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公开(公告)号:CN117162468A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311139720.1
申请日:2023-09-05
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及降解薄膜加工技术领域,具体公开了全生物降解薄膜拉伸设备,包括底座、拉伸箱、加热辊以及散热座,所述底座整体整体呈条形结构,所述拉伸箱安装在底座上表面的中间位置;在拉伸箱两侧的底座上相对安装有加热支架和散热支架,所述加热辊两端安装在相对的加热支架上,所述散热座设置在相对的散热支架之间;所述拉伸箱内部中空,并且拉伸箱朝向加热支架和散热支架的两侧设置有拉伸料口;在拉伸箱内部安装有拉伸辊,所述拉伸辊沿着拉伸箱箱壁在竖直方向移动调节位置;本发明所提供的拉伸设备,通过在拉伸箱中设置拉伸辊提供足够的空间来拉伸薄膜,通过加热辊对拉伸前的薄膜加热,易于拉伸工作;通过散热座对拉伸后的薄膜散热,易于收卷。
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公开(公告)号:CN115819913A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211689039.X
申请日:2022-12-27
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: C08L51/08 , C08L67/02 , C08K5/1545 , C08F283/02 , C08F222/06
摘要: 本发明公开了一种可生物降解的垃圾袋用PBS基改性薄膜,属于可降解薄膜技术领域,按质量份计,包括以下原料:改性PBS颗粒80‑120份、木犀草素7.2‑10.8份、PBAT颗粒26.16‑39.24份,其制备包括以下步骤:步骤A1、将改性PBS颗粒熔融后加入木犀草素,得到PBS复合材料颗粒;步骤A2、将PBS复合材料颗粒与PBAT颗粒共混;步骤A3、将共混物干燥后用吹膜机得到PBS基改性薄膜,其中通过马来酸酐制备的改性PBS颗粒作为主要原料的同时可以提高体系的相容性,加入PBAT则可以提高复合材料的韧性,而来源广泛、价格低廉的木犀草素的加入则用以降低生产成本。
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公开(公告)号:CN115746407A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211697558.0
申请日:2022-12-28
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: C08L3/06 , C08K3/26 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K5/1539 , C08B31/04 , C08B31/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/36 , B65F1/00 , B65D65/40 , B65D30/02
摘要: 本发明公开了一种全降解垃圾袋用薄膜及其制备方法,属于垃圾袋制备技术领域,包括如下重量份原料:40‑140份酸改性淀粉、100‑110份纳米碳酸钙、35‑45份PBS、385‑495份PBAT、280‑360份PLA、1.85‑3份马来酸酐;所述酸改性淀粉通过葡萄糖酸钙对玉米淀粉进行离子改性,并进一步通过柠檬酸进行酸改性制得。本发明薄膜内层中的酸改性淀粉能与聚酯形成大量的小结晶,增强了分子间作用力,使薄膜更加密实,提高了薄膜的力学性能和阻水性能,且为微生物繁殖提供了活性部位,淀粉优先降解,微生物繁殖增多,从而提高了薄膜外层的降解速率。
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公开(公告)号:CN115572447A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211182294.5
申请日:2022-09-27
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: C08L29/04 , C08L33/24 , C08L23/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K5/526 , C08K5/20 , C08K5/13 , C08K5/134
摘要: 本发明公开了一种通过共混改性制备PVA复合材料的方法,涉及复合材料技术领域,本发明对PVA进行了两次共混改性,第一次共混改性采用的是N‑羟甲基丙烯酰胺‑硅烷偶联剂共聚物,解决了PVA因熔融温度与分解温度接近而无法热塑加工成型的问题;第二次共混改性采用的是纳米粉体、润滑剂和抗氧剂,提高了PVA熔体的流动性以及PVA制品的力学性能与抗老化性能等,从而优化PVA制品的热塑加工性能以及综合使用性能。
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公开(公告)号:CN114379124A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111640451.8
申请日:2021-12-29
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: B29D7/01 , B08B5/04 , B08B15/02 , B01D46/10 , B65H18/10 , B65H18/02 , B65H23/038 , B65H23/26
摘要: 本发明公开了一种环境友好型PVA基薄膜的制备方法,属于薄膜制备技术领域,包括以下步骤:步骤一:将PVA基原料加入挤出机中,挤出机从模头挤出PVA基薄膜;步骤二:步骤一中挤出的PVA基薄膜经冷却辊冷却,将之冷却成型;步骤三:成型的PVA基薄膜牵引拉伸经过切割刀片下方,固定在卷筒上;步骤四:卷筒进行收卷,利用固定辊进行调节张紧力,收卷完成后,切割刀片进行切边;本发明不仅实现了能够做到收卷平整,保证生产出来的塑料薄膜卷膜的质量;实现了塑料薄膜卷筒便于更换,提高其生产效率;实现了薄膜成型收卷的过程中由于张紧力不足出现褶皱的现象,大大提高了薄膜的加工效率;实现了可以对薄膜的两面除尘,提高薄膜的卫生质量。
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公开(公告)号:CN114225784A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111644137.7
申请日:2021-12-29
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种热塑性PVA基共混复合材料的制备装置,属于共混装置技术领域,包括混料箱,所述混料箱的上端设置有底座,所述底座的上端固定有第一电动机,本发明通过第一电动机、曲柄摇杆、移动杆、套筒等机构配合,带动转动轴进行上下往复运动,使得转动轴在固定筒、限位槽、固定杆的配合作用下进行转动,限位槽在固定杆的作用下,可根据限位槽的形状,转动轴在作轴向直线运动时,绕轴线产生旋转运动,当移动杆进行上下往复运动时,转动轴以及搅拌叶片既进行水平方向移动的同时也进行转动,通过搅拌叶片对混合料进行上下来回搅拌,同时转动方向改变,改变混合料间的运动方向,从而提高混合料混合速度,提高混合效率。
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公开(公告)号:CN111925616A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010717551.5
申请日:2020-07-23
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: C08L29/04 , C08L3/06 , C08L91/00 , C08L33/24 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/132 , C08J5/18 , C08B31/04 , A01G13/02
摘要: 本发明公开了一种利用PVA/生物基复合材料制备农用地膜的方法,涉及农用地膜技术领域,包括以下步骤:(1)环氧丙酸酯淀粉的制备;(2)共混料的准备;(3)农用地膜的成型。本发明通过对淀粉的酯化改性制得环氧丙酸酯淀粉,再以PVA作为主料,协以增塑剂、抗氧剂和防紫外线剂制得农用地膜;所制农用地膜综合了合成高分子材料和天然高分子材料的优势,通过生物基材料的添加来优化农用地膜的生物可降解性能,同时所制农用地膜还具有良好的力学性能和耐候性能,满足目前农用地膜的使用要求。
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公开(公告)号:CN110936584A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910994984.2
申请日:2019-10-18
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种聚乙烯醇中空容器的加工方法,涉及塑料容器加工技术领域,包括以下步骤:(1)微波溶胀;(2)化学改性;(3)辅料的制备;(4)吹塑成型;(5)增韧处理。本发明对聚乙烯醇进行了化学改性,协以辅料制得中空容器,成型性好,能够加工制成各种形状和尺寸的中空容器,并且所制中空容器在保证良好力学性能的同时还具有优异的阻隔性能,拉伸强度达到25MPa以上,冲击强度达到10KJ/m2以上,对苯、甲苯和二甲苯的渗透率分别低于0.5%、0.3%和0.1%。
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公开(公告)号:CN110734616A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910994116.4
申请日:2019-10-18
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
IPC分类号: C08L29/04 , C08L33/02 , C08K9/10 , C08K3/26 , C08K5/3492
摘要: 本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料的制备方法,涉及复合材料加工技术领域,包括以下步骤:(1)微波溶胀;(2)贝壳制粉;(3)表面改性;(4)挤出造粒;本发明通过对聚乙烯醇的微波溶胀处理、对贝壳粉的表面改性处理制得聚乙烯醇基复合材料,该复合材料能够应用于多种塑料制品的加工,如薄膜、中空容器、注塑制品等;加工所制塑料制品在保证良好力学性能的同时还具有优异的阻隔性能。
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公开(公告)号:CN117511097A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311487051.7
申请日:2023-11-09
申请人: 安徽瑞鸿新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高性能全生物降解树脂专用料及制备方法,涉及生物降解材料技术领域,本发明以PVA为主料,辅以PLA、PPC和热塑性淀粉制备全生物降解树脂专用料,不仅所采用的原料配方简单,所提供的制备方法操作简便,而且解决了PVA和淀粉难以热塑加工的问题;本发明得到的全生物降解树脂专用料能够用于生产综合性能优异的塑料制品,解决了现有可降解塑料制品虽然环保性提高但力学强度低、易变形的问题。
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