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公开(公告)号:CN108059824A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711384447.3
申请日:2017-12-20
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
IPC: C08L77/00 , C08K3/36 , C08K5/5313
Abstract: 本发明提供了一种透明阻燃高温尼龙及其制备方法,涉及无卤阻燃高分子材料领域。该透明阻燃高温尼龙按重量份数计包括:高温尼龙85‑95份;桥链DOPO衍生物5‑15份;纳米二氧化硅0.1‑0.5份。其制备方法包括:按重量份数将干燥后的高温尼龙、桥链DOPO衍生物和纳米二氧化硅混合,得到混合基料;再将混合基料于280~330℃下熔融共混后,挤出造粒。这种透明阻燃高温尼龙具有较好的阻燃性能和力学性能,还兼具透明、低价、环保高效等优点,可用作注塑级电子元器件、通讯设备等。
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公开(公告)号:CN104530700A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410848209.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
CPC classification number: C08K5/5313 , C08K3/2279 , C08K7/14 , C08K2201/003 , C08L77/02
Abstract: 本发明公开了一种低磷含量的无卤阻燃尼龙材料及其制备方法。本发明意外的发现某些锑系化合物与有机次磷酸盐复配用于尼龙的阻燃,能有效降低有机次磷酸盐含量,通过增强凝聚相阻燃提高阻燃效率,显著降低阻燃剂成本。同时与未添加阻燃剂的材料相比,材料的力学性能特别冲击强度得到较大提高,并且生产工艺简单,适合于工业化大批量生产。
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公开(公告)号:CN108690222B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810653093.6
申请日:2018-06-22
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种复合聚丙烯成核剂和由其制备的医用聚丙烯材料。本发明复合聚丙烯成核剂的制备方法包括如下步骤:将纳米硅溶胶、硅烷偶联剂、磷酸酯,高级脂肪酸盐,以及任选的助剂混合后加入溶剂,然后超声分散,得到前驱体悬浊液;然后,将前驱体悬浊液喷雾干燥,得到复合聚丙烯成核剂。本发明以喷雾干燥法制备的复合成核剂,是以无机纳米粒子为骨架再在其表面负载少量有机物,其结构主要由无机粒子组成更加安全环保,成本也大大降低。本发明低溶出高耐热高透明的医用聚丙烯材料是以安全无毒害不溶出的无机纳米材料作为有机助剂的载体,能够降低有机助剂的添加量,减少复合材料中有机物的溶出值。
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公开(公告)号:CN108690222A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810653093.6
申请日:2018-06-22
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种复合聚丙烯成核剂和由其制备的医用聚丙烯材料。本发明复合聚丙烯成核剂的制备方法包括如下步骤:将纳米硅溶胶、硅烷偶联剂、磷酸酯,高级脂肪酸盐,以及任选的助剂混合后加入溶剂,然后超声分散,得到前驱体悬浊液;然后,将前驱体悬浊液喷雾干燥,得到复合聚丙烯成核剂。本发明以喷雾干燥法制备的复合成核剂,是以无机纳米粒子为骨架再在其表面负载少量有机物,其结构主要由无机粒子组成更加安全环保,成本也大大降低。本发明低溶出高耐热高透明的医用聚丙烯材料是以安全无毒害不溶出的无机纳米材料作为有机助剂的载体,能够降低有机助剂的添加量,减少复合材料中有机物的溶出值。
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公开(公告)号:CN108102362A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711384446.9
申请日:2017-12-20
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种无卤阻燃导热塑料合金及其制备方法,涉及塑料合金材料领域。该无卤阻燃导热塑料合金,按质量百分比计包括:耐高温聚酰胺树脂35~60%;聚碳酸酯树脂15~25%;无卤阻燃剂10~20%;导热填料10~20%;相容剂1~5%。其制备方法包括:将干燥后的耐高温聚酰胺树脂和无卤阻燃剂混合,再与聚碳酸酯树脂、导热填料和相容剂搅拌混合,在搅拌过程中升温至100~120℃,得到混合基料;将混合基料于300~320℃下熔融共混后,挤出造粒。这种无卤阻燃导热塑料合金具有优良的阻燃性能、导热性能、力学性能以及耐高温性能。
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公开(公告)号:CN104829856B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510244936.3
申请日:2015-05-14
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明提供了一种超临界二氧化碳在微球表面裹覆环氧树脂层的方法。本发明采用超临界二氧化碳的万能溶剂的特点,在PS微球表面包裹环氧树脂,再利用超临界二氧化碳将环氧树脂中的溶剂萃取出来,在PS微球表面形成一层粘胶剂,并且,由于释放气体时微球处于悬浮状态在气流中不断翻滚,因此可以将环氧树脂均匀裹覆到微球表面,待气体释放完全后收集微球即是已经裹覆好环氧树脂的微球,PS微球经处理后在常温下与原球一样具有光滑表面和固定的粒径,在封边胶固化时微球同步固化粘接到玻璃板或PET上,达到固定微球的作用,减少了因LCD两板间受外力作用产生的间距偏差带来的图像不稳定现象,能提高LCD的质量。本发明方法简单,易于实施,成本低廉,使用效果好。
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公开(公告)号:CN105949624A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610545207.6
申请日:2016-07-12
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
IPC: C08L23/12 , C08K5/527 , C08K5/3445 , C07F9/6574 , C07D233/58
CPC classification number: C08K5/527 , C07D233/58 , C07F9/65744 , C08K5/3445 , C08L2205/24 , C08L23/12
Abstract: 本发明公开了一种咪唑盐成核剂及其制备方法及应用。本发明采用2’2‑亚甲基双(4,6‑二叔丁基苯基)磷酸酯与咪唑作为原料反应,制备获得的咪唑盐成核剂不仅与聚丙烯具有良好的相容性,而且能在聚丙烯中更好的分散。本发明材料来源广泛、制备方法简单、成本低廉,使用效果理想。
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公开(公告)号:CN105885360A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610277714.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
IPC: C08L67/02 , C08L51/06 , C08L23/08 , C08L101/00 , C08K9/04 , C08K3/34 , B29C47/00 , B29C47/08 , B29K67/00
CPC classification number: C08L67/02 , B29C47/0004 , B29C47/0869 , B29K2067/003 , C08K2201/011 , C08L51/06 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08L23/0869 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种高阻隔纳米有机蒙脱土?聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法。本发明利用相容剂增加层片状纳米有机蒙脱土与聚对苯二甲酸乙二醇酯基体的相互作用,调控纳米无机粒子的选择性分布,借助于层倍增器的特殊流道结构对聚对苯二甲酸乙二醇酯熔体产生的分割?剪切?拉伸作用,使层片状纳米有机蒙脱土随着聚对苯二甲酸乙二醇酯基体的形变发生变形,促进纳米粒子的分散和取向,同时,借助于层倍增器的取向拉伸作用,诱导部分层片状纳米有机蒙脱土在聚对苯二甲酸乙二醇酯基体中内实现内部集结,显著延长气体小分子的通过路径,提高聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米复合材料的阻隔性能。
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公开(公告)号:CN104592553A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410848333.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种复合阻燃剂及其制备方法。本发明将烷基次膦酸盐与改性的蒙脱土复合阻燃剂进行复配,用磷系阻燃剂替代传统的卤系阻燃剂,克服了含卤型阻燃剂燃烧烟雾大、释放有毒及腐蚀性气体的缺陷,同时加入的改性的蒙脱土在受热燃烧时形成不燃的硅酸盐阻隔层,可起到隔热及阻止气体逸出的作用,提高材料的阻燃性能,而且由于蒙脱土的加入,复合阻燃剂的添加量少、价格低廉、阻燃效果好,突破了国外阻燃剂效果好但价格昂贵的限制,做到了阻燃效率高、低价、低毒、低烟、环保高效等优点,符合目前阻燃剂的研究发展方向,具有很好的发展前景。
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公开(公告)号:CN108610510B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810411236.2
申请日:2018-05-02
Applicant: 贵州省材料产业技术研究院
IPC: C08K5/5399 , C08K5/5313 , C08L77/02
Abstract: 本发明涉及磷氮系阻燃剂技术领域,尤其是涉及一种磷杂菲磷腈复配阻燃剂、复合材料及其制备方法和应用。本发明所述的磷杂菲磷腈复配阻燃剂,包括磷杂菲化合物A和磷腈化合物B,所述化合物A和化合物B的质量比为(1﹕4)‑(4﹕1)。所述复合材料包括前述磷杂菲磷腈复配阻燃剂和聚合物材料。本发明所述的复配阻燃剂,与聚合物材料的相容性好,为聚合物材料提供优异的阻燃性能,并且制备得到的复合材料的力学性能不会受到损耗。
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