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公开(公告)号:CN104356664A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410494400.2
申请日:2014-09-24
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公开的一种微发中空结构板材及其加工工艺,包含下列原材料按重量百分比组合而成:可降解树脂8-10%,发泡剂2-3%,植物纤维70-80%,无机粉体10-20%,其加工工艺如下:(1)按配方备原料;(2)将可降解树脂、植物纤维和无机粉体在温度为90~120℃的条件下混炼挤出,得到改性植物纤维复合基料;(2)当改性植物纤维复合基料冷却后,再在改性植物纤维复合基料中加入发泡剂;(4)将含有发泡剂的改性植物纤维复合基料放入同向平行双螺杆设备中经过低温高剪切、挤出微发、定型和裁切,即可制得微发中空结构板材。本发明生产的微发中空结构板材具备强度高、韧性好、密度低和边角料可回收利用等优点。
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公开(公告)号:CN114030166B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111248529.1
申请日:2021-10-26
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公开一种PLA耐热吸管的生产方法及其生产设备,生产方法包括以下内容,加热PLA物料至熔融,并输送熔融的PLA物料到定型管件内;向所述定型管件内通入热空气,利用所述热空气在所述定型管件内吹胀PLA物料,在PLA物料结晶定型后形成PLA耐热吸管;冷却所述PLA耐热吸管,对冷却后的所述PLA耐热吸管进行牵引切割;本发明通过向定型管件内通入热空气,利用热空气在定型管件内吹胀PLA物料,在结晶定型后形成PLA耐热吸管,改变了现有技术利用冷空气吹胀定型再进行后结晶的方案,能够在工艺简单、成本控制较好的基础上满足食品接触安全和外观品质要求。
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公开(公告)号:CN104312182B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201410494397.4
申请日:2014-09-24
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
IPC分类号: C08L97/02 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08J9/10 , C08J9/08 , C08K3/34 , C08K3/26 , B65D65/46 , B29C44/00
摘要: 本发明公开的可降解发泡包装材料及其制备方法,该包装材料以重量份计由下列组份组成:可降解树脂8‑10份,改性剂1‑2份,发泡剂2‑3份,植物纤维70‑80份,无机粉体4‑5份,其加工工艺如下:(1)按配方备原料;(2)干燥植物纤维;(3)超细化处理植物纤维和制备改性植物纤维复合基料;(4)低温高剪切改性植物纤维复合基料;(5)预发泡改性植物纤维复合基料;(6)对改性植物纤维复合基料进行发泡挤出;(7)冷却定型得到可降解发泡包装材料。本发明生产的可降解发泡包装材料具备强度高、韧性好、密度低和经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN104356664B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410494400.2
申请日:2014-09-24
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公开的一种微发中空结构板材及其加工工艺,包含下列原材料按重量百分比组合而成:可降解树脂8‑10%,发泡剂2‑3%,植物纤维70‑80%,无机粉体10‑20%,其加工工艺如下:(1)按配方备原料;(2)将可降解树脂、植物纤维和无机粉体在温度为90~120℃的条件下混炼挤出,得到改性植物纤维复合基料;(2)当改性植物纤维复合基料冷却后,再在改性植物纤维复合基料中加入发泡剂;(4)将含有发泡剂的改性植物纤维复合基料放入同向平行双螺杆设备中经过低温高剪切、挤出微发、定型和裁切,即可制得微发中空结构板材。本发明生产的微发中空结构板材具备强度高、韧性好、密度低和边角料可回收利用等优点。
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公开(公告)号:CN117402473A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311547343.5
申请日:2023-11-20
申请人: 南昌禾尔斯新材料有限公司 , 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明提供一种高透明高韧性耐热聚乳酸制品及其制备方法,聚乳酸制品包括聚乳酸89‑97%;相容剂2‑8%,所述相容剂包括E‑GMA‑MA三元共聚物、E‑GMA‑VA三元共聚物、以及己二酸酯类化合物中的一种或多种;成核剂0.4‑0.8%、纤维素纳米纤维0.1‑0.2%,所述成核剂包括乙二酰胺类化合物,所述纤维素包括纳米纤维素、几丁质纳米纤维、以及壳聚糖纳米纤维中的一种或多种;环氧化合物0.5‑2%。通过本方法制备得到的聚乳酸制品,耐热性能更佳,产品具有更高的透明度,还具有较强的拉伸强度及断裂伸长率,同时提高了聚乳酸制品的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN104312182A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410494397.4
申请日:2014-09-24
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
IPC分类号: C08L97/02 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08J9/10 , C08J9/08 , C08K3/34 , C08K3/26 , B65D65/46 , B29C44/00
摘要: 本发明公开的可降解发泡包装材料及其制备方法,该包装材料以重量份计由下列组份组成:可降解树脂8-10份,改性剂1-2份,发泡剂2-3份,植物纤维70-80份,无机粉体4-5份,其加工工艺如下:(1)按配方备原料;(2)干燥植物纤维;(3)超细化处理植物纤维和制备改性植物纤维复合基料;(4)低温高剪切改性植物纤维复合基料;(5)预发泡改性植物纤维复合基料;(6)对改性植物纤维复合基料进行发泡挤出;(7)冷却定型得到可降解发泡包装材料。本发明生产的可降解发泡包装材料具备强度高、韧性好、密度低和经济环保等优点。
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公开(公告)号:CN114030166A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111248529.1
申请日:2021-10-26
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公开一种PLA耐热吸管的生产方法及其生产设备,生产方法包括以下内容,加热PLA物料至熔融,并输送熔融的PLA物料到定型管件内;向所述定型管件内通入热空气,利用所述热空气在所述定型管件内吹胀PLA物料,在PLA物料结晶定型后形成PLA耐热吸管;冷却所述PLA耐热吸管,对冷却后的所述PLA耐热吸管进行牵引切割;本发明通过向定型管件内通入热空气,利用热空气在定型管件内吹胀PLA物料,在结晶定型后形成PLA耐热吸管,改变了现有技术利用冷空气吹胀定型再进行后结晶的方案,能够在工艺简单、成本控制较好的基础上满足食品接触安全和外观品质要求。
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公开(公告)号:CN111873591A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010793719.0
申请日:2020-08-10
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/14 , C08J7/12 , C08J7/00 , C08J7/04 , C08J5/18 , C08L67/04 , C08L67/02 , B44D3/22
摘要: 本发明提供了一种生物降解材料制品及其制备方法,属于高分子降解材料技术领域。本发明提供的方法能够保持生物降解材料原有的特性,既具有较好的延展性和断裂伸长率,又具有较好的耐热性、附着力和抗冲击性能,还具有优良的生物降解性特点以及无毒、环保、无刺激性的特性;同时,本发明提供的方法经吸塑或注塑成型,在生物降解材料制品制备过程中即实现对制品进行装饰,生产出外观大方、美观、光泽度极佳的制品,满足客户对产品不同色彩以及图案设计的个性化装饰需求,扩大了生物降解材料的应用范围,产品不再仅局限于简单印刷,能够避免易脱色等问题,且方法操作步骤简单,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105802155A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610310366.8
申请日:2016-05-12
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
CPC分类号: C08L67/02 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C08L91/00 , C08K5/00 , C08K5/11 , C08K5/098 , C08K5/103 , C08L27/06 , C08K5/10
摘要: 本发明公开了一种PBAT改性材料的制备方法,它用94?97wt%的PBAT、0.5?1wt%的多羟基配体过渡金属化合物、0.5?2wt%的流动改质剂、0.1?0.5wt%的改质助剂、0.2?0.5wt%的抗氧剂、0.5?1wt%的热稳定剂和0.5?1wt%的润滑剂按比例混合均匀后,经平行双螺杆挤出造粒而成。PBAT改性材料不仅可生物降解,而且产品安全无毒,易清洗,废弃后对环境无任何影响,产品质地柔软,表面光泽鲜艳,实现了PBAT的柔性注塑产品快速、规模化生产,使PBAT材料不再局限于膜袋产品,扩大了PBAT材料的应用范围。尤其适合于婴幼儿叉、勺、磨牙棒及其它各种软质注塑产品和部分硅胶替代品。
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公开(公告)号:CN104177662A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410372774.7
申请日:2014-07-31
申请人: 江西禾尔斯环保科技有限公司
摘要: 本发明公开一种生物降解材料及其制备方法和应用,生物降解材料是由以下重量百分比的原料组成:淀粉40%~60%,植物纤维素35%~50%,助剂3%~12%;其制备方法包括以下步骤:A)脱水;B)粉碎;C)成型;通过该方法制备的生物降解材料在制备淀粉吸管中的应用。本发明在粉碎处理过程中同时采用化学、物理变性,摒弃了淀粉材料传统的先高低温混合改性后再共混挤出工艺,材料稳定性进一步提高,工艺更简化,制备出完全可降解材料,其强度、韧性、透明度、耐水性、降解性及成本远优于目前使用的共混生物塑料,从而有利于材料的推广应用和环境保护。
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