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公开(公告)号:CN115926293B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211709273.4
申请日:2022-12-29
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于聚乙烯薄膜的永久抗静电母料,主要包括:聚乙烯100份、永久抗静电剂0.1~1份、增韧剂1~2份、2‑烷基咪唑啉0.01~0.1份;所述永久抗静电剂为改性碳纤维。本发明开发了一种新的针对聚乙烯的永久抗静电剂,实验证明:采用本发明的母料制备的薄膜的表面电阻可以控制在105左右,满足永久抗静电的要求。
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公开(公告)号:CN115819888B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202211658749.6
申请日:2022-12-22
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于聚丙烯薄膜的永久抗静电母料,按照质量百分比计,主要包括聚丙烯90~95%,永久抗静电剂5~10%;所述永久抗静电剂的制备方法如下:将丙烯和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵进行聚合反应,得到分子量为35000~50000的聚合产物。本发明开发了一种新的针对聚丙烯的永久抗静电剂,实验证明:采用本发明的母料制备的BOPP薄膜的表面电阻可以控制在105左右,满足永久抗静电的要求。
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公开(公告)号:CN117757181A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311768967.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L83/04 , C08L63/00 , C08L23/16 , C08L51/06 , C08K3/22 , C08J3/22 , C08J9/16 , C08J9/12
Abstract: 本发明公开了一种BOPP薄膜用增挺母料及其制备方法,包括以下步骤:将环氧树脂与纳米CaO作用,形成纳米CaO‑环氧树脂;将笼型聚倍半硅氧烷接枝到纳米CaO‑环氧树脂的表面上,形成核壳结构的笼型聚倍半硅氧烷‑纳米CaO‑环氧树脂;然后与均聚聚丙烯、增挺剂、相容剂、抗氧剂混合均匀,投入串联的双阶挤出机中加热熔融形成熔体;在第二段挤出机的前段处注入超临界二氧化碳与熔体混合均匀,经模头挤出发泡增挺母料,即可得到BOPP薄膜用增挺母料。本发明的母料制备得到的薄膜具有更高的挺括度,并且本发明制备方法简便,易于实现,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN117511066A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311651979.4
申请日:2023-12-05
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃膜用增挺母料及其制备方法,包括以下步骤:将对苯二甲酸、间苯二甲酸、环己烷、二甲醇、催化剂置于反应釜中搅拌得到混合物,在惰性气体的保护下,进行两次升温,一次升压,然后维持温度进行排气降压操作,然后将混合物冷却,并通入惰性气体,得到聚对苯二甲酸‑间苯二甲酸‑环己烷‑二甲醇酯;将聚对苯二甲酸‑间苯二甲酸‑环己烷‑二甲醇酯与聚烯烃、增挺剂、相容剂、抗氧剂混合均匀,投入串联的双阶挤出机中加热熔融形成熔体;在第二段挤出机前段处注入超临界二氧化碳与熔体混合均匀,经模头挤出发泡增挺母料,即可得到聚烯烃膜用增挺母料。本发明的母料制备得到的薄膜更具高挺括度、高透光度、高热收缩率。
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公开(公告)号:CN117417598A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311559491.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低雾度增挺母料,包括如下组分:45~55%均聚聚丙烯,35~45%增挺剂,6~11%相容剂,0.1~1%成核剂,0.3~1.1抗氧剂;一种低雾度增挺母料的制备方法,将均聚聚丙烯、增挺剂、相容剂、成核剂、抗氧剂充分混匀投入到挤出机中加热熔融形成熔体,然后在第二段挤出机的前段处注入超临界二氧化碳与熔体混合均匀,经模头挤出发泡增挺母料,得到低雾度增挺母料。本发明通过聚丙烯酸酯‑聚丙烯腈‑SiO2协同增挺,有效的提高了薄膜的挺括度,并且本发明添加的抗氧剂为二叉苄山梨醇,二叉苄山梨醇与聚丙烯有较好的相容性,并且二叉苄山梨醇对制品的透明性,表面光泽度、刚性均有显著的改善效果,降低了母料的雾度;并且本发明的制备方法简便,易于实现,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN113121911A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911388911.5
申请日:2019-12-30
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: C08L23/12 , C08K5/00 , C08K5/1575
Abstract: 本发明公开了一种高透聚丙烯组合物,按质量份计,包括如下组分:等规聚丙烯100份、改性成核剂0.01~2份、抗氧剂0.01~1份、光稳定剂0.01~1份;所述改性成核剂由无羟基的山梨醇衍生物和山梨醇类成核剂组成。本发明的无羟基的山梨醇衍生物由于原有的氢键以及π‑π作用识别位点结构的保留,衍生物分子与成核剂分子发生非共价作用的识别效率更高,结合更好,同时,无羟基的山梨醇衍生物分子是一种有机小分子,在聚丙烯树脂中更容易分散,使得复合的改性成核剂能实现在无凝胶化作用的同时,对聚丙烯的晶粒细化、雾都、模量等性能有很好的改善效果。
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公开(公告)号:CN109728116B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811604788.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: H01L31/049 , B32B27/06 , B32B27/32 , B32B27/20 , B32B7/02 , B32B33/00 , B32B7/025 , C08J5/18 , C08L23/08 , C08L23/14 , C08L53/00 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/18 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种用于导热太阳能电池背板的内层膜,所述内层膜的厚度为0.1~0.3mm;以质量份计,由如下组分构成:聚乙烯30~80份、聚丙烯30~80份、球形氧化铝20~25份、铝粉2~3份、添加剂0.1~5份;所述球形氧化铝的尺寸为500~800nm;所述铝粉呈长条形,其尺寸为50~200nm。试验证明:本发明的背板的层间剥离力可达20N/cm以上,因而具有极高的层间粘结力,同时,背板的导热系数大于0.6K(w/m.k),此外背板还具有高粘结性、高阻隔性、高机械强度和优异的耐低温冲击性,完全可以满足太阳能电池组件的使用要求。
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公开(公告)号:CN109705767B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811638082.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: C09J7/30 , C09J7/10 , C09J123/08 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01L31/048
Abstract: 本发明公开了一种用于太阳能电池组件的结构型白色封装胶膜,从上到下依次包括上表层、高反层和下表层。本发明采用了ABA三层结构,其中间层为高反层,通过在高反层中添加小尺寸的二维片状二氧化钛纳米片和大尺寸的无机颜料,由于无机颜料的粒径较大,而二维片状二氧化钛纳米片的粒径极小,因此两者可以错综排列而得到分散性非常优异的中间层,且由于二维片状二氧化钛纳米片的片层状结构使它在树脂中不容易团聚,具有更好的分散性,而优异的分散性又大大提高了高反层的各方面的性能,能够有效增加胶膜的反光性能,同时提升太阳能电池的发电效率和其他机械性能。
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公开(公告)号:CN111117039A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911407363.6
申请日:2019-12-31
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L51/06 , C08L77/02 , C08K5/13 , C08K5/132 , C08K5/3435 , C08K3/22 , C08J5/04 , C08J5/18 , C09K5/14 , D04H1/728 , D01D5/00 , D04H1/4334 , D04H1/4209
Abstract: 本发明公开了一种增强增韧导热聚烯烃组合物,按质量份计,由聚烯烃组合物A和纳米纤维膜B构成;所述聚烯烃组合物A按质量份计,包括如下组分:聚烯烃树脂10~100份,相容剂0.1~5份,添加剂0.01~1份;所述纳米纤维膜B为氧化锌/尼龙6纳米纤维膜。本发明的增强增韧导热聚烯烃组合物,以氧化锌/尼龙6纳米纤维膜为骨架,并采用聚烯烃组合物A进行填充,得到的复合材料韧性好、拉伸强度及杨氏模量大,且具有极好的导热性。
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公开(公告)号:CN109553911A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811457450.8
申请日:2018-11-30
Applicant: 苏州度辰新材料有限公司
IPC: C08L51/06 , C08L23/08 , C08J5/18 , H01L31/048 , H01L31/049
Abstract: 本发明公开了一种用于太阳能背板的非氟耐老化膜,以质量份计,包括如下组分:改性树脂10~95份,聚烯烃树脂10~95份,无机填料0.5~25份,助剂0.1~5份,所述聚烯烃树脂为乙烯–α烯烃共聚物。实验证明,本发明的太阳能背板具有优异的绝缘性、阻水性、耐老化性能,同时又能满足背板的高粘结性、高机械强度、高低温冲击性的要求,取得了显著的效果。
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