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公开(公告)号:CN116640373A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310687794.2
申请日:2023-06-12
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于垃圾袋制造技术领域,尤其涉及一种具有除臭功能的垃圾袋材料。本发明针对现有技术中垃圾存放在垃圾袋中容易产生异味的问题,提供一种具有除臭功能的垃圾袋材料,包括聚乙烯,还包括柠檬油、叶醇、碳酸钙、香叶醇和除臭助剂,其中除臭助剂包括纳米二氧化钛、二氢月桂烯醇和巴西甜橙萜。本发明在传统用于制备垃圾袋的聚乙烯材料中添加的柠檬油、叶醇、碳酸钙、香叶醇等辅料,尤其是添加有除臭助剂,使得垃圾袋材料整体具备了较好的除臭功能,可有效抑制和去除异味。
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公开(公告)号:CN114350031B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210071133.2
申请日:2022-01-21
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及可降解材料技术领域,尤其涉及一种生物基生物降解包装材料。本发明针对现有技术中快递袋的制造主要依靠石油这种非可再生能源的问题,提供一种生物基生物降解包装材料,包括生物基材料,还包括植物纤维、山梨糖醇、光稳定剂、抗氧剂、聚四氟乙烯、油酸酰胺、脂肪醇聚氧乙烯醚和阻隔剂。本发明提供一种以生物基材料为主材同时搭配使用若干种辅助材料的包装材料,摆脱了主材对石油的依赖,降低了不可再生能源消耗,从而可以助力实现碳达峰和碳中和。
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公开(公告)号:CN114685833A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210363256.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及可降解材料技术领域,尤其涉及一种具有高阻隔性的可降解包装材料。本发明针对现有技术中生物可降解包装材料阻隔性普遍较差,导致应用在食品包装时,短时间内食品本身的香气即已丧失,这样在食用时会影响口感的问题,提供一种具有高阻隔性的可降解包装材料,包括树脂层,所述树脂层包括可降解树脂、聚羟基乙酸、聚乙烯醇、植物纤维、抗氧剂和复合填充试剂;所述树脂层表面还涂覆有用于增强树脂层阻隔性的涂层。本发明具有树脂层和涂层两层结构,均以可降解树脂为主材,同时在树脂层中填充有复合填充试剂,保证其可降解性的同时也保证了较高的阻隔性。
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公开(公告)号:CN119505488A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411656771.6
申请日:2024-11-18
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高耐水解玻纤增强聚酯材料,该该聚酯材料包括以下重量份的各原料:混合改性聚酯树脂36份~65份,玻璃纤维9份~25份,抗水解剂6份~11份,增韧剂4份~15份,缓冲剂2份~8份,相容剂0.2份~0.5份,润滑剂0.1份~1.0份和无卤阻燃剂3份~10份,其中,所述改性聚酯树脂包括有机硅改性聚酯树脂和丙烯酸酯改性聚酯树脂。本发明使用改性的混合聚酯树脂材料作为聚酯材料的原料,使该聚酯材料能够充分结合有机硅改性聚酯树脂和聚丙烯酸酯改性聚酯树脂两者的优点,且通过使用混合的改性聚酯树脂来减少聚酯分子链中的端羧基,抑制水解反应的进行,从而提高该聚酯材料的耐水解性能。
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公开(公告)号:CN119101331A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411295290.7
申请日:2024-09-17
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
IPC: C08L67/02 , C08L69/00 , C08L51/00 , C08L29/04 , C08L1/12 , C08L87/00 , C08L77/02 , C08K7/14 , C08K3/04 , C08K5/29 , C08K9/10 , C08K5/01 , C08K5/134 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种高CTI玻纤增强PBT/PC材料及制备方法,由以下重量份含量的原料制备得到:20‑60份聚对苯二甲酸丁二醇酯、10‑25份聚碳酸酯、15‑25份填充料A、10‑25份增韧剂、5‑10份响应光的化合物、1‑5份微胶囊化学物质、0.5‑3份生物基聚合物;所述1‑5份微胶囊化学物质为相变材料微胶囊,相变材料微胶囊由壳聚糖、十六烷烃、蓄热盐和稳定剂组成。本发明通过微胶囊化学物质,实现PBT/PC材料的高强度防漏电功能,解决了PBT/PC材料在电气设备和电子产品中容易受到电火花产生和热释放的问题,提高材料的耐电弧性能、绝缘性能和热稳定性,降低材料在高电压条件下的漏电和击穿风险。
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公开(公告)号:CN114410088A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210071135.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
IPC: C08L67/04 , C08L29/04 , C08L97/02 , C08L1/02 , C08L91/06 , C08K3/26 , C08K9/02 , C08K3/34 , C08K5/101 , C08J5/18 , A01G13/02
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种适用于长周期生长植物的生物降解地膜。本发明针对现有技术中生物降解地膜大都降解周期偏短,生物降解地膜自身就先因为降解而发生破裂或者失去功效,对棉花的生长及收成造成不利影响的问题,提供一种适用于长周期生长植物的生物降解地膜,包括可降解基体树脂,还包括聚乙烯醇、植物纤维、碳酸钙、光稳定剂、抗氧剂和降解控制组剂。本发明添加有降解控制组剂,可有效延缓生物降解地膜的降解速度,应用在新疆棉花等生长周期较长的植物上可有效提高产量收成。
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公开(公告)号:CN119307093A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411647242.X
申请日:2024-11-18
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
IPC: C08L77/06 , C08L77/02 , C08L77/00 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08K7/28 , C08K3/34 , C08J5/08
Abstract: 本发明公开了一种高耐醇解玻纤增强尼龙材料,涉及玻纤增强尼龙材料技术领域,质量份数计,其原料包括如下组分:PA4630‑43份、PA6620‑25、PA115‑7份、生物基尼龙3‑5份、无碱玻璃纤维20‑45份、聚乙烯1‑3份、抗氧剂0.5‑3份、热稳定剂0.2‑3、相容剂0.1‑5份、增韧剂1‑5份、耐水解剂0.2‑0.5份、紫外线吸收剂1‑2份、硅烷偶联剂0.1‑2份、成核剂0.1‑0.5份、空心玻璃微珠1‑5份、云母3‑8份。本发明的玻纤增强尼龙材料将原材料按照设定的比例和顺序进行混合制备,最终得到高耐醇解的玻纤增强纤维材料,通过在基体原料中加入少量云母,在一定程度上提高了所制备出的玻纤增强尼龙材料的绝缘性和耐热性能,扩大了材料所能制成的制品的范围,且提高了制品的稳定性,进而有助于制品抵抗强酸和强碱的腐蚀。
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公开(公告)号:CN119161726A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411295289.4
申请日:2024-09-17
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
IPC: C08L77/00 , C08L79/08 , C08L63/02 , C08L33/26 , C08K3/38 , C08K5/20 , C08K5/3435 , C08K7/14 , C08K3/04 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种低线性膨胀系数玻纤增强尼龙材料及制备方法,涉及高分子复合材料技术领域,包括以下重量份的成分:20~45份玻璃纤维、20~60份合成聚合物和15~30份添加物A,所述合成聚合物为尼龙树脂,所述添加物A为增韧剂,所述增韧剂为丙烯酰胺‑丙烯酸‑1‑乙基‑3‑甲基咪唑乙基硫酸盐无规共聚物,通过制备改性碳化聚酰亚胺复合物,实现了抗张强度、弯曲强度和冲击韧性增强,良好的比强度和比刚度,优秀的电气绝缘性能和耐热绝缘性能,解决了极端温度条件下材料不能使用易破裂,无法绝缘保温的问题。
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公开(公告)号:CN118725560A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410921555.3
申请日:2024-07-10
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低酸性无卤阻燃材料及制备方法,涉及阻燃材料制备技术领域,包括以下重量份组分:38份‑68份尼龙树脂、2份‑22份玻璃纤维、2份‑22份碳纤维、12份‑22份阻燃剂以及其他助剂,并选三聚氰胺氰尿酸盐作低酸阻燃剂,然后将所有材料混合、熔融挤出,得到最终产品低酸性无卤阻燃材料,这种方法制得的阻燃材料不仅具有良好的阻燃性能和力学性能,还具有优异的热稳定性。本发明通过设计有低酸性无卤阻燃材料,提高了阻燃材料的强度、刚性、稳定性以及降低阻燃材料酸性,解决了传统阻燃材料易磨损、易老化和稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN118547389A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410599952.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 杭州泽同新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于生物基尼龙56的用于快速成型轧带的制备方法,涉及高分子材料技术领域,包括生物基尼龙56制备,生物基尼龙56的制备过程有:将戊二胺和己二酸在水溶液中成盐,得到聚酰胺56盐水溶液,再经过聚合获得聚酰胺56切片,加热至熔融状态,然后通过纺丝机进行纺丝,得到尼龙56纤维,最后将尼龙56纤维进行编织、熔融、挤出加工得到最终产品,制得的尼龙56不仅具有良好的可再生性和降解性,还具有优良的力学性能、吸湿性能、热稳定性能。本发明通过设计有基于生物基尼龙56的用于快速成型轧带的制备方法,提高了材料的加工性能和纤维的质量,解决了传统尼龙材料在加工过程中的收缩性、变形性差以及耐磨性、耐候性、强度和韧性差的问题。
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