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公开(公告)号:CN115710368A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211143028.1
申请日:2022-09-20
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 一种表面喷涂GPU保护层、轻质耐磨的发泡鞋底,包括中底本体和依次喷涂在其表面的油漆涂层及GPU涂层,GPU保护层的厚度为0.3‑2.5mm;油漆由以下原料组成:聚氨酯漆、固化剂、丙烯酸羟乙酯、稀释剂;GPU液体由A料和B料按体积比100:60‑90的比例混合而成,A料包括以下原料:多元醇预聚体、扩链剂、白炭黑、催化剂、丙烯酸羟乙酯、光引发剂,本发明通过限定发泡鞋底的制备方法,先在其表面喷涂油漆形成不同颜色图案;然后继续在油漆涂层表面喷涂一层GPU涂层,使制得的发泡鞋底可实现轻量化,比普通橡胶鞋底轻30%以上,同时喷涂的GPU涂层将中底本体的底部和/或侧面全包裹,形成发泡鞋底的保护层,能将受力分散,实现鞋底平衡、确保穿着者的行走安全。
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公开(公告)号:CN113444302B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202110856833.8
申请日:2021-07-28
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 本发明公开了一种生物基橡胶鞋底,包括以下重量份组分:生物基溶聚丁苯橡胶40份、生物基三元乙丙橡胶16‑24份、天然橡胶38‑46份、白炭黑35‑40份、硅烷偶联剂2.1‑2.8份、硬脂酸0.7‑1.1份、防老剂0.6‑0.9份、活性剂1.9‑2.5份、氧化锌3.2‑3.8份、聚乙烯蜡0.7‑1.5份、防吐霜剂1.0‑1.8份、增粘树脂0.9‑1.4份、硫化促进剂1.2‑1.8份、不溶性硫磺1.9‑2.3份;本申请在制备生物基溶聚丁苯橡胶聚合时,羧化溶聚丁苯橡胶、氧化锌、硬脂酸、环氧大豆油在密炼机中密炼,构建酯基交联网络结构,具有不析出油的优势。此外,在硫化成型时,胶料中的锌离子与羧基形成的离子对可作为增强点,提高了交联程度,提升了生物基橡胶大底的力学性能。
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公开(公告)号:CN113652033B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110964303.5
申请日:2021-08-22
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 本发明公开了一种贻贝足丝防滑橡胶鞋底及其制备方法。该鞋底的组成包括:杜仲橡胶、丁基橡胶、溴化丁基橡胶、白炭黑、防老剂、贻贝足丝、硅烷偶联剂、硬脂酸、防老剂、活性剂、氧化锌、聚乙烯蜡、防吐霜剂、硫磺、硫化促进剂;其中,所述贻贝足丝取自新鲜贻贝,包括依次连接的茎部、丝线部和根部,形成三维立体支撑结构。本发明充分利用贻贝加工过程的废料足丝作为生物原料,改善橡胶鞋底基材的韧性。
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公开(公告)号:CN115213200A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210758790.4
申请日:2022-06-30
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 一种鞋类拆分流水线,包括输送机构、鞋面切割机构、鞋面支撑机构、鞋垫剥离机构、鞋底加热机构和拆分机构,输送机构用于输送待拆卸的鞋;鞋面切割机构设置在第一输送带上方对经过的鞋子进行鞋面分割;鞋面支撑机构设置在第二输送带上将分割后的鞋面沿相背的方向分隔并撑开;鞋垫剥离机构设置在第二输送带上可伸入鞋面分开的鞋子中将鞋垫拆卸;鞋底加热机构设置在第二输送带上可伸入拆下鞋垫的鞋子中对鞋底进行加热;拆分机构设置在第二输送带末端,将加热后的鞋面与鞋底拆分,通过各部件配合,实现鞋面、鞋垫、鞋底自动化拆分并分类,合理回收利用资源,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN115073842A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210609152.6
申请日:2022-05-31
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L9/00 , C08L101/00 , C08L71/02 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K5/17 , C08K5/098 , C08K7/26 , C08K13/04 , C08J9/10 , A43B13/04
摘要: 一种高弹耐折EVA发泡环保鞋底及其制备方法,EVA发泡环保鞋底由以下原料组成:EVA、异戊橡胶、再生橡胶粉、发泡剂、交联剂、促进剂、云母粉、海泡石粉、硅灰石粉、聚氧乙烯脂肪醇胺、脂肪酸二乙醇胺、氧化镁、硬脂酸,本申请限定EVA、异戊橡胶及再生橡胶粉相互混用,在性能上能够做到互补,以使制备的橡胶具有良好的弹性、耐折性能及耐磨性能;通过引入云母粉作为填料的同时,还可与氧化镁配合,以提高制得的EVA发泡鞋底的抗弯曲强度和内应力,防止EVA发泡鞋底因弯曲或膨胀变形导致出现龟裂,保证制得EVA发泡鞋底的耐折性能。
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公开(公告)号:CN114571658A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210174939.4
申请日:2022-02-24
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 一种用于制备双色发泡鞋底的模具,包括上下相对的上模具与下模具,还包括设置在上模具与下模具之间的中板,中板包括板体、上供料机构、下供料机构和切刀机构;上供料机构向上模具供料;下供料机构向下模具供料;切刀机构设置在板体中,使供料后的板体可分别脱离上模具与下模具,包括可转动设置在板体顶面的上切刀、可转动设置在板体底面的下切刀、带动上切刀转动复位的上复位组件、带动下切刀转动复位的下复位组件和分别连接并带动上复位组件及下复位组件移动以带动上切刀与下切刀移动的的移动组件,通过上切刀及下切刀,将上模具与中板、下模具与中板之间的边角料切除,形成平整的材料截面,以使制得的鞋底形成界面清晰的两种颜色。
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公开(公告)号:CN114525007A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210071622.8
申请日:2022-01-21
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司 , 盛泰(福建)鞋材有限公司
IPC分类号: C08L53/02 , C08L91/06 , C08L25/10 , C08L23/28 , C08K7/28 , C08K9/00 , C08J9/10 , C08J9/32 , C08J9/00 , A43B13/04
摘要: 一种轻质防龟裂橡胶鞋底及其制备方法,橡胶鞋底由以下原料组成:部分氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物、白矿油、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物、部分氢化苯乙烯‑丁二烯无规共聚物、氯化聚乙烯、发泡剂、光稳定剂、硬脂酸锌、耐磨剂、生物降解剂、空心玻璃微球,本发明制备的轻质防龟裂橡胶鞋底,具有泡孔均匀、密度小、高耐磨、防滑等常规物性优势,还具有耐候性好、抗臭氧龟裂等特点,并具备可生物降解性,能缓解白色污染带来的环境问题,符合当前新材料的发展方向。
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公开(公告)号:CN111019571B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201911030536.7
申请日:2019-10-28
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司
IPC分类号: C09J151/00 , C09J123/28 , C09J115/00 , C09J123/20 , C09J157/02 , C09J11/06 , C09J7/30 , C09J7/10 , A43B13/04
摘要: 本发明公开了胶膜、胶膜的制备方法及包括胶膜的鞋底,所述胶膜是由以下重量份的原料组成,马来酸酐接枝SBS橡胶35份、氯化聚丙烯15‑22份、马来酸酐化聚丁二烯15‑20份、液体聚异丁烯8‑12份、改性碳九树脂15‑19份、硬脂酸锌1.5‑2份、交联剂0.1‑0.3份、抗氧剂0.1‑0.3份,所述胶膜是含过氧化物交联剂的交联型胶膜,与硫化橡胶和发泡中底在加热成型过程中,发生化学交联作用,粘附力强、耐热耐水性好,能有效避免因湿老化、热老化导致组合鞋底的开胶现象,提升产品品牌效应。
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公开(公告)号:CN111019535B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911031237.5
申请日:2019-10-28
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C09J7/10 , C09J7/30 , C09J123/28 , C09J11/06 , C08L19/00 , C08L51/02 , C08L23/20 , C08L71/02 , C08K5/3492 , C08L51/06
摘要: 本发明公开了环保组合鞋底及其制备方法,一种环保组合鞋底,包括:EVA中底初胚、硫化橡胶大底、胶膜,所述胶膜包括:马来酸酐接枝SBS橡胶40份、马来酸酐化聚丁二烯23份、改性碳九树脂15份、氯化聚丙烯22份、硬脂酸锌1份,所述EVA中底初胚与所述硫化橡胶大底通过所述胶膜连接;本申请有效解决了现有胶膜熔点低的问题,进而避免了鞋底在做耐水解测试时开胶的问题,同时本申请的胶膜不使用任何化学溶剂,既保护了工人的身体健康,又减少了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN110885487A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911031217.8
申请日:2019-10-28
申请人: 茂泰(福建)鞋材有限公司
摘要: 本发明属于有机高分子化合物技术领域,特别涉及一种可生物降解发泡鞋底的制备方法,由下述组分按重量份原料制得:回收EVA膜、EVA、淀粉接枝EVA、马来酸酐接枝POE、发泡剂AC、交联剂BIBP、硬脂酸锌、硬脂酸、无机抗菌粉,经过密炼、开炼、造粒,再经一次射出成型,得到含淀粉接枝EVA的可生物降解发泡鞋底;本发明制备的可生物降解发泡鞋底,解决了现有技术中淀粉亲水表面和EVA之间不相容的问题,增加了淀粉与EVA共混界面粘结力,并减少界面间隙,进而提高了共混物综合性能,提升了鞋底材料的性能,并具备可生物降解性,能缓解白色污染带来的环境问题。
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