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

    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

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/06

    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。

    一种全生物降解气球底托及制备方法

    公开(公告)号:CN111154244A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010076314.5

    申请日:2020-01-23

    摘要: 本发明提供了一种全生物降解气球底托及制备方法,该底托由包括以下组分的物料经挤出注塑制得;所述物料包括:70~90质量份的聚乳酸;5~30质量份的增韧剂;0~20质量份的填料;0.1~2质量份的润滑剂;0.1~1质量份的相容剂;所述增韧剂选自聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯、聚己内酯、聚羟基烷酸酯、聚碳酸亚丙酯、丙烯酸酯类可降解聚合物和马来酸酐接枝类可降解聚合物中的一种或多种;所述相容剂选自硅烷偶联剂、铝酸酯类物质和钛酸酯类物质中的一种或多种。所述的底托部件不仅满足气球底托的使用要求,而且可实现完全生物降解。同时,本发明工艺简单、成本低,产品市场竞争力更强。

    一种带侧链的可降解热塑性聚酯弹性体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107312165B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201610266043.3

    申请日:2016-04-26

    IPC分类号: C08G63/183 C08G63/78

    摘要: 本发明公开一种带侧链的可降解热塑性聚酯弹性体,该热塑性聚酯弹性体包括含苯环结构的线性芳香族共聚酯和带有侧链结构的脂肪族共聚酯;本发明还公开了一种带侧链的可降解热塑性聚酯弹性体的制备方法;本发明的带侧链的可降解热塑性聚酯弹性体通过引入不同长度的侧链结构,对其性能进行调节,使热塑性聚酯弹性体具有可降解的性能;本发明的带侧链的可降解热塑性聚酯弹性体断裂伸长率可达1900%,该热塑性聚酯弹性体在40℃模拟堆肥环境中8周以后降解率可达到85%。

    一种选择性激光烧结用尼龙合金复合微粉及其制备方法

    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

    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。

    一种表面高硬耐磨尼龙及其制备方法

    公开(公告)号:CN104945652B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510437017.8

    申请日:2015-07-23

    IPC分类号: C08J7/12

    摘要: 本发明公开一种表面高硬耐磨尼龙及其制备方法。所述尼龙表面具有梯度增硬耐磨层;所述梯度增硬耐磨层为由外向内的Si‑C网状交联层‑无机碳化层;所述梯度增硬耐磨层的深度为1~6um;所述无机碳化层中的碳原子百分含量不低于95%;所述无机碳化层的深度为0.5~5um。本发明方法通过将尼龙固定在离子注入机的靶台,在真空条件下首先用氩等离子体活化材料表面,形成无机碳化层,然后再注入硅等离子体或硅、氮等离子体形成无机复合增硬耐磨层;该方法操作简单,不影响尼龙本体的物理化学结构,处理后得到的尼龙表面结构稳定,表面硬度高,耐磨性能好,得到的尼龙可广泛用于结构性承载部件。