一种热塑性塑料挤出装置

    公开(公告)号:CN111391273A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010303737.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 一种热塑性塑料挤出装置,包括挤出箱,挤出箱顶部一侧设置有进料斗,挤出箱内上部水平固定连接有挤出筒,挤出筒一端顶部与进料斗相连通,挤出筒沿物料输送方向依次分为进料段、筛分段及出料段,筛分段设置为筛筒状结构,挤出筒内沿其轴向转动设置有第一挤出轴,第一挤出轴外壁设置有第一螺旋挤出叶片,挤出箱内下部开设有位于挤出筒下方的挤出室,挤出室内沿其轴向转动连接有第二挤出轴,第二挤出轴外壁设置有第二螺旋挤出叶片,挤出箱一侧设置有用于驱动第一挤出轴及第二挤出轴转动的驱动机构,挤出箱另一侧开设有与挤出筒相连通的第一挤出口以及与挤出室相连通的第二挤出口。本发明结构简单、工作稳定、挤出效果好、挤出效率高。

    一种塑料抗氧剂1010的制备方法及其生产系统

    公开(公告)号:CN115650847A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211327503.0

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种塑料抗氧剂1010的制备方法,该方法至少包括以下步骤:S1:将季戊四醇加入备料釜中,并向备料釜中充入惰性气体进行保护,接着添加β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯,升温并搅拌,直至混合均匀得到混合液;S2:将混合液输送至初级反应釜中,加入催化剂,搅拌并升温反应后得到反应液一;S3:将反应液一输送至二级反应釜中,搅拌升温反应后得到反应液二;S4:将反应液二输送至安全反应釜中,搅拌升温反应后得到粗产物;S5:将粗产物进行分离提纯并干燥即可。该方法的反应产率有所提高,操作更加灵活,也提高了生产效率并降低了工人的劳动强度。

    一种塑料抗氧剂168的清洁生产方法

    公开(公告)号:CN116143831A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310146683.0

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明提供了一种塑料抗氧剂168的清洁生产方法,其包括以下步骤:(1)将2,4‑二叔丁基苯酚、二正丁胺投入反应釜,搅拌均匀并在氮气保护下反应;(2)在反应釜中匀速滴加三氯化磷,进行反应,生成三(2,4‑二叔丁基)亚磷酸酷,直到HCl气体停止放出,反应结束;(3)反应结束后再次加入二正丁胺,并搅拌0.5‑1.0h,然后过滤除去催化剂及抗水解剂所生成的胺类盐酸盐;(4)滤液进行蒸馏,去除滤液中的2,4‑二叔丁基苯酚,得到三(2,4‑二叔丁基)亚磷酸酯粗品。该塑料抗氧剂168的清洁生产方法,催化剂和抗水解剂均采用二正丁胺,便于回收再利用。

    一步合成液体抗氧剂的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113087620A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110346405.0

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一步合成液体抗氧剂的方法,包括以下步骤:在氮气保护下,以3.5甲酯和异辛醇为原料,其摩尔配比为1:1.4~1.8,首先向反应容器内加入3.5甲酯,温度升温到80℃使其融化为液体;加入异辛醇和催化剂,开始搅拌,使其充分混合溶解,待产生甲醇后抽出甲醇;继续加热反应容器至140℃时有大量气泡产生,抽负压为‑0.05Mpa,保温反应2h;继续加热反应容器至170℃反应1h,保持温度至无明显气泡;继续升温至180℃,并控制反应环境压力为低压真空‑0.08~‑0.095Mpa,通过冷凝管蒸出副产物与过剩异辛醇,此时有剧烈气泡沸腾,蒸馏2h小时至不再出馏分时反应结束;通过上述方法获得的液体抗氧剂具有优异的抗氧化性能、低的挥发性和优异的相溶性。

    一种吹膜机风头风力自稳定系统

    公开(公告)号:CN111416588A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010303751.6

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种吹膜机风头风力自稳定系统,包括风头、风机和控制柜,风机通过吹风管道连接风头的风力输入端,吹风管道上设置电控气阀,风头出风口处设置流量传感器,控制柜内设置控制器和流量信号处理单元,流量信号处理单元包括依次连接的差分放大电路、滤波调节电路和稳压比较电路,差分放大电路的输入端连接流量传感器,稳压比较电路的输出端连接控制器,控制器用于调节电控气阀的开度,本发明通过控制器对电控气阀的精确控制,实现风头风力自稳定的目的,自动化程度高,调节精度高,在风机风源不稳定的情况下也能提供稳定的风力,极大地提高了吹膜质量。

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