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公开(公告)号:CN113861654B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111145622.X
申请日:2021-09-28
申请人: 上海金发科技发展有限公司 , 江苏金发科技新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚碳酸酯80份;玻璃纤维50‑100份;玻璃纤维总重量的0.01‑0.3倍的PBAT和/或PBSA。本发明通过添加一定量的PBAT和/或PBSA,改善了由于聚碳酸酯流动性差、高填充玻璃纤维的玻纤增强聚碳酸酯复合材料浮纤严重、易出现银纹的技术缺陷,同时改善了聚碳酸酯耐溶剂性差的缺陷,力学性能也能够得到良好的保持。
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公开(公告)号:CN111334017B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201811548843.X
申请日:2018-12-18
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
IPC分类号: C08L69/00 , C08K7/14 , C08K5/5435 , C08K5/5419 , C08K5/134 , C08K13/04 , C08J5/04
摘要: 本发明公开了一种纤维状填料改性聚碳酸酯复合物及其制备方法,该复合物包括第一聚碳酸酯、第二聚碳酸酯、纤维状填料和分散剂,其在常规纤维状填料改性聚碳酸酯体系中使用特定的分散剂和第二聚碳酸酯配合使用,利用一个分子链上同时含有两种不同类型的官能团的分散剂,可以控制填料在材料中的界面作用和分散,使得材料的刚性和韧性同时得到进一步的提升;利用具有特定支化度的支化聚碳酸酯,不仅能够改善纤维状填料在树脂中的分散,还能够改善复合物的加工流动性,使其具有较高的熔融指数,特别适用于制成薄壁制品。
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公开(公告)号:CN114395239A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210181431.7
申请日:2022-02-25
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种稳定的聚碳酸酯组合物及其制备方法和应用,涉及工程塑料领域。包括聚碳酸酯、ABS、BDP阻燃剂、增韧剂、湿热稳定剂和抗滴落剂,湿热稳定剂包括碳化二亚胺和环氧类相容剂,碳化二亚铵包括平均分子量为2000‑6000单体碳化二亚胺和12000‑20000的聚碳化二亚胺,BDP阻燃剂的含水量≤0.23%。本申请通过添加聚碳化二亚胺和具有环氧基团的环氧类相容剂,可以对湿热环境中的活泼氢进行稳定化,协同稳定酯类的水解,同时控制BDP阻燃剂的水分含量,加快湿热稳定剂的反应响应速度的同时避免过多水分影响耐湿热稳定作用,整体提高耐湿热老化稳定性能,同时赋予优异的阻燃和力学强度功能。
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公开(公告)号:CN110577729A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810578186.7
申请日:2018-06-07
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有高灼热丝起燃温度的耐油聚碳酸酯组合物及其制备方法,该组合物在PC树脂中加入具有特定特性粘度的半结晶性的PBT树脂,大幅改善了PC树脂的耐油性能,结合特殊硅酸盐耐热剂的加入提升了PBT树脂的结晶温度,同时也大幅提升了聚碳酸酯组合物的耐热温度,使其能够通过125℃的球压测试;此外优选的含磷阻燃剂的加入,提高了组合物的灼热丝温度,使其可通过850℃灼热丝可燃性试验,且该阻燃剂对球压温度影响较小。本发明的聚碳酸酯组合物特别适用于需与工业润滑油、防锈油或生活食用油等接触的工业开关或电子电器领域。
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公开(公告)号:CN107556724A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710699536.0
申请日:2017-08-16
申请人: 上海金发科技发展有限公司 , 江苏金发科技新材料有限公司
IPC分类号: C08L69/00 , C08L67/02 , C08L47/00 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K5/523 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/103 , C08K3/22 , C08K3/30
摘要: 本发明公开了一种高流动性高韧性PC/PET复合材料,其包括PC树脂、PET树脂、增韧剂、阻燃剂、抗氧剂和其他助剂;其中所述增韧剂为苯乙烯-丁二烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物,其中苯乙烯含量为30%-40wt.%、丁二烯含量为55-65wt.%、甲基丙烯酸缩水甘油酯含量为0.1-1.0wt.%,且其质均分子量为18000-25000。该复合材料在不使用增容剂和扩链剂的前提下,选用了具有特殊结构的增韧剂,具有极高的增韧效率,且对复合材料的流动性影响非常小,提高了复合材料的热稳定性,保证了该复合材料的力学性能,该复合材料的流动性、韧性和热稳定性都得到了极大的优化,热别适用于对流动性要求比较高和使用环境要求比较高的场合。
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公开(公告)号:CN107383829A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710701019.2
申请日:2017-08-16
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
IPC分类号: C08L69/00 , C08L67/02 , C08K5/5399 , B29C47/92
CPC分类号: C08L69/00 , B29C48/92 , B29C2948/9258 , B29C2948/92704 , C08L2201/02 , C08L2201/22 , C08L2205/035 , C08L67/02 , C08K5/5399
摘要: 本发明公开了一种耐老化耐水解无卤阻燃聚碳酸酯组合物,其包括下述按重量份计的各组分:PC树脂50-85份、PET树脂5-23份、相容剂0.01-5份、增韧剂0.1-13份、含磷无卤阻燃剂8-20份、抗氧剂0.01-2.0份、其他助剂0.01-0.8份;其中所述含磷无卤阻燃剂为磷腈类阻燃剂。本发明制备所得的耐老化耐水解无卤阻燃聚碳酸酯组合物选用了同时含有氮元素和磷元素且含量较高的磷腈类无卤阻燃剂,该磷腈类无卤阻燃剂中不含对水敏感的磷酸酯基,在经过阳光或雨水侵蚀后,可最大限度的降低对聚碳酸酯组合物机械性能及阻燃性能的影响,适用于户外场合,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
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公开(公告)号:CN106928683A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710137858.6
申请日:2017-03-09
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
CPC分类号: C08L69/00 , C08L2201/08 , C08L51/085
摘要: 本发明公开了一种适合薄壁成型的高灼热丝起燃温度聚碳酸酯组合物及其制备方法,其包括按重量份计的各组分:聚碳酸酯树脂96.0~99.8份、增韧剂0.1~5.0份、抗氧剂0.01~2.0份和其他助剂0.01~0.8份。本发明选用具有特定粘均分子量的聚碳酸酯树脂来保证组合物的机械强度和薄壁成型时的高流动性,添加优选增韧剂不仅能补充组合物的韧性且最大程度的降低了对灼热丝起燃温度的影响。制备所得的组合物具有较高的韧性和耐灼热丝起燃温度,适用于薄壁成型,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
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公开(公告)号:CN117070057A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310612476.X
申请日:2023-05-29
申请人: 上海金发科技发展有限公司 , 江苏金发科技新材料有限公司
IPC分类号: C08L69/00 , C08L79/00 , C08K5/3445
摘要: 本发明涉及一种透明阻燃聚碳酸酯组合物及其制备方法和应用,组分包括:双酚A型聚碳酸酯、碳化二亚胺、高支化聚碳酸酯、阻燃离子液体、润滑剂、抗氧剂。本发明聚碳酸酯组合物同时达到了优异的透光率和雾度、具有较好的力学和阻燃性能。
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公开(公告)号:CN107556725A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710699561.9
申请日:2017-08-16
申请人: 上海金发科技发展有限公司 , 江苏金发科技新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种无卤阻燃聚碳酸酯组合物,其包括PC树脂、PET树脂、相容剂、增韧剂、无卤阻燃剂、协效阻燃剂、抗氧剂和其他助剂;其中所述无卤阻燃剂为含氮阻燃剂、含磷阻燃剂和有机磺酸金属盐阻燃剂中的至少一种;所述协效阻燃剂为平均粒径0.5-100μm的片状硅酸盐化合物。本申请选用阻燃效率高的无卤阻燃剂,避免了含卤阻燃剂的使用,另外与协效阻燃剂一起使用提高了PC/PET合金的阻燃性能,该无卤阻燃剂可较高程度提高组合物流动性,且对组合物力学性能影响较小,尤其是在低成本的情况下降低了对韧性的影响,具有良好的阻燃效果,适用于薄壁制件,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
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公开(公告)号:CN114395239B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210181431.7
申请日:2022-02-25
申请人: 江苏金发科技新材料有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种稳定的聚碳酸酯组合物及其制备方法和应用,涉及工程塑料领域。包括聚碳酸酯、ABS、BDP阻燃剂、增韧剂、湿热稳定剂和抗滴落剂,湿热稳定剂包括碳化二亚胺和环氧类相容剂,碳化二亚铵包括平均分子量为2000‑6000单体碳化二亚胺和12000‑20000的聚碳化二亚胺,BDP阻燃剂的含水量≤0.23%。本申请通过添加聚碳化二亚胺和具有环氧基团的环氧类相容剂,可以对湿热环境中的活泼氢进行稳定化,协同稳定酯类的水解,同时控制BDP阻燃剂的水分含量,加快湿热稳定剂的反应响应速度的同时避免过多水分影响耐湿热稳定作用,整体提高耐湿热老化稳定性能,同时赋予优异的阻燃和力学强度功能。
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