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公开(公告)号:CN117866393A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311788346.8
申请日:2023-12-25
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种PET复合材料及其制备方法和应用,所述PET复合材料包括以下质量百分数的组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯10~50%,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)10~40%,玻璃纤维20~40%,助剂13~23%;所述聚对苯二甲酸乙二醇酯为消费后或工业后回收聚对苯二甲酸乙二醇酯。本发明采用PCR‑PET与PBT协同作用,制备具有优异加工性能和优异机械性能的高光泽的PET复合材料。本发明中的PET复合材料的外观美观,浮纤面积小,可以通过PCR‑PET和PBT的复合实现降低表面浮纤的目的。
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公开(公告)号:CN117866369A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311788345.3
申请日:2023-12-25
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚烯烃塑料及其制备方法和应用,所述聚烯烃塑料包括第一改性塑料材料和第二改性塑料材料;所述第一改性塑料材料包括以下质量百分数的组分:聚苯乙烯90~96%,热塑性弹性体3~9%,助剂0.1~2%;所述第二改性塑料材料包括以下质量百分数的组分:聚丙烯45~60%,热塑性弹性体4~10%,无卤阻燃剂母粒35~45%。本发明中的聚烯烃塑料具有均衡的物理力学性能、良好的韧性、优异的阻燃性、耐高低温、可吸塑成型、加工性能优异等特点,可以应用于较大尺寸的塑料零部件中。
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公开(公告)号:CN117866328A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311819043.8
申请日:2023-12-27
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐热聚丙烯材料及其制备方法和应用,所述耐热聚丙烯材料包括以下重量份的组分:聚丙烯60~70份,玻璃纤维20~30份,云母5~10份,助剂4~10份。本发明中的耐热聚丙烯材料同时兼具优异的耐热氧老化性能、低翘曲性、优异的力学强度、耐高低温性能,可以满足家用电器对材料的各项性能要求。此外,本发明通过在聚丙烯材料中引入云母,可以显著提高聚丙烯材料的光泽和平整度,使材料具有优异的外观。
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公开(公告)号:CN117801516A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311853356.5
申请日:2023-12-29
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种生物基尼龙复合材料,所述生物基尼龙复合材料的制备原料包括A组分和B组分;所述A组分包括如下重量份原料:生物基尼龙树脂85‑99份、增韧剂0.1‑5份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.3‑0.5份、流动改性剂0.5‑2份;所述B组分包括如下重量份原料制得:生物基尼龙树脂65‑85份、增韧剂0.1‑5份、碳纳米管5‑15份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.3‑0.5份、流动改性剂0.5‑2份。本发明以生物基尼龙材料作为基材,结合多种助剂配方设计,所制备的熔喷生物基复合材料具有高强度、耐热、导电导热等特点,可应用于制备熔喷材料。
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公开(公告)号:CN116106155A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211632659.X
申请日:2022-12-19
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
摘要: 本发明属于高分子材料领域,公开了一种基体内玻璃纤维断裂程度的评估方法。本发明根据待评估基体树脂特性,通过高温燃烧、熔融或溶剂溶解等方法除去基体树脂得到玻璃纤维集束。将所得的玻璃纤维集束浸泡在定量的溶剂中,超声解缠一定时间,得到玻璃纤维悬浮液。将所得玻璃纤维悬浮液倾斜倒入多个筛网堆叠的过滤结构中,随后向该过滤结构施加外加振动。将每一级筛网中滞留及底部的玻璃纤维分离并称重,依次得到w1、w2、w3、w4、w5直至wn,其中,n=筛网数+1。根据以上称重结果,根据筛网实际组合,求得玻纤断裂度。根据玻纤断裂度,评估玻璃纤维断裂情况,进行原料配方、工艺参数的迭代。
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公开(公告)号:CN111349283B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010181435.6
申请日:2020-03-16
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/36 , C08K3/32 , C08K9/12 , C08K3/015 , C08K3/34 , B29B7/00 , A41D13/11 , A41D31/04 , A41D31/30
摘要: 本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种无机填充聚烯烃材料在制备一次性口罩全塑鼻梁条的应用。该无机填充聚烯烃材料由以下组分按质量百分比组成:38~97.7wt%高密度聚乙烯、1~20wt%低密度聚乙烯、1~40wt%无机填充剂、0.1~0.5wt%分散剂、0.1~0.5wt%抗氧剂、0.1~1wt%抗菌剂。该材料像金属丝一样具有随外力作用而弯曲变形,失去外力作用不回弹,保持已有形状不变的优异性能,能与无纺布材料相似相容,可应用于制作口罩全塑鼻梁条。
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公开(公告)号:CN112143181B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011015746.1
申请日:2020-09-24
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明属于改性塑料领域,具体公开了一种高光高灼热丝高强度PBT复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、玻纤、增韧剂、溴系阻燃剂、磷系阻燃剂、阻燃协效剂、成核剂、抗氧剂和润滑剂组成。本发明通过在PBT中加入PET,改善PBT材料的外观和灼热丝性能,并通过加入高含量的优选玻纤以及阻燃体系,使PBT复合材料获得高灼热丝,同时具有优异的机械强度和外观。本发明操作简单,获得的高光高灼热丝高强度PBT复合材料可以用于对外观、机械性能和灼热丝性能要求高的电子电气部件,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN111533999A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010466874.1
申请日:2020-05-28
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 , 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明属于热塑性高分子材料领域,公开了一种超高熔指聚丙烯材料及其制备方法和应用。该超高熔指聚丙烯材料通过将混合料1和混合料2通过主喂料口和侧喂料口分段加入到双螺杆挤出机中进行熔融共混得到。混合料1包括聚丙烯粒子料、聚丙烯粉料、过氧化物1、无机粉体和抗氧剂,混合料2包括聚丙烯粉料和过氧化物2。本发明采用主喂料和侧喂料分段加入混合料1和混合料2,可维持整个反应体系反应活性,减少过氧化物残留,保证反应产物熔指稳定性;同时加入少量的无机功能粉体一方面能催化聚丙烯的降解过程,另外一方面能维持反应体系的酸碱平衡,保证反应产品熔指的稳定性。所得到的的聚丙烯材料的熔指指数可达到1800g/10min。
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公开(公告)号:CN111040368A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911325051.0
申请日:2019-12-20
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
IPC分类号: C08L55/02 , C08L25/14 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K7/18 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F222/08
摘要: 本发明属于热塑性高分子材料领域,公开了一种低线性膨胀系数的ABS合金材料及其制备方法和应用。该ABS合金包括以下重量百分数的组分:ABS树脂75-88.5%,增强纤维5-15%,功能填料1-5%,引发单体5-10%,引发剂0.1-0.3%。该合金材料的制备方法包括以下步骤:将除了引发单体和增强纤维的其余组分混合均匀后加入到双螺杆挤出机中,增强纤维通过侧喂口在挤出机第六节筒体加入,引发单体在挤出机第八节筒体加入,然后挤出造粒即得目标材料。本发明提供的ABS合金材料很好的实现了材料在物理力学性能和线性膨胀系数之间的平衡,相对于常规的填充改性ABS材料具有更低的比重,可以适应于一些轻量化的产品设计。
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公开(公告)号:CN110746695A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911074789.4
申请日:2019-11-06
申请人: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/14 , C08L73/00 , C08L97/02 , C08K13/02 , C08K7/14 , C08J5/04 , C08J5/10 , C08J3/22
摘要: 本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体公开了一种阻燃植物纤维增强改性聚丙烯复合材料及其制备方法,通过将下述原料熔融共混挤出制得;按质量百分比计,原料组分为:混合纤维增强聚丙烯母粒40~80%,阻燃聚丙烯母粒20~60%;其中混合纤维增强聚丙烯母粒是由以下组分按质量百分比制成:高熔体强度聚丙烯25~75%,聚酮树脂5~20%,相容剂4~15%,植物纤维3~20%,玻璃纤维10~40%,防霉剂0.1~2%,抗氧剂0.05~0.5%,润滑剂0.05~0.5%。本发明材料具有较高的强度和刚性,在熔融状态下具有更好的熔体强度,此外材料具有优异的耐刮擦性和木质纹理图案,大大提升了材料的外观效果。
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