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公开(公告)号:CN115011089A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210575266.3
申请日:2022-05-25
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L67/04 , C08L67/02 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K3/34 , C08K3/32 , C08K5/103 , A45C11/20
摘要: 本发明公开了一种聚乙醇酸组合物、由其制备的制品及其制备方法。所述聚乙醇酸组合物,其包括以下质量份的组分:100份聚乙醇酸PGA;5‑25份复配材料;2‑20份填充增强剂;0.5‑6份成核剂;和1‑15份耐温调节剂,所述成核剂由质量比为0.3‑3∶0.1‑1∶0.1‑1的纳米二氧化硅、苯甲酸钠和乙撑双硬脂酰胺为原料制备而成,所述耐温调节剂由质量比为7‑10∶0.7‑1∶0.1‑0.2的蒙脱石、磷酸二氢铝和表面活性剂为原料制备而成。由所述组合物制备的制品,无需进行额外的模内热处理,也具有较好的耐温性和强度。由该组合物制成的0.6mm厚度的薄壁制品能够耐受95℃以下的热水。
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公开(公告)号:CN114410076B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210078375.4
申请日:2022-01-24
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L83/04 , C08K3/26 , C08K5/3475 , C08K5/47 , C08K5/3435 , B65D65/46 , B65D30/02 , A01G13/02
摘要: 本发明涉及可降解材料技术领域,公开了PGA基改性材料组合物、PGA基改性材料及其制备方法和应用。以质量份计,所述PGA基改性材料组合物包括:100份的PGA,100‑200份的PBAT,2.5‑5.5份的调节剂和5‑30份的无机成核剂;其中,所述调节剂由质量比为(0.3‑0.6):(1‑1.5):(1‑2):(0.5‑1)的光稳定剂、疏水剂、抗菌剂和异噻唑啉酮类化合物为原料制备而成。本发明通过调节PGA和PBAT的配比以及无机成核剂的用量,可得到不同力学性能的PGA基改性材料,以满足不同的使用场合和环境。通过添加调节剂,使得PGA基改性材料的降解性能得到有效控制,通过调整调节剂的使用比例,可制备出不同降解时间的PGA基改性材料,使得PGA基改性材料的降解时间可调,以制备出具不同生物分解百分率的PGA基改性材料。
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公开(公告)号:CN115011089B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210575266.3
申请日:2022-05-25
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L67/04 , C08L67/02 , C08K3/36 , C08K5/098 , C08K5/20 , C08K3/34 , C08K3/32 , C08K5/103 , A45C11/20
摘要: 本发明公开了一种聚乙醇酸组合物、由其制备的制品及其制备方法。所述聚乙醇酸组合物,其包括以下质量份的组分:100份聚乙醇酸PGA;5‑25份复配材料;2‑20份填充增强剂;0.5‑6份成核剂;和1‑15份耐温调节剂,所述成核剂由质量比为0.3‑3∶0.1‑1∶0.1‑1的纳米二氧化硅、苯甲酸钠和乙撑双硬脂酰胺为原料制备而成,所述耐温调节剂由质量比为7‑10∶0.7‑1∶0.1‑0.2的蒙脱石、磷酸二氢铝和表面活性剂为原料制备而成。由所述组合物制备的制品,无需进行额外的模内热处理,也具有较好的耐温性和强度。由该组合物制成的0.6mm厚度的薄壁制品能够耐受95℃以下的热水。
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公开(公告)号:CN114410076A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210078375.4
申请日:2022-01-24
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L83/04 , C08K3/26 , C08K5/3475 , C08K5/47 , C08K5/3435 , B65D65/46 , B65D30/02 , A01G13/02
摘要: 本发明涉及可降解材料技术领域,公开了PGA基改性材料组合物、PGA基改性材料及其制备方法和应用。以质量份计,所述PGA基改性材料组合物包括:100份的PGA,100‑200份的PBAT,2.5‑5.5份的调节剂和5‑30份的无机成核剂;其中,所述调节剂由质量比为(0.3‑0.6):(1‑1.5):(1‑2):(0.5‑1)的光稳定剂、疏水剂、抗菌剂和异噻唑啉酮类化合物为原料制备而成。本发明通过调节PGA和PBAT的配比以及无机成核剂的用量,可得到不同力学性能的PGA基改性材料,以满足不同的使用场合和环境。通过添加调节剂,使得PGA基改性材料的降解性能得到有效控制,通过调整调节剂的使用比例,可制备出不同降解时间的PGA基改性材料,使得PGA基改性材料的降解时间可调,以制备出具不同生物分解百分率的PGA基改性材料。
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公开(公告)号:CN118206727A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311864224.2
申请日:2023-12-29
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明提供一种乳酸改性的全自然域可降解共聚酯,其具有如下结构式(I),其中,乳酸单元无规嵌入聚苯二甲酸己二酸乙二醇酯聚合物主链中:#imgabs0#在式(I)中,x=1~10,y=1~10,k=1~5。本发明显著提高了共聚酯的韧性,并在保持较高强度的同时拥有显著提高的降解性能,特别是海水降解性能。
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公开(公告)号:CN117304895A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210709310.5
申请日:2022-06-22
申请人: 中国科学院理化技术研究所 , 新奥科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种可控酸化降解的耐高温暂堵剂及其制备方法和应用,所述耐高温暂堵剂,按重量份数计,包括以下组分:树脂基体60‑80份;碱性无机填充材料20‑40份;抗氧剂0.1‑2份;偶联剂0.1‑2份;润滑剂0.1‑2份;其中,所述树脂基体由重量比为1‑9:1的聚酰胺和热塑性聚酰亚胺混合而成。本发明提供的可控酸化降解的耐高温暂堵,具有良好的耐热性、封堵性和抗压性,可应用在200℃温度的地下环境或者能源压裂开采中,能够抵抗至少50MPa的压力。此外,该耐高温暂堵剂可利用酸性溶液调控其降解速度,实现暂堵剂的可控解堵。
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公开(公告)号:CN115677992A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110849192.3
申请日:2021-07-27
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08G63/60
摘要: 本发明提供一种全自然域可降解的聚酯聚合物,其具有如下结构式(I),其中,乳酸单元无规嵌入聚苯二甲酸丁二醇酯聚合物主链中:其中,x=2至8,p=1至2。本发明的聚酯聚合物既保持了主链聚合物的良好的热力学稳定性和机械性能,同时使得聚合物产品还具有良好的堆肥降解性能和海水降解性能,这是解决现有技术中的塑料污染问题所需的理想产品。
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公开(公告)号:CN113671057A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010411969.3
申请日:2020-05-15
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开了一种用于检测高分子材料在海洋环境中的好氧生物降解性能的方法,其包括如下步骤:(i)提供待检测的高分子材料样品和海水样本;(ii)将所述样品置于所述海水样本中,在好氧环境下进行降解试验;(iii)吸收降解产生的CO2气体,使其反应生成碳酸根离子;(iv)定期取样测定碳酸根离子含量,基于碳酸根离子含量推算降解产生的CO2气体释放量,根据CO2气体释放量随降解时间的变化评价高分子材料的生物降解性能,其中,碳酸根离子含量可采用离子色谱仪测定,因此,本发明的方法相比于现有的检测方法具有更高的灵敏度和检测限,并且,便于实现检测自动化。
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公开(公告)号:CN109666271B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201811509600.5
申请日:2018-12-11
申请人: 中国科学院理化技术研究所
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L5/16 , C08L5/04 , C08L1/14 , C08K13/02 , C08K3/30 , C08K5/14 , C08K5/521 , C08K5/39 , C08J9/10
摘要: 本发明公开一种微发泡可降解地膜及其制备方法。该地膜的原料包括以下质量份的组分:降解聚合物100份;微泡成形剂0.5‑3.5份;耐撕裂剂2‑5份;微泡均匀剂0.2‑5份;其中,所述微泡成形剂为质量比(1‑10):1的发泡剂与七水硫酸锌的混合物。本发明还公开了该微发泡可降解地膜的制备方法。本发明的微发泡可降解地膜的微泡孔更加均匀,具有优良的拉伸性能、耐撕裂性能等力学性能。
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公开(公告)号:CN106751767B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201510824257.3
申请日:2015-11-24
申请人: 中国科学院理化技术研究所
摘要: 本发明公开一种选择性激光烧结用尼龙合金微粉,所述尼龙合金复合微粉由直径10~300μm的规则及不规则的球形或椭球形颗粒组成,所述颗粒包括如下重量百分比的原料:短链尼龙1~99%,长链尼龙1~99%,抗氧剂0.1~2%,流动助剂0.1‑5%。该合金微粉是在PVP助剂的作用下以改进型溶解沉淀法制备,尺寸10~300um,流动性好。合金粉末中不含相容剂,两种材料具有很好的相容性,优势互补,提高了尼龙6的柔韧性,价格又远低于商用尼龙12微粉,具有一定的经济意义。有望作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具和艺术品等领域的应用范围。
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