一种阻燃聚酯薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116278296B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310513970.0

    申请日:2023-05-09

    摘要: 本发明公开了一种阻燃聚酯薄膜、其制备方法及应用,涉及聚酯薄膜技术领域。阻燃聚酯薄膜具有三层结构,在三层结构中均引入由阻燃剂、有机酸和有机醇原位聚合得到的阻燃母粒,所使用的阻燃剂为具有镁和铝的改性层状双金属氢氧化物,该氢氧化物在整个受热分解过程中吸热,有利于降低燃烧体系的温度,同时所释放出的不燃性气体还能够进一步抑制燃烧反应,有效地提高了所制备聚酯薄膜的阻燃性能;通过原位聚合的工艺能够使阻燃剂与聚合物具有相容性好、不易团聚的优点,避免了相分离、易析出等问题,阻燃效果稳定,层状双金属氢氧化物特殊的结构还可以起到一定程度上的补强作用,提高了薄膜的拉伸强度等力学性能。

    一种呋喃基高阻隔透明耐热聚酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116330790A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310629402.7

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明涉及塑料制品技术领域,公开了一种呋喃基高阻隔透明耐热聚酯薄膜及其制备方法。该聚酯薄膜从上到下依次包括高阻隔上表层、耐热中间层和高阻隔下表层;高阻隔上表层和高阻隔下表层的基材均为高阻隔共聚酯,合成高阻隔共聚酯的单体包括DMFD、乙二醇、CBDO和CHDM,CBDO和CHDM的摩尔比为1:(2.00~3.25);耐热中间层的基材为耐热共聚酯,合成耐热共聚酯的单体包括DMFD、乙二醇、CBDO和CHDM,CBDO和CHDM的摩尔比为1:(0.41~1.50)。本发明的聚酯薄膜采用三层结构,并对三层中的基材共聚酯所用单体进行了特殊设计,具有较高的耐热性,同时还兼具较好的韧性、气体阻隔性和透明度。

    一种呋喃基高阻隔透明耐热聚酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116330790B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310629402.7

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明涉及塑料制品技术领域,公开了一种呋喃基高阻隔透明耐热聚酯薄膜及其制备方法。该聚酯薄膜从上到下依次包括高阻隔上表层、耐热中间层和高阻隔下表层;高阻隔上表层和高阻隔下表层的基材均为高阻隔共聚酯,合成高阻隔共聚酯的单体包括DMFD、乙二醇、CBDO和CHDM,CBDO和CHDM的摩尔比为1:(2.00~3.25);耐热中间层的基材为耐热共聚酯,合成耐热共聚酯的单体包括DMFD、乙二醇、CBDO和CHDM,CBDO和CHDM的摩尔比为1:(0.41~1.50)。本发明的聚酯薄膜采用三层结构,并对三层中的基材共聚酯所用单体进行了特殊设计,具有较高的耐热性,同时还兼具较好的韧性、气体阻隔性和透明度。

    一种抗静电聚酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116426020A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310641302.6

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明涉及塑性材料成型加工领域,本发明公开了一种抗静电聚酯薄膜及其制备方法。该抗静电聚酯薄膜包括聚酯基膜和抗静电涂层;形成抗静电涂层的抗静电涂布液包括:水性树脂10‑15wt%,交联剂0.1‑3wt%,铝掺杂氧化锌包覆纳米硫酸钡抗静电剂0.01‑2wt%,润湿剂0.002‑0.3wt%,pH调节剂0.002‑0.2wt%,水余量。本发明采用在线涂布法在聚酯基膜表面涂布含有铝掺杂氧化锌包覆纳米硫酸钡抗静电剂的抗静电涂层,能够使聚酯基膜在保持原有光学性能和力学性能的基础上,具备持久优异的抗静电性能,此外还可赋予聚酯薄膜出色的开口效果,有效避免薄膜在收卷过程中出现粘连现象。

    一种阻燃聚酯薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116278296A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310513970.0

    申请日:2023-05-09

    摘要: 本发明公开了一种阻燃聚酯薄膜、其制备方法及应用,涉及聚酯薄膜技术领域。阻燃聚酯薄膜具有三层结构,在三层结构中均引入由阻燃剂、有机酸和有机醇原位聚合得到的阻燃母粒,所使用的阻燃剂为具有镁和铝的改性层状双金属氢氧化物,该氢氧化物在整个受热分解过程中吸热,有利于降低燃烧体系的温度,同时所释放出的不燃性气体还能够进一步抑制燃烧反应,有效地提高了所制备聚酯薄膜的阻燃性能;通过原位聚合的工艺能够使阻燃剂与聚合物具有相容性好、不易团聚的优点,避免了相分离、易析出等问题,阻燃效果稳定,层状双金属氢氧化物特殊的结构还可以起到一定程度上的补强作用,提高了薄膜的拉伸强度等力学性能。