与核黄素溶液和过氧化氢水溶液混合后,先经超声处理、再经紫外光固化得到,其压缩应力为20~80kPa,最大应变为40~80%,杨氏模量为40~100MPa。本发明提供的高强韧性丝素自增强水凝胶具有较好的强度、韧性以及生物相容性、可降解性,在不添加任何有毒化学交联剂的情况下,该水凝胶不仅具有良好的生物相容性和细胞黏附性,还具有较好的机械性能,在生物医用材料领域具有良好的应用前景。
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