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公开(公告)号:CN118421075A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310047618.2
申请日:2023-01-31
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种矿物填充PA6复合材料及其制备方法和用途,其由PA6 80‑100份、双丙酮丙烯酰胺1‑3份、改性云母粉10‑20份和抗氧剂0.1‑0.5份按照重量份制备而成;其中,所述改性云母粉为二氧化钛包覆云母粉。所述矿物填充PA6复合材料具有优异的物理性能,可应用于汽车轮毂罩等汽车零部件的制备,具有极大的发展前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN118085556A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211501790.2
申请日:2022-11-28
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
IPC分类号: C08L77/06 , C08K7/10 , C08K5/1565 , C08K3/24
摘要: 本发明公开了一种高性能抗蠕变低膨胀系数PA66复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份组成:PA66 80份‑100份,玄武岩纤维10份‑20份,二亚苄基山梨糖醇0.3份‑0.5份,钒酸锆0.1份‑0.3份,抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明还公开了PA66复合材料的制备方法。本发明制备的PA66复合材料中具有很好的力学性能,抗蠕变性能和低膨胀系数,可用于汽车家电等领域,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115141467A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110339584.5
申请日:2021-03-30
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗老化高性能PET复合材料及其制备方法,该PET复合材料由以下组分按重量份制备而成:PET 80份‑100份,改性复合纤维粉10份‑20份,负载有纳米TiO2的光稳定剂0.2份‑0.4份,抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明通过物理方法,将PPTA纤维、玄武岩纤维研磨成纤维粉,再用La(NO3)3稀土溶液对其进行修饰改性,使其分散性更好,与PET基体亲合性更好,用其改性PET性能更加优异。此外,复合材料中负载有纳米TiO2的光稳定剂,其中纳米TiO2对PET的结晶有诱导作用,促使其异相成核,而使PET的结晶更加完整,提升了PET复合材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN114316182A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111656043.1
申请日:2021-12-30
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐压缩低介电硬质聚氨酯泡沫塑料及其制备方法,该耐压缩低介电硬质聚氨酯泡沫塑料,其由以下组分按重量份制备而成:聚四氢呋喃二醇1000份,芳香族多异氰酸酯1400‑1800份,催化剂20‑50份,针状硅灰石400‑1000份,发泡剂50‑100份,发泡稳定剂15‑30份。本发明通过在聚氨酯泡沫塑料中添加聚四氢呋喃二醇与芳香族多异氰酸酯,与普通二醇例如聚乙二醇、聚丙二醇相比,其压缩强度、介电常数更加优异。此外,本发明通过选用N,N‑双(2‑羟丙基)苯胺为催化剂并加入针状硅灰石,也进一步改善了材料的压缩强度和介电常数。
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公开(公告)号:CN112552585A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910918932.7
申请日:2019-09-26
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
IPC分类号: C08L23/12 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08K5/3467
摘要: 本发明公开了一种改性聚丙烯及其制备方法,其由改性纳米CuO、叶绿素铜酸和聚丙烯混合制成,其中,所述改性纳米CuO是将纳米CuO经过氩气等离子体作用得到,在聚丙烯中加入经氩气等离子体作用后的改性纳米CuO、叶绿素铜酸,从而解决了现有技术中抗菌剂和耐刮擦助剂用量大且耐刮擦剂对抗菌效果有反作用的问题。本发明中的改性聚丙烯材料不仅具有优异的抗菌性能,同时还具有良好的耐刮擦性。
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公开(公告)号:CN107513262B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201610451382.9
申请日:2016-06-18
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚酮组合物,其由下述重量份的组份制成:聚酮树脂90~100份,石墨烯0.1~1份,抗氧剂0~0.5份,液体助剂0.2~1份,稳定剂0~1份,润滑剂0~0.5份。本发明提供了一种改善聚酮树脂抗UV降解的新途径;拓宽了石墨烯的应用范围;本发明具有设计简单、易于实现,并可以增加一些组分的比例做成母粒的形式直接和聚酮树脂批混进行注塑成制品。
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公开(公告)号:CN112143179A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910579792.5
申请日:2019-06-28
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L77/10 , C08L51/04 , C08L51/06 , C08L83/04 , C08K7/10 , C08K5/134 , C08K5/523 , C08K13/04 , C08K5/526 , C08K5/13
摘要: 本发明公开了一种PBT复合材料,由以下组分按重量份制备而成:PBT80份‑100份,PPTA纤维30份‑40份,玄武岩纤维10份‑16份,增韧剂6份‑10份,TEGOMER E525 6份‑8份,2.2’‑亚甲基双(4,6‑二叔丁基苯氧基)磷酸铝盐2份‑4份,抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明在复合材料中加入TEGOMER E525,能够改善PPTA纤维、玄武岩纤维与PBT树脂之间的相容性,减少纤维与树脂的分离,减少纤维的外露,提高PBT表观质量的同时使其具有优异的力学性能;PPTA纤维具有一定的阻燃性,使本发明制备的复合材料不仅具有优异的力学性能,还具有一定的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN108070250A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201611019598.4
申请日:2016-11-18
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
CPC分类号: C08L77/02 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L71/12 , C08L83/04 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K5/098 , C08L51/06 , C08L23/0869
摘要: 本发明公开了一种双纤维增强改性的PA6组合物及其制备方法,其由以下组分按重量份制备而成:PA6、聚苯醚、玻璃纤维、石墨纤维、增韧剂、成核剂、硅油。由石墨纤维和硅油混合后增强了其与玻璃纤维之间的相容性,并在玻璃纤维、尼龙树脂之间形成了类似锚固结点,即交联点,改善了玻纤与树脂的粘结状态,减少玻纤与树脂的分离,使玻纤在加工过程中与树脂同步流动,不易扯开,大大地减少玻纤的外露,并通过加入聚苯醚来提高PA6组合物的机械强度。
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公开(公告)号:CN106810850A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510873912.4
申请日:2015-11-30
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
IPC分类号: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L91/06 , C08L25/06 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K5/20 , C08K5/526 , C08K3/24 , C08K5/103 , C08K3/22 , C08K5/03
CPC分类号: C08L77/02 , C08K3/2279 , C08K5/03 , C08K5/103 , C08K5/20 , C08K5/526 , C08K7/14 , C08K13/04 , C08L77/06 , C08L2201/02 , C08L2205/03 , C08L91/06 , C08L25/06 , C08K3/24
摘要: 本发明公开了一种用于建筑脚踏板的尼龙增强材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:尼龙40‑60份,玻璃纤维20‑50份,加工助剂0.4‑1.6份,阻燃剂10‑18份经混合、挤出造粒制备而成。本发明制备的尼龙增强材料具有较好的强度、韧性和阻燃效果,用于制作建筑脚踏板相比现有的木质、竹质脚踏板具有阻燃作用,火灾隐患小;相比金属脚踏板质量更轻,耐腐蚀性更好。
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公开(公告)号:CN103030970B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201110299188.0
申请日:2011-09-29
申请人: 合肥杰事杰新材料股份有限公司
发明人: 费彬
IPC分类号: C08L77/02 , C08L67/02 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K3/22 , B29B9/06 , B29C47/92
CPC分类号: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895
摘要: 本发明公开了一种防霉无卤阻燃PET/PA6合金材料及其制备方法,由包括以下重量份的组分制成:PET 10-30,PA6 40-70,加工助剂0.2-1.6,增容剂0.01-0.1,阻燃剂6-16,防霉助剂0.1-1,矿物粉10-30。本发明为无卤阻燃,不会带来二次污染,材料在使用时具有防霉效果。防霉助剂在光作用下可电离出负电子,产生带正电的空穴,电子与空气中的氧反应,产生过氧化氢;空穴与氧反应产生活性氧,都能达到杀死霉菌的作用。防霉助剂在无光照条件下,金属离子溶出,逐渐游离,与霉菌体接触时,会和菌体内的活性蛋白结合使之失去活性,从而达到杀死霉菌的作用,预防材料长霉。
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