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公开(公告)号:CN110628185B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910671443.6
申请日:2019-07-24
申请人: 浙江中科应化科技有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯/聚甲基乙撑碳酸酯全生物降解组合物,其原料包括:聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯树脂50~82重量份,改性PPC 8~40重量份,润滑剂0.3~3重量份,大分子增塑剂5~15重量份,无机填料1~5重量份;所述改性PPC的改性剂选自马来酸酐和丁二酸酐中的一种或几种。本发明通过聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯树脂与改性PPC和其余助剂混合,增加流延薄膜的流动性和成膜性,该增塑剂与PBAT和PPC均有很好的相容性,可完全生物降解,挥发性小,并结合上述特定配比,使得制备得到的薄膜具有拉伸和撕裂强度高、弹性模量好、断裂伸长率好、阻隔性好、生物降解性能好、各向拉伸性能均一。
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公开(公告)号:CN109929229A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910317192.1
申请日:2019-04-19
申请人: 浙江中科应化科技有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯/淀粉全生物降解组合物,其特征在于,其原料包括:聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂50~85重量份,改性淀粉10~40重量份,润滑剂0.3~3重量份,小分子增塑剂5~15重量份,增强剂1~5重量份;所述改性淀粉为改性剂改性的淀粉,所述改性剂包括马来酸酐和丁二酸酐中的一种与钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂和硅烷偶联剂中的一种的混合。本发明通过聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂与改性淀粉和其余助剂混合,并结合上述特定配比,使得最终制备得到的组合物制备得到的薄膜具有拉伸和撕裂强度高、弹性模量好、断裂伸长率好、密度高、降解性能好等优点。
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公开(公告)号:CN110628185A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910671443.6
申请日:2019-07-24
申请人: 浙江中科应化科技有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯/聚甲基乙撑碳酸酯全生物降解组合物,其原料包括:聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂50~82重量份,改性PPC 8~40重量份,润滑剂0.3~3重量份,大分子增塑剂5~15重量份,无机填料1~5重量份;所述改性PPC的改性剂选自马来酸酐和丁二酸酐中的一种或几种。本发明通过聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯树脂与改性PPC和其余助剂混合,增加流延薄膜的流动性和成膜性,该增塑剂与PBAT和PPC均有很好的相容性,可完全生物降解,挥发性小,并结合上述特定配比,使得制备得到的薄膜具有拉伸和撕裂强度高、弹性模量好、断裂伸长率好、阻隔性好、生物降解性能好、各向拉伸性能均一。
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公开(公告)号:CN113214615A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110620628.1
申请日:2021-06-03
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明提供了一种三元完全生物降解薄膜,其原料包括:聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯树脂40~65重量份,改性淀粉15~30重量份,聚丙撑碳酸酯9~40重量份,开口剂0.1~1重量份,润滑剂0.5~2重量份,增塑剂3~13重量份,滑石粉1~5重量份;所述改性淀粉为改性剂改性的淀粉,所述改性剂为柠檬酸或马来酸酐,与钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂和硅烷偶联剂中的一种的混合;所述开口剂为芥酸酰胺;所述润滑剂为乙撑双硬脂酰胺、硬脂酸钙中的一种或几种;所述增塑剂为甘油和山梨糖醇中的一种或几种。本发明通过改性淀粉的添加,及助剂的选取和含量的限定,制备的完全降解薄膜具有较好的力学性能,完全生物降解优点,应用价值广泛。
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公开(公告)号:CN117050482A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311143492.5
申请日:2023-09-06
申请人: 江苏碧升生物新材料有限公司 , 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明涉及材料技术领域,尤其是涉及一种聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯/淀粉/二氧化碳基热塑性聚氨酯完全生物降解薄膜及其制备方法。本发明的完全生物降解薄膜,其配方组成如下:聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯树脂(PBAT)40~65重量份,改性淀粉(TPS)15~30重量份,二氧化碳基热塑性聚氨酯(PPCU)9~40重量份,开口剂0.1~1重量份,润滑剂0.1~2重量份。本发明通过聚对苯二甲酸‑己二酸丁二酯树脂与改性淀粉、二氧化碳基热塑性聚氨酯和其余助剂混合,并结合上述特定配比,使得最终制备得到的组合物制备得到的薄膜具有拉伸和撕裂强度高、弹性模量好、断裂伸长率好、耐潮耐水性好、阻隔性好、降解性能好等优点。
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公开(公告)号:CN112142987B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011102749.9
申请日:2020-10-15
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明属于化学材料领域,尤其涉及一种改性淀粉、其制备方法、淀粉膜及其制备方法。本发明提供的改性淀粉由淀粉依次经过碱金属氢氧化物和环氧大豆油改性后制成。本发明通过对淀粉进行改性,将环氧大豆油键合到淀粉颗粒表面,形成一层柔性的保护壳,这层保护壳既可以提高淀粉的耐水性,又可以促进与树脂的界面相容性。本发明提供的改性淀粉兼具良好的耐水性和界面相容性,从而使采用该改性淀粉制备的淀粉膜具有良好的耐水性能和力学强度。实验结果表明,采用本发明改性淀粉制备的淀粉膜的拉伸强度>12MPa,断裂伸长率>200%,撕裂强度>50kN/m,吸水率/h<7%。
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公开(公告)号:CN111978691B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010952520.8
申请日:2020-09-11
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08K5/20 , C08K5/134 , C08K5/1535 , C08K3/34 , C08K13/02 , C08J5/18 , A01G13/02
摘要: 本发明涉及生物降解高分子材料技术领域,尤其涉及一种可生物降解地膜及其制备方法。所述可生物降解地膜由包含如下重量份的原料制备得到:聚乳酸5~30份;聚己二酸‑对苯二甲酸丁二酯50~80份;聚丙撑碳酸酯10~40份;滑石粉0.1~10份;增塑剂0.5~5份;润滑剂0.1~2份;开口剂0.1~1份;抗氧剂0.1~1份;抗紫外剂0.1~1份;光稳定剂0.1~1份;炭黑0~2份;成核剂0.1~1份。本发明采用PLA、PBAT和PPC配合增塑剂,使可生物降解地膜具有较优的拉伸断裂伸长率和直角撕裂强度,同时配合其他组分协同作用,最终得到的可生物降解地膜的拉伸强度、拉伸断裂伸长率和直角撕裂强度均较优。
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公开(公告)号:CN112876824A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110275149.0
申请日:2021-03-15
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明涉及发泡材料技术领域,尤其涉及一种可降解的PBST/PPC复合发泡材料及其制备方法。所述复合发泡材料由包括以下重量份的原料制备得到:聚合物100份;扩链剂0.5~3份;封端剂0.5~3份;成核剂0.5~5份;发泡剂0.5~2份;增塑剂0.1~3份;所述聚合物包括聚对苯二甲酸丁二酸丁二醇酯和聚碳酸亚丙酯。本发明针对特定的聚合物采用扩链剂进行扩链,采用封端剂进行封端,同时配合其他原料协同作用,经挤出加工后,得到的物料体系内主链含有功能化片段,形成相互贯穿网络结构,生成链缠结,增加了体系熔体强度,提高了体系熔融指数,最终得到的复合发泡材料的拉伸性能较优,体系熔融指数较高,发泡性能较优。
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公开(公告)号:CN111993741A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010953238.1
申请日:2020-09-11
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/18 , B32B27/10 , B32B7/08 , B32B7/022 , B32B33/00 , B32B37/10 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K3/36 , C08J5/18 , B29C41/30
摘要: 本发明涉及生物降解高分子材料技术领域,尤其涉及一种纸塑复合材料及其制备方法。所述纸塑复合材料由流延薄膜和纸质层经过辊压制得;所述流延薄膜由包括聚乳酸、聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯、聚己二酸二乙二醇酯和二氧化硅的原料制备得到:所述聚乳酸、聚己二酸-对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚己二酸二乙二醇酯和二氧化硅的质量比为4.9~92.9:5~93:2~10:0.1~0.5。本发明将所述流延薄膜和纸质层辊压制得纸塑复合材料,得到的纸塑复合材料具有较优的拉伸强度和直角撕裂强度。实验表明,所述纸塑复合材料的拉伸强度大于26MPa,拉伸断裂伸长率不低于2.5%,直角撕裂强度大于50KN/m。
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公开(公告)号:CN118772404A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410884470.2
申请日:2024-07-03
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
摘要: 本发明属于高分子材料领域,尤其涉及一种含氟聚酰亚胺、其制备方法、含氟聚酰亚胺薄膜及其制备方法。本发明提供的含氟聚酰亚胺具有式(I)或式(II)结构,本发明通过对聚酰亚胺的分子结构进行优化设计,向聚酰亚胺分子链中引入了含氟取代基、柔性链锻、脂环结构、不对称结构、大体积侧基和/或非共面结构等,改善了聚酰亚胺的加工性能、降低了聚酰亚胺的生产成本,并使聚酰亚胺兼顾了优异的光学透明性和力学性能。#imgabs0#
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