一种PP-PET合金相容剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116814001A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310872145.X

    申请日:2023-07-17

    摘要: 本发明属于高分子助剂技术领域,公开了一种PP‑PET合金相容剂及其制备方法和应用。所述PP‑PET合金相容剂按重量份数计,包含POE10~55份,PP20~70份,引发剂0.02~0.8份,第一接枝单体0.4‑1.5份,其中,所述第一接枝单体为MAH或/和GMA;优选地,所述PP‑PET合金相容剂中还包含第二接枝单体,所述第二接枝单体为SEBS或苯乙烯。本发明选用POE起到增韧的作用,在保证性能的基础上,添加PP调节熔指,选用MAH或/和GMA作为接枝单体,为了提高接枝率,引入SEBS或者苯乙烯作为第二接枝单体,提高了合金的冲击性能和相容性,且原材料来源广泛,加工过程简单易于实施,有利于控制成本。

    一种高性能马来酸酐接枝POE的制备方法

    公开(公告)号:CN114907526A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210500672.3

    申请日:2022-05-09

    摘要: 本发明涉及马来酸酐接枝POE制备领域,为解决现有现有技术下制备时间长,接枝率不高,产品有单体及引发剂残留的问题,公开了一种高性能马来酸酐接枝POE的制备方法,包括以下步骤:将干燥后的POE、马来酸酐单体和引发剂加入到反应釜中,向反应釜中通入二氧化碳,使反应釜加热加压后反应一段时间;提升反应釜中温度并缓慢释压至反应釜中压力降至大气压,得到马来酸酐预分散的POE粒子;将马来酸酐预分散的POE粒子加入挤出机中反应挤出,挤出过程中加注超临界二氧化碳,然后抽真空在机头处挤出冷却造粒。本发明接枝效率高,工艺流程便捷,生产效率高,得到的产品VOC残留较少,可提高塑料聚合物的力学性能和耐老化性能。

    一种低VOC马来酸酐接枝烯烃聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN114907525A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210409636.6

    申请日:2022-04-19

    摘要: 本发明涉及马来酸酐接枝烯烃聚合物制备技术领域,为解决现有技术下净化马来酸酐接枝烯烃聚合物操作繁琐、效率低、成本过高的问题,公开了一种低VOC马来酸酐接枝烯烃聚合物的制备方法,包括以下步骤:(1)将马来酸酐接枝烯烃聚合物的原料共混、干燥后熔融得到熔体;(2)将带有夹带剂的超临界二氧化碳流体注入熔体中;(3)将熔体中超临界二氧化碳脱除,造粒后干燥。本发明制备得到的马来酸酐接枝烯烃聚合物中VOC残留量少,制备过程简便高效,适用于工业化生产。

    一种高分散稳定性光热转换功能纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112812375B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011621352.0

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: C08L1/02 C08K3/22 C01G41/02

    摘要: 本发明公开了一种高分散稳定性光热转换功能纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备纳米纤维素;(2)制备六氯化钨的醇分散液;(3)将制备好的纳米纤维素加入到六氯化钨的醇分散液中,再加入去离子水,室温搅拌至分散液由淡黄色变成深蓝色;(4)将分散液在≤70℃下搅拌反应6~8 h,得到所述高分散稳定性光热转换功能纳米材料。本发明采用简单回流,以六氯化钨为钨源,纳米纤维素为附载基底,去离子水为氧缺陷诱发剂快速引发氧缺陷的产生,制备出具有高分散稳定性和高光热转换效率的氧化钨与纤维素复合纳米材料。

    一种高流动性尼龙增韧剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111217963B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201911076866.X

    申请日:2019-11-06

    摘要: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种高流动性尼龙增韧剂及其制备方法。该尼龙增韧剂包括以下重量份的原料:丙烯基弹性体20~90份,乙烯基弹性体10~80份,第一接枝单体0.3~5份,第二接枝单体0.1~5份,引发剂0.01~0.5份,稀释剂0.1~2份。该尼龙增韧剂的制备方法包括以下步骤:将丙烯基弹性体、乙烯基弹性体、第一接枝单体、第二接枝单体、引发剂和稀释剂混合后,加入挤出机中,熔融塑化,反应挤出,造粒,冷却、干燥,即得高流动性尼龙增韧剂。本发明的尼龙增韧剂具有较好的增韧效果和较高的流动性,能在提高尼龙制品缺口冲击强度的同时,较大限度地保持其加工流动性,且制备方法简单,生产周期短,可控性强,适于工业生产。