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公开(公告)号:CN115716977B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211443578.5
申请日:2022-11-18
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种全生物降解纳米复合材料的制备方法,包括:S1:将刚性生物降解聚酯与复合聚酯改性剂共混,经挤出造粒得到改性刚性生物降解聚酯;复合聚酯改性剂包括环氧化亚麻籽油和马来酸化亚麻籽油;S2:将纳米填料与填料改性剂混炼均匀,经插层处理得到改性纳米填料;填料改性剂选自二氢化牛脂基二甲基氯化铵;S3:将柔性生物降解聚酯、改性刚性生物降解聚酯、改性纳米填料、增容剂及选择性加入的加工助剂混合均匀后经挤出造粒得到全生物降解纳米复合材料。本发明制备得到的全生物降解纳米复合材料,弯曲强度与弯曲模量可与尼龙相媲美,同时具有优异的韧性,且可实现完全生物降解,可用来制备打草绳用于手持式除草机领域。
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公开(公告)号:CN115678083B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211439017.8
申请日:2022-11-17
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种倍率可调的PBAT高回弹片材的制备方法,包括步骤:S1:将PBAT、熔体增强剂、成核剂、发泡剂、助发剂和加工助剂混炼均匀,得到混合物;熔体增强剂选自2,2'‑(1,3‑亚苯基)二恶唑啉,发泡剂选自偶氮类发泡剂;S2:将混合物投入平板硫化机进行保温保压加热,经发泡制备得到倍率可调的PBAT高回弹片材;保温保压加热的温度为140~160℃,压力为5~15MPa,时间为5~30min。采用本发明公开的方法制备得到的PBAT发泡片材兼具高回弹率与高的熔体强度,有望在瑜伽垫、平板拖把弹性内垫、缓冲包装等场景获得广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113788988B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111219060.9
申请日:2021-10-20
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
IPC分类号: C08L1/12 , C08K5/103 , C08K5/11 , C08K5/1515 , C08K5/3492 , C08K5/523 , C08F251/02 , C08F222/06 , C08F222/38 , C08L51/02
摘要: 本发明公开了一种可低温加工的醋酸纤维素材料,按重量份计,原料组成包括:醋酸纤维素100份;增塑剂15~45份;改性剂0.1~2份;引发剂0.1~2份;其它助剂0.1~2份;所述改性剂选自缩水甘油醚类、异氰酸酯类、二酸酐类、丙烯酰胺类中的一种或多种。本发明公开了一种可低温加工的醋酸纤维素材料,利用增塑剂与特定改性剂的协同作用,可将醋酸纤维素材料的加工温度降低至120~160℃,不仅避免了加工过程中醋酸纤维素基材的分解,且大大降低了生产的能耗,更适合大规模工业化生产,制备得到的醋酸纤维素制品透明度高、颜色浅,且力学性能优异。
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公开(公告)号:CN115716977A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211443578.5
申请日:2022-11-18
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种全生物降解纳米复合材料的制备方法,包括:S1:将刚性生物降解聚酯与复合聚酯改性剂共混,经挤出造粒得到改性刚性生物降解聚酯;复合聚酯改性剂包括环氧化亚麻籽油和马来酸化亚麻籽油;S2:将纳米填料与填料改性剂混炼均匀,经插层处理得到改性纳米填料;填料改性剂选自二氢化牛脂基二甲基氯化铵;S3:将柔性生物降解聚酯、改性刚性生物降解聚酯、改性纳米填料、增容剂及选择性加入的加工助剂混合均匀后经挤出造粒得到全生物降解纳米复合材料。本发明制备得到的全生物降解纳米复合材料,弯曲强度与弯曲模量可与尼龙相媲美,同时具有优异的韧性,且可实现完全生物降解,可用来制备打草绳用于手持式除草机领域。
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公开(公告)号:CN112405931B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011154336.5
申请日:2020-10-26
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
IPC分类号: B29B9/06 , B29C48/285 , B29C48/625 , B29C48/505 , B29C48/92 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08L3/02 , C08L3/06 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K5/19 , C08K5/1515 , C08J5/18
摘要: 本发明公开了一种纳米蒙脱土增强淀粉基生物降解吹膜材料的制备方法,包括:S1、将包含植物淀粉、增塑剂、纳米蒙脱土与阳离子表面活性剂的原料A混合后,从主喂料口加入到挤出机中;S2、将包含生物降解塑料与加工助剂的原料B混合后从侧喂料口加入到挤出机中,经挤出造粒得到纳米蒙脱土增强淀粉基生物降解吹膜材料。本发明公开的制备方法,通过对加工工艺的优化,可一次造粒制备得到具有高拉伸强度的生物降解吹膜材料。避免了现有工艺中必须先将淀粉一次造粒后再与基材及其它原料进行二次造粒,简化了工艺,降低了生产成本,且缩短了生产周期。
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公开(公告)号:CN114712887A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111568010.1
申请日:2021-12-21
申请人: 苏州工业园区格比机电有限公司 , 苏州和塑美科技有限公司
IPC分类号: B01D9/02
摘要: 本发明提供了一种二次结晶设备及其结晶方法,所述结晶设备包括加热区,设置于结晶加热区两侧的进料区和出料区,所述加热区内设置有传输组件,所述传输组件包括分别设置于加热区上部两侧的上传输轮组和加热区下部两侧的下传输轮组,所述传输组件的传输方向与进料区和出料区保持一致,所述上传输轮组包括至少两个在水平向上平行设置的上传输轮,所述下传输轮组包括下传输轮,所述上传输轮和所述下传输轮之间通过传输链上下依次逐个连接,所述传输链上架设有用于放置产品的传输料斗。本发明的结晶设备采用上下循环加热系统,结合传输料斗及巧妙的传输结构保证了结晶受热的均匀性,实现了产品的连续上下料,提高了单位时间的产能。
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公开(公告)号:CN113896952A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111195676.7
申请日:2021-10-14
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高透明度醋酸纤维素材料及其制备方法,该高透明度醋酸纤维素材料,以重量百分比计,原料组成包括:醋酸纤维素100份;增塑剂17~25份;交联剂0.1~2份;其它助剂0.1~2份;所述交联剂选自异氰酸酯类、二酸酐类或过氧化物类;所述交联剂的熔点不高于120℃。制备工艺包括将所有原料共混均匀后,先经加热处理进行熔融预交联改性,再经挤出、造粒、干燥后得到所述的高透明度醋酸纤维素材料。采用上述原料与工艺制备得到的醋酸纤维素材料不仅显著减少了增塑剂的用量,降低其析出的风险;而且制备得到的醋酸纤维素材料具有高透光率与低雾度,同时工艺流程简便,耗时短,生产效率高,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113181711A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110464525.0
申请日:2021-04-26
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种可降解纳米纤维空气过滤材料及其制备方法,该可降解纳米纤维空气过滤材料包括无纺布基材和沉积于无纺布基材上的纳米纤维层;纳米纤维层由可降解聚合物经静电纺丝法制备得到;纳米纤维层中负载有驻极体颗粒。制备方法包括将可降解聚合物与溶剂混合均匀得到聚合物溶液;向聚合物溶液中加入驻极体颗粒与表面活性剂,分散均匀得到纺丝溶液;以无纺布为接收基材,以纺丝溶液为原料,经静电纺丝技术制备得到可降解纳米纤维空气过滤材料。本发明制备的降解纳米纤维空气过滤材料,在保证过滤效率高、过滤阻力低的同时,在自然条件下还可完全降解,是一种环境友好型空气过滤材料。
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公开(公告)号:CN109135057B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810845598.2
申请日:2018-07-27
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
发明人: 台启龙
IPC分类号: C08L23/12 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/3462 , C08K5/3492 , C08K3/22
摘要: 本发明公开了一种导热阻燃聚烯烃系树脂组合物以及成型体,所述的树脂组合物按质量份数计包括以下组分:10~100质量份石墨烯/焦磷酸哌嗪纳米复合物、10~100质量份多(聚)磷酸盐化合物、0~10质量份阻燃协效剂、0~1质量份抗滴落剂以及0.1~1质量份加工助剂,所述的成型体由上述的聚烯烃系树脂组合物得到。本发明的导热阻燃聚烯烃系树脂组合物以及成型体,通过在聚烯烃树脂中配合具有特定结构的石墨烯/焦磷酸哌嗪纳米复合物,从而具有改进的导热性能和出色的耐火性能,聚烯烃系树脂组合物的导热系数在0.6 W/(m·K)以上、符合无卤阻燃要求并满足UL94V‑0标准。
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公开(公告)号:CN112266583A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011153908.8
申请日:2020-10-26
申请人: 苏州和塑美科技有限公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L91/00 , C08L97/02 , C08K5/00 , C08K5/20 , C08K5/544 , C08K5/1545 , C08K5/1515
摘要: 本发明公开了一种高强度低成本全生物降解材料的制备方法及其产品,该制备方法以生物降解聚酯为基材,以植物纤维与聚乳酸纤维为增强填料;具体包括:S1、将除聚乳酸纤维外的所有原料共混后从主喂料口加入挤出机中;S2:将聚乳酸纤维从玻纤孔加入到挤出机中,经挤出造粒得到高强度低成本全生物降解材料。本发明公开的制备方法,同时采用植物纤维和PLA纤维作为增强填料,配合特定的工艺条件制备得到具有高强度、低成本且全生物降解的材料。
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