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公开(公告)号:CN116333403A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310330886.5
申请日:2023-03-31
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明涉及易剥离的光纤护套料,属于护套料技术领域,包括以下原料:低密度聚乙烯、弹性助剂、易剥离助剂、相容剂;所述易剥离助剂包括以下步骤制成:将硅溶胶、光稳定型氨基硅烷偶联剂和无水乙醇混合均匀,加热至50‑65℃,然后缓慢滴加水溶液,滴加完全后,继续搅拌6‑12h,旋蒸,干燥,得易剥离助剂。所述易剥离助剂为自制的具有抗紫外性能和促进剥离的有机—无机复合物,其中,有机为超支化硅氧烷分子,无机物为纳米二氧化硅,其在低密度聚乙烯基体树脂中具有良好的流动性,赋予复合护套料优异的易剥离性和抗老化性。
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公开(公告)号:CN116178833A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310257033.3
申请日:2023-03-17
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能用低烟无卤阻燃交联聚烯烃,涉及无卤阻燃电缆料技术领域,按重量份计,包括以下原料:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物40‑50份、线性低密度聚乙烯5‑20份、乙烯‑辛烯共聚物5‑20份、相容剂2‑10份、有机杂化阻燃填料40‑50份、超支化阻燃剂4‑10份、改性磷酸锆2‑5份、润滑剂1‑3份、复合抗氧剂0.5‑2份;将上述原料密炼之后,挤出造粒即可;本发明以EVA、LLDPE和POE为树脂基体,有机杂化阻燃填料、超支化阻燃剂和改性磷酸锆为阻燃成分,实现聚烯烃无卤低烟阻燃性能的同时保证良好的力学性能,具有良好的成型加工性能,满足储能电池连接线绝缘和护套材料各方面标准要求。
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公开(公告)号:CN115838506A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211659941.7
申请日:2022-12-23
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明涉及船用耐油电缆料,包括以下重量份原料:低密度聚乙烯50‑70份、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物10‑17份、阻燃剂15‑30份、乙烯基硅烷2‑6份、氧化锌1‑3份、硬脂酸1‑3份、抗氧化剂0.5‑2.5份、催化剂0.5‑1.2份。所述阻燃剂为氮系和硅系的高分子复合阻燃剂,且其分子链中还含有含氟链和哌啶胺结构。其的引入,不但发挥了氮系和硅系复合阻燃剂优异的阻燃性能,而且还可以发挥含氟链低的表面能,以及哌啶胺结构的光稳定作用,赋予复合材料良好的防水性能、耐油性能和光稳定性能。同时氧化锌和硬脂酸协调发挥“内部供水”的作用,使得复合材料体系中形成均匀的立体网状结构。
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公开(公告)号:CN116199967A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310299593.5
申请日:2023-03-25
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明公开了硅烷交联船用耐油线缆护套料,包括A组分和B组分,其特征在于:所述A组分包括如下重量份原料:10‑20份乙烯‑醋酸乙烯共聚物,10‑20份乙烯‑丙烯‑辛稀三元嵌段共聚物,0.5‑1份交联剂,0.1‑0.5份硫化剂等;所述B组分包括如下重量份原料:10‑20份乙烯‑醋酸乙烯共聚物,10‑20份乙烯‑丙烯‑辛稀三元嵌段共聚物,0.5‑1份催化剂等;本发明不需要辐照交联,能够室温下自然交联固化,解决了在不发达地区无辐照设备的应用问题。
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公开(公告)号:CN116376148A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310389655.1
申请日:2023-04-13
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L53/02 , C08L51/06 , C08K9/10 , C08K9/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K3/38 , H01B3/44
摘要: 本发明公开了电梯用耐疲劳线缆料,属于电梯线缆技术领域,包括以下重量份原料:聚烯烃弹性体树脂60‑80份、乙烯丙烯酸酯橡胶20‑40份、引发剂0.4‑1份、阻燃填料100‑160份、改性玻璃纤维8‑15份、相容剂4‑7份、润滑剂1份和抗氧剂1‑3份;将上述原料置于混合机中,温度120‑140℃下混合5‑10min,转移至双螺杆挤出机中,挤出造粒即可,基于乙烯丙烯酸酯橡胶优异的耐热、耐老化、耐低温和耐油性特点,本发明以聚烯烃弹性体树脂和乙烯丙烯酸酯橡胶为主要基料,结合阻燃填料和改性玻璃纤维等辅助成分,制备电梯用耐疲劳线缆料,该线缆料具有优异的耐疲劳性能和耐油性能,非常适用于制备电梯随行线缆。
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公开(公告)号:CN116023728A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211719561.8
申请日:2022-12-30
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种储能连接线用低烟无卤阻燃聚烯烃复合材料,属于无卤阻燃电缆料技术领域,包括以下原料:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、低密度聚乙烯、乙烯‑辛烯共聚物、有机硅阻燃剂、改性无机阻燃剂和相容剂。所述改性无机阻燃剂为负载氢氧化物的中空玻璃微球,能够避免无机阻燃剂的团聚,同时利用中空玻璃微球良好的自润滑性能,提高复合材料的加工性能,而且玻璃微球能够提高氢氧化物的抑烟性能,提高电缆料的阻燃抑烟性能;所述有机阻燃剂的分子链由含酰胺键碳链和硅氧烷链构成,具有优异的弹性性能,同时大量的氢键能够发挥自复合性能,进一步使得有机硅阻燃剂发挥弹性助剂的作用,提高电缆料的弹性。
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公开(公告)号:CN116285058B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310139438.7
申请日:2023-02-21
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种燃烧结壳的网络护套料,包括以下原料:基体树脂、阻燃剂、成壳助剂和辅助剂;所述阻燃剂为官能化硅碳硼烷和六亚甲基二异氰酸酯三聚体在N,N-二甲基甲酰胺中超支化聚合反应获得。所述成壳助剂为乙烯基硅烷偶联剂表面改性的芳纶短切纤维。本发明采用了向护套料体系中添加成壳助剂改性芳纶短切纤维,有利于在护套料燃烧过程中在电缆芯表面形成致密炭层;所述阻燃剂为一种含有硅碳硼烷和六亚甲基二异氰酸酯三聚体结构的超支化聚合物,上述两结构都具有强的耐高温性能,一方面发挥阻燃增强作用,另一方面,为致密壳层的形成奠定了基础,提高了壳层的完整性。
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公开(公告)号:CN116376148B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310389655.1
申请日:2023-04-13
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L53/02 , C08L51/06 , C08K9/10 , C08K9/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K3/38 , H01B3/44
摘要: 本发明公开了电梯用耐疲劳线缆料,属于电梯线缆技术领域,包括以下重量份原料:聚烯烃弹性体树脂60‑80份、乙烯丙烯酸酯橡胶20‑40份、引发剂0.4‑1份、阻燃填料100‑160份、改性玻璃纤维8‑15份、相容剂4‑7份、润滑剂1份和抗氧剂1‑3份;将上述原料置于混合机中,温度120‑140℃下混合5‑10min,转移至双螺杆挤出机中,挤出造粒即可,基于乙烯丙烯酸酯橡胶优异的耐热、耐老化、耐低温和耐油性特点,本发明以聚烯烃弹性体树脂和乙烯丙烯酸酯橡胶为主要基料,结合阻燃填料和改性玻璃纤维等辅助成分,制备电梯用耐疲劳线缆料,该线缆料具有优异的耐疲劳性能和耐油性能,非常适用于制备电梯随行线缆。
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公开(公告)号:CN116285058A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310139438.7
申请日:2023-02-21
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种燃烧结壳的网络护套料,包括以下原料:基体树脂、阻燃剂、成壳助剂和辅助剂;所述阻燃剂为官能化硅碳硼烷和六亚甲基二异氰酸酯三聚体在N,N-二甲基甲酰胺中超支化聚合反应获得。所述成壳助剂为乙烯基硅烷偶联剂表面改性的芳纶短切纤维。本发明采用了向护套料体系中添加成壳助剂改性芳纶短切纤维,有利于在护套料燃烧过程中在电缆芯表面形成致密炭层;所述阻燃剂为一种含有硅碳硼烷和六亚甲基二异氰酸酯三聚体结构的超支化聚合物,上述两结构都具有强的耐高温性能,一方面发挥阻燃增强作用,另一方面,为致密壳层的形成奠定了基础,提高了壳层的完整性。
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公开(公告)号:CN116162306A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310042555.1
申请日:2023-01-28
申请人: 广东安拓普聚合物科技有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L23/00 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/5313 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/5425 , C08K5/14
摘要: 本申请涉及阻燃绝缘材料技术领域,自交联阻燃绝缘材料包括第一混料和第二混料,第一混料中的组分为第一乙烯‑醋酸乙烯共聚物、第一聚烯烃弹性体、第一相容剂、第一阻燃剂、第一抗氧剂、交联剂、硫化剂以及第一加工助剂,第二混料中的组分为第二乙烯‑醋酸乙烯共聚物、第二聚烯烃弹性体、第二相容剂、第二阻燃剂、第二抗氧剂、第二加工助剂、催化剂。将第一混料与第二混料按照重量比为19:1的比例混匀。将混匀后的第一混料与第二混料挤出成型。将成型后的材料在室温下放置3‑5天进行自然交联固化。如此,在室温下进行自然交联固化,无需额外引入设备和额外增加能耗进行交联反应,进而以较低的成本生产出低烟无卤、高阻燃,并且经济环保的阻燃绝缘材料。
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