-
公开(公告)号:CN119570209A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411689569.3
申请日:2024-11-25
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种印刷牢固的低密度可降解薄膜及其制备方法,利用聚乙二醇‑双酸对重质碳酸钙表面进行湿法改性处理,一方面与改性碳酸钙表面羧基反应,一方面与PBAT及PLA端羧基反应,可大幅提高材料界面相容性,使得矿粉分散均匀,有利于薄膜机械性能提升,另一方面环氧化多面体低聚硅氧烷含笼型结构,可提高空间位阻,降低薄膜密度。聚乙二醇及硅氧烷提供的氧原子可提高材料表面极性,水墨印刷牢固度更好。这种低密度且印刷牢固的PBAT/PLA薄膜可应用于商超购物袋和日化包装等领域,具有良好的应用前景。采用本发制备方法成本低、生产工艺简单、有利于进行工业化生产。
-
公开(公告)号:CN118307941A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410524073.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种长效高阻氧抗菌性能可降解薄膜,包含以下组分:PBAT、PLA、黑磷纳米片、阻氧剂、爽滑剂、扩链剂,利用黑磷纳米片的褶皱片层结构,粗糙表面和锋利边缘的物理破坏使细菌产生膜损伤。二维纳米片形成的渗透网络延长了气体扩散的路径,充当基本气体屏障,另外由于其蜂窝状结构不太稳定,通过1‑脱氧野尻霉素接枝进行羟基化改性可提高表面极性增强氧气阻隔性能。制得的可降解薄膜具有高阻氧、广谱抗菌、易加工的性能,可以用于食品保鲜膜、食品包装袋等要求高阻隔且抗菌的薄膜包装材料中。
-
公开(公告)号:CN118085517A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410240378.2
申请日:2024-03-04
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 四川大学 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 一种可遮光抑草、长诱导期的生物基降解农用地膜改性PBAT材料,包括以下组分制备:生物基PBAT树脂,PLA树脂,PHA树脂,淀粉母粒,抗氧剂,润滑剂,改性活性炭粉末等。其中,改性活性炭粉末为受阻胺光稳定剂接枝改性的生物质基活性炭粉末。本发明通过活性炭接枝方式引入光稳定剂,可以有效降低农用地膜在灌溉过程中因助剂抽提流失导致材料耐光老化性能衰减过快的问题,有效延长降解地膜的诱导期,并且,通过本发明获得降解农用地膜改性材料的生物基含量达35%以上,具有绿色环保、节能减排、原料可再生等优势。
-
公开(公告)号:CN116987369A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310811881.4
申请日:2023-07-04
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L33/02 , C08L33/26 , C08K3/26 , C08K5/20 , C08J9/08 , C08J5/18 , C08G63/91
Abstract: 本发明提供一种水性墨快速牢固印刷的生物降解膜用组合料及其制备方法。所述组合料包含以下组分:生物降解膜用改性材料和改性吸水树脂粉末。所述改性材料包含以下组分:接枝改性PBAT树脂、PLA树脂、矿粉、爽滑剂,其中接枝改性PBAT树脂为亲水的聚多元醇接枝改性PBAT树脂。所述改性吸水树脂粉末为吸附发泡剂和蒸馏水的吸水树脂粉末。以上组合物经过挤出塑化吹膜后通过亲水聚多元醇接枝改性PBAT方式引入亲水的多元醇链结构,吹膜后容易迁移至材料表面,提高材料表面亲水性能,改善水墨印刷过程铺展性和粘附性;并避免了传统水性墨印刷干燥慢和附着力不牢问题,有利于推动绿色水墨广泛使用。
-
公开(公告)号:CN116656010A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310728693.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
IPC: C08L3/02 , C08L83/06 , C08L89/00 , C08K9/10 , C08K5/053 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08J5/18 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供一种改性淀粉和制备方法及由其制备的淀粉基生物可降解PBAT改性材料和制备方法。本发明首先通过有机硅微球将塑化剂、水和酶包裹,然后与淀粉混合使微球上的环氧基团和塑化剂、淀粉通过开环反应连接起来,制备改性淀粉。之后在PBAT改性材料挤出加工过程中,采用低温塑化的加工方式,耐高温的有机硅微球和塑化剂水,整个过程有效地避免了加工过程中酶的失活,后续在高湿度的环境下,有机硅微球中的酶类物质可以快速降解基体材料,低湿度下保持低活性,从而实现对材料的可控降解。
-
公开(公告)号:CN113956627B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111312339.1
申请日:2021-11-08
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明公开一种抗析出和低雾度的淀粉基全生物可降解PBAT合金及其制备方法,所述PBAT合金由以下组分制备:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、润滑剂。所述改性淀粉为甘油和环氧化漆酚缩水甘油醚改性淀粉,分子量和结晶度低,掺入PBAT合金后吹塑成膜,有利于提高薄膜透明度,多环氧基团的环氧化漆酚缩水甘油醚能够提高材料的交联度,从而提高薄膜的抗撕裂和落镖冲击性能。
-
公开(公告)号:CN114507423B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210224013.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明提供一种淀粉基生物可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料包含以下组分:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、爽滑剂、开口剂。本发明通过吸水树脂方式引入液体塑化剂水,有效地避免了直接将原生淀粉与传统液体塑化剂混合后出现结块、粘壁、架桥导致喂料困难的问题。并且,通过抽出部分水降低淀粉塑化程度,淀粉重新恢复有序结晶结构,使得淀粉分散均匀同时,对PBAT材料具有明显增强作用,同时避免了传统甘油等塑化剂析出导致材料发粘问题。
-
公开(公告)号:CN114957933B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210695412.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明提供一种淀粉基生物可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料包含以下组分:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、润滑剂。本发明通过自制环氧基有机硅微球对油状醇类塑化剂的包覆改性,有效地避免了加工过程中淀粉与油状醇类塑化剂直接接触后出现引起淀粉结块、粘壁、架桥导致喂料困难的问题。其次,将塑化剂与有机硅微球通过环氧基团相连,避免了低分子量醇类塑化剂在吹膜过程中分解挥发而发烟,以及在储存过程中析出而发粘等问题;且有机硅微球能够提高材料的强度和落镖冲击性能。
-
公开(公告)号:CN116656010B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310728693.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
IPC: C08L3/02 , C08L83/06 , C08L89/00 , C08K9/10 , C08K5/053 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08J5/18 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供一种改性淀粉和制备方法及由其制备的淀粉基生物可降解PBAT改性材料和制备方法。本发明首先通过有机硅微球将塑化剂、水和酶包裹,然后与淀粉混合使微球上的环氧基团和塑化剂、淀粉通过开环反应连接起来,制备改性淀粉。之后在PBAT改性材料挤出加工过程中,采用低温塑化的加工方式,耐高温的有机硅微球和塑化剂水,整个过程有效地避免了加工过程中酶的失活,后续在高湿度的环境下,有机硅微球中的酶类物质可以快速降解基体材料,低湿度下保持低活性,从而实现对材料的可控降解。
-
公开(公告)号:CN117903575A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410002676.8
申请日:2024-01-02
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种制备耐穿刺可降解复合薄膜的PBAT材料及其制备方法。包括PBAT、碳酸钙、滑石粉、超支化聚酯多元醇、聚合型碳化二亚胺、相容剂和爽滑剂。由于PBAT分子链长,支链少,吹膜后分子链容易沿吹膜方向整齐排布,从而导致薄膜撕裂、穿刺性能差,所以通过多元醇降解其长碳链,形成短碳链,并通过聚碳化二亚胺进行封端,从而形成稳定的碳链结构,在吹膜时碳链互相缠结,阻止了其整齐排布的趋势,形成网状结构,提升了撕裂、穿刺性能,另外由于封端的效果,也保证了材料长效的性能保持,可以用于包装薄膜等应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-