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公开(公告)号:CN117903709A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410078470.3
申请日:2024-01-19
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种复合阻燃防水材料及其制备方法、应用,涉及防水卷材的技术领域,包括依次层叠的聚烯烃层、粘接层、保护层以及导水层;聚烯烃层由按质量份数计的以下原料制备而成:线性低密度聚乙烯55‑70份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物30‑45份、交联剂1.5‑2.5份、引发剂0.5‑0.9份、抗氧剂0.3‑0.8份,以及阻燃剂3‑5份;其中,阻燃剂为有机硅改性植酸;保护层包括无纺布;导水层为三维网状结构的导水层。本发明解决了现有技术中防水卷材不能同时兼顾强度和柔韧性、施工难度高以及阻燃效果不理想的技术问题,达到了兼具PE强度和EVA韧性、自带导水层和排水层、施工便利、适用范围广以及阻燃性能好的技术效果。
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公开(公告)号:CN113980390B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111471035.X
申请日:2021-12-03
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种高性能木塑复合材料及其制备方法,包含以下原料,各组分重量份如下:热塑性塑料100份,按照热塑性塑料重量计,改性植物纤维30~100份、相容剂1~10份、润滑剂1~8份、抗氧剂0.3~5份、阻燃剂5~40份、抗菌剂0.5~5份。制备方法,包括植物纤维改性处理、高速混料、挤出成型、然后经水冷却定型、牵引,得到木塑复合材料。本发明得到的木塑复合材料具有较好的拉伸强度及冲击强度等性能,且成本低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108559174A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810256233.6
申请日:2018-03-27
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种相形态与界面结晶调控制备高阻隔聚丙烯材料的方法,其特点是利用微纳层叠共挤出设备使含α成核剂的高阻隔聚合物在聚丙烯中原位微纤化。相形态调控和界面结晶调控有机结合,在聚丙烯中构筑取向微纤和“互锁”α横晶的多层次微观结构。利用多层次微观结构提高聚丙烯的气体阻隔性能。本发明在无相容剂的情况下通过界面结晶的方式优化高阻隔聚合物与聚丙烯界面结构,解决了普通制备工艺中高阻隔聚合物与聚丙烯界面相互作用弱而制约气体阻隔性能进一步提高的问题;且本发明所涉及的设备操作简单,模具加工容易,制造成本低,可连续化生产,生产效率高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107151380A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710278198.3
申请日:2017-04-25
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
CPC分类号: C08L23/12 , B29C48/022 , B29C48/21 , B29C48/267 , C08J9/103 , C08J2203/04 , C08J2323/12 , C08J2451/06 , C08J2467/02 , C08J2477/02 , C08J2477/06 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L2205/08 , C08L2205/16 , C08L67/02 , C08L51/06 , C08K5/1345 , C08K5/372 , C08L77/06 , C08K5/13 , C08L77/02 , C08K5/526
摘要: 本发明公开了一种高熔体强度的聚丙烯材料及其制备方法与装置,按质量份数计算,包括70~98份聚丙烯基体,2~30份成纤相,相容剂1~9份以及抗氧剂0.1~0.5份。本发明直接将聚丙烯材料、成纤相、相容剂与抗氧剂加入到微纳层叠挤出装置中的挤出机进行挤出,再经过聚合物微纳层叠共挤装置流中层倍增器的强烈剪切作用及挤出后的进一步拉伸,成纤相形成的微纤在聚丙烯基体材料中分散均匀,微纤长度较长且微纤直径很细,直径可以达到纳米级别;长而细的微纤与聚丙烯分子链之间会缠结形成物理网络,从而提高聚丙烯材料的熔体强度,改善聚丙烯材料的发泡性能。
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公开(公告)号:CN117207473A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311121914.9
申请日:2023-09-01
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种高强高韧可降解聚乳酸3D打印耗材的制备方法和产品,包括,将基体、成纤相、相容剂、滑石粉、抗氧剂进行烘干,混合均匀后通过挤出机熔融共混挤出,制备成共混料并烘干;将烘干的共混料加入多级拉伸3D打印耗材挤出装置进行挤出,通过对挤出工艺进行调控,从而制备得到高强高韧可降解聚乳酸3D打印耗材。本发明在聚乳酸3D打印耗材制备过程中,采用层倍增器对聚合物熔体强烈的剪切拉伸作用,从而实现分散相材料在PLA基体中原位成纤,形成的分散相微纤进一步诱导PLA形成特殊的“shish‑kebab”结构的晶型,该晶型的形成,可以大幅提高聚乳酸3D打印耗材的韧性,更重要的是,还可以显著提高耗材的拉伸强度及模量。
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公开(公告)号:CN116333360A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310354519.9
申请日:2023-04-04
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
IPC分类号: C08J7/04 , C09D175/14 , C09D183/08 , C09D5/00 , C08L67/02 , B05C9/14 , B05C1/08 , B05D1/28
摘要: 本发明公开了一种抗反射光学膜,其中所述抗反射光学膜包括:基膜和涂覆于所述基膜表面的抗反射涂层;其中所述抗反射涂层包括以下组分:10‑14重量份的丙烯酸酯、5‑10重量份的硅酸酯、7‑14重量份的UV固化树脂、4‑12重量份的活性稀释剂、1‑5重量份的光引发剂、0.2‑0.6重量份的表面活性剂、0.1‑0.4重量份的极性有机溶剂、10‑30重量份的去离子水。本发明通过丙烯酸酯、UV固化树脂进行固化聚合,并将硅酸酯、表面活性剂和极性有机溶剂进行凝胶化反应生成多孔硅聚合物,而且多孔硅聚合物与丙烯酸固化物进行交联,所制备得到的低折射率层的质地更加均匀,且均匀分布有多孔的折射粒子,因此所制备得到的反射膜具有较低的折射率等优异性能。
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公开(公告)号:CN108559174B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810256233.6
申请日:2018-03-27
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种相形态与界面结晶调控制备高阻隔聚丙烯材料的方法,其特点是利用微纳层叠共挤出设备使含α成核剂的高阻隔聚合物在聚丙烯中原位微纤化。相形态调控和界面结晶调控有机结合,在聚丙烯中构筑取向微纤和“互锁”α横晶的多层次微观结构。利用多层次微观结构提高聚丙烯的气体阻隔性能。本发明在无相容剂的情况下通过界面结晶的方式优化高阻隔聚合物与聚丙烯界面结构,解决了普通制备工艺中高阻隔聚合物与聚丙烯界面相互作用弱而制约气体阻隔性能进一步提高的问题;且本发明所涉及的设备操作简单,模具加工容易,制造成本低,可连续化生产,生产效率高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108515680B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810256235.5
申请日:2018-03-27
申请人: 贵州省材料产业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种高强高韧聚丙烯阻隔材料及其制备方法,其特点是利用微纳层叠共挤出设备使含β成核剂的高阻隔聚合物在聚丙烯中原位微纤化,实现β成核剂的取向纤维状分布,在聚丙烯中构筑取向微纤和“互锁”β横晶的多层次微观结构。利用多层次微观结构提高聚丙烯的气体阻隔性能和力学性能。本发明解决了普通制备工艺无法制备大量的、片晶垂直于气体透过方向且“互锁”的β横晶,无法利用β横晶结构来提高聚丙烯气体阻隔性能等问题,而且本发明所涉及的设备操作简单,模具加工容易,制造成本低,可连续化生产,生产效率高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN111392337A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010348415.3
申请日:2020-04-28
申请人: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
IPC分类号: B65G19/28
摘要: 本发明公开了一种刮板机,包括中部槽,所述中部槽包括中板和设置于沿所述中板长边方向的相对两侧的槽帮,所述中板包括从上至下依次固定连接的耐磨层、缓冲层和增强层,所述耐磨层由硬度大于80HRC的氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、碳化硅、氮化硅中的至少一种制成;所述缓冲层由具有缓冲性能的天然橡胶、聚氨酯橡胶、合成橡胶中的至少一种制成;所述增强层由纤维增强复合材料制成,所述耐磨层、所述缓冲层以及所述增强层之间采用镶嵌连接或者共硫化粘接的方式形成固定连接。与相关技术相比,本发明具有如下优点:显著提高了刮板机的耐磨性,进而有助于增加刮板机使用寿命;提高了过煤量,同时降低了维护成本。
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公开(公告)号:CN110479122B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910829442.X
申请日:2019-09-03
申请人: 贵州省材料产业技术研究院 , 贵州省材料技术创新基地
IPC分类号: B01D71/76 , B01D71/26 , B01D67/00 , B01D17/022
摘要: 本发明公开了一种多孔聚合物原位微纤油水分离材料的制备方法。按下述步骤进行:(1).将聚合物a与致孔聚合物b熔融共混,得到微纤相,即A品;(2).将A品与热塑性弹性体聚合物c经微纳层叠共挤出装置原位微纤化,得到弹性体基原位微纤复合材料,即B品;(3).利用热塑性弹性体的良溶剂将B品中的热塑性弹性体基体刻蚀,得到聚合物a/致孔聚合物b共混物微纤,即C品;(4).利用致孔聚合物的良溶剂将C品中的致孔聚合物b刻蚀,得到多孔聚合物a原位微纤油水分离材料。本发明制备得到的多孔聚合物原位微纤油水分离材料,具有超疏水超亲油的性能,能够有效收集油污实现油水分离,吸油容量高。且本发明制备工艺简单,能够实现工业化生产。
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