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公开(公告)号:CN108485056A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810163300.X
申请日:2018-02-26
申请人: 浙江工业大学 , 杭州捷尔思阻燃化工有限公司
摘要: 本发明公开了一种低迁出、无卤阻燃连续长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,所述材料由以下组分组成:聚丙烯、无卤阻燃剂、连续长玻纤、抗氧剂和硅烷偶联剂;本发明采用的无卤阻燃剂经过纳米二氧化硅和烷基硅氧烷改性之后,增加了阻燃剂与基体之间的相容性,提高了材料的耐迁移性,将玻纤表面预处理和预改性,降低了玻纤的烛芯效应,制备得到的复合材料具有高强度、高阻燃性、无毒、低迁出等性能。
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公开(公告)号:CN108484981A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810148912.1
申请日:2018-02-13
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08K13/02 , C08K5/00 , C08K5/3445 , C08K3/30 , C08K5/098 , C08K3/28 , C08K5/09 , C08K5/053 , C08K5/06 , C08K5/1515 , C08L27/06 , C08L91/00
摘要: 本发明涉及塑料加工助剂技术领域,具体涉及一种长效延缓热降解的塑料加工助剂及其应用,所述塑料加工助剂由主剂和辅剂组成,主剂的重量百分比为60wt%~80wt%,余下为辅剂,其中以重量份计,主剂由咪唑类化合物10~40份、金属锌化合物30~50份和硬脂酸钙30~50份组成,辅助热稳定剂由多元醇30~50份、β-二酮20~40份、环氧化合物20~40份和长链脂肪酸5~20份组成。与现有助剂相比,避免了聚氯乙烯热加工过程中锌烧的发生,并吸收聚氯乙烯产生的HCl分子,提高了聚氯乙烯树脂热加工及后期产品的热稳定性,聚氯乙烯产品的初期白度高,而且降低了初期着色性能,可广泛应用于含氯树脂的热加工。
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公开(公告)号:CN105315485B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510750773.6
申请日:2015-11-05
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08K5/21 , C08K5/1515 , C08K5/526 , C08K5/132 , C08L27/06
摘要: 本发明公开了一种有机透明复合热稳定剂及其制备方法与应用,所述的有机透明复合热稳定剂由如下质量配比的原料组成:脲衍生物10~55份、环氧化合物25~90份、亚磷酸酯类化合物15~90份、β‑二酮1~10份;本发明有机透明复合热稳定剂制备工艺简单,热稳定性能优良,透明性出众,可广泛应用于PVC加工领域。
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公开(公告)号:CN108410146A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810214221.7
申请日:2018-03-15
申请人: 浙江工业大学
摘要: 一种可生物降解的超韧阻燃聚乳酸基复合材料的制备方法。本发明公开了一种聚乳酸基复合材料的制备方法,按照以下步骤进行:将干燥的聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯加入密炼机中,在150-200℃的温度下以20-100rpm预共混5-10分钟后,加入亚磷酸三苯酯以及钛酸四丁酯,继续熔融共混5-30分钟,最终模压成型得到聚乳酸基复合材料;其中,以聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量为100%计,聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯所占的质量百分比分别为55.0-95.0%、5.0-45.0%,亚磷酸三苯酯和钛酸四丁酯的投料质量分别为聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯的投料总质量的0.1-30.0%和0.1-10.0%。本发明显著提高了材料的韧性,并且阻燃元素磷以化学键的方式连接到聚合物分子链上,同时钛酸根能促进炭层的形成,赋予复合材料良好的阻燃性。
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公开(公告)号:CN105158959B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510658383.6
申请日:2015-10-12
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: G02F1/1334 , C09K19/52
摘要: 本发明公开了一种电响应可拉伸液晶光散射显示屏及其制备方法,所述的电响应可拉伸液晶光散射显示屏是将液晶物理凝胶涂覆于导电可拉伸膜表面,再在液晶物理凝胶表面覆盖一层导电可拉伸膜制得;所述液晶物理凝胶质量组成为:98.3‑99.9%的液晶基体化合物和0.1‑1.7%的凝胶因子;所述导电可拉伸膜为含导电材料的聚氨酯膜或含导电材料的PDMS膜;本发明的电响应可拉伸液晶光散射显示屏制备工艺简单,有电响应,电阻值低,可拉伸性能良好,抗疲劳性能较好,可反复使用,具有视野宽、亮度高、图像对比度高等特点。
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公开(公告)号:CN105542346A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610041593.5
申请日:2016-01-21
申请人: 浙江工业大学
CPC分类号: C08L27/06 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C08L2205/035 , C08L51/003 , C08L23/06 , C08L23/286 , C08K13/02 , C08K2003/265
摘要: 本发明提供了一种用于R-PVC型材共挤表层的ASA/PVC复合材料及其制备方法,所述的复合材料由如下重量份的原料组成:ASA树脂30~70份、PVC树脂20~50份、热稳定剂0.5~5份、润滑剂0.05~0.6份、抗氧剂0.01~0.4份、增韧剂0~20份、无机耐磨填料0~10份;本发明ASA/PVC复合表层材料具有超高韧性及高耐磨性,PVC是主体型材,ASA与PVC共混作为共挤层材料,可使之与主体型材的热膨胀率及收缩率更接近,结合力更好,兼容性更佳,减少共挤层的形变和焊角开裂现象,使制品更加稳定。
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公开(公告)号:CN101659787B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910152466.2
申请日:2009-09-14
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种高强度阻燃增强尼龙6专用料及其制备方法,所述专用料是由尼龙6树脂、玻璃纤维、阻燃剂和扩链剂通过双螺杆挤出机进行反应挤出制得,各原料组分的质量配比为:尼龙6树脂55~59%、玻璃纤维25%、阻燃剂15%、扩链剂1~5%;所述阻燃剂为聚磷酸铵和三聚氰胺复配物;所述扩链剂为磷酸酯、异氰酸酯、双噁唑啉中的一种或两种的组合。与现有技术相比,本发明得到的高强度阻燃增强尼龙6专用料具有阻燃性能好、力学性能优、原料成本低廉和扩链效果好等特点,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN101914239A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010228647.1
申请日:2010-07-16
申请人: 浙江工业大学 , 建德市钦堂精细钙业有限公司 , 建德市钦堂碳酸钙行业研发有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/26 , B29B9/06 , B29C47/92 , D01F6/46 , D01F1/10
CPC分类号: B29C47/92 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895
摘要: 本发明公开了一种无纺布用碳酸钙高填充母料及其制备方法,其制备原料主要包括聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂,以聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂的总质量为100%计,各原料组分的质量百分比表示如下:聚丙烯树脂5~30%,活化碳酸钙60~90%,润滑剂4~10%。所述的活化碳酸钙是由碳酸钙与偶联剂按照质量比99.5~94%∶0.5%~6%的比例在高速混合机中混合制得。本发明制得的无纺布用碳酸钙高填充母料与聚丙烯的表面物理交联作用更加优异、碳酸钙含量更高,其加入到聚丙烯中制备的聚丙烯复合材料(无纺布原料)的力学性能变化不大,而且使用的原材料成本低廉。
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公开(公告)号:CN101875749A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN201010206007.0
申请日:2010-06-22
申请人: 浙江工业大学 , 建德市钦堂精细钙业有限公司 , 建德市钦堂碳酸钙行业研发有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于增韧聚氯乙烯的活性微米/纳米复配碳酸钙及其制备,所述的活性微米/纳米复配碳酸钙通过如下方法制得:D97小于10μm的微米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性微米碳酸钙;D97小于100nm的纳米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性纳米碳酸钙;然后将活性微米碳酸钙和活性纳米碳酸钙按照质量比0.2~5∶1复配得到所述的活性微米/纳米复配碳酸钙。本发明的活性微米/纳米复配碳酸钙制备过程简单,制备成本低廉,活化率高,将其用于增韧聚氯乙烯,在不降低复合材料的力学性能的基础上,可以降低原材料成本和有机助剂的使用量,从而大幅降低聚氯乙烯复合材料的生产成本,提高了市场价格竞争优势。
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公开(公告)号:CN101659787A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910152466.2
申请日:2009-09-14
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种高强度阻燃增强尼龙6专用料及其制备方法,所述专用料是由尼龙6树脂、玻璃纤维、阻燃剂和扩链剂通过双螺杆挤出机进行反应挤出制得,各原料组分的质量配比为:尼龙6树脂55~59%、玻璃纤维25%、阻燃剂15%、扩链剂1~5%;所述阻燃剂为聚磷酸铵和三聚氰胺复配物;所述扩链剂为磷酸酯、异氰酸酯、双噁唑啉中的一种或两种的组合。与现有技术相比,本发明得到的高强度阻燃增强尼龙6专用料具有阻燃性能好、力学性能优、原料成本低廉和扩链效果好等特点,具有很好的工业化应用前景。
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