最新专利文摘

2023-02-25 20:53
现代塑料加工应用 2023年4期
关键词:抗污染反渗透膜共聚物

聚乙烯及其生产工艺

本发明提供了生产聚乙烯树脂的方法。所得聚乙烯具有以下性能:密度约为0.91~0.94 g/cm3;质均相对分子质量不低于1 500 000;质均相对分子质量与重均相对分子质量的比值不小于7。一种方法包括将具有乙烯单体和第一自由基引发剂的第一进料流引入第一反应区的第一入口,其中,第一反应区具有第一入口温度。该方法还包括将具有乙烯单体和第二自由基引发剂的第二进料流引入第二反应区的第二入口,其中,第二反应区具有与第一入口温度相同或不同的第二进口温度。USP11680117,2023-06-20

半导电聚合物组合物

本发明涉及一种半导电聚合物组合物,提供了一种半传导性聚合物组合物,包括含有极性共聚单体单元的乙烯共聚物、烯烃均聚物或共聚物和导电填料,其中,所述烯烃均聚物或共聚物的结晶度低于20%。本发明还涉及包含所述半导电聚合物组合物的电线或电缆,以及所述组合物用于生产电线或电缆的半导电屏蔽层。USP11688529,2023-06-27

一种电缆光缆用阻燃聚乙烯材料热变形试验装置及方法

本发明提供一种电缆光缆用阻燃聚乙烯材料热变形试验装置及方法,包括试验装具和水平台面,所述水平台面上方滑动安装有烘箱和用于操作试验装具的自动夹持装置;所述试验装具包括试样支撑架,所述试样支撑架与现有试验装置的两件定位螺栓均滑动连接,所述试样支撑架上方在现有试验装置的左、右两侧均设置一组拉簧支架,所述拉簧支架包括相互铰接的上支板和下支板,所述上支板位于现有试验装置的夹板下方,两支板之间设置有拉伸弹簧。该装置可以达到提高试验质量和效率的目的。CN116337916A,2023-06-27

白色环保抗静电阻燃聚乙烯材料及其制备工艺

本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种白色环保抗静电阻燃聚乙烯材料及其制备工艺。其主要技术特征为:在高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、乙烯醋酸乙烯酯共聚物中添加导电钛白粉、铝掺杂氧化锌、阻燃剂、增韧剂、碳酸钙粉、抗氧剂、相容剂、分散剂,各组分经双螺杆挤出机混合后挤出,经过多孔模具、旋转飞刀切粒、颗粒水冷、高速旋转甩干、风冷降温冷却、进行包装后得到白色环保抗静电阻燃聚乙烯材料。本发明提供的白色环保抗静电阻燃聚乙烯材料,导电钛白粉、铝掺杂氧化锌的使用使材料抗静电的同时,对阻燃剂具有协同作用效果。CN116333399A,2023-06-27

一种超高相对分子质量聚乙烯纤维涂层装置及其使用方法

本发明属于聚乙烯纤维加工技术领域,尤其是一种超高相对分子质量聚乙烯纤维涂层装置及其使用方法,针对现有技术中面料两面浆液涂抹不均匀,无法将面料上多余的浆液刮除,浆液在存储槽出现沉淀现象以及浆液出现浪费的问题,现提出如下方案,包括:外壳,外壳的一侧设有进料口和出料口,且出料口位于进料口的上方;输送组件,设置在外壳内,用于对面料进行输送和收卷;涂层组件,设置在外壳内。本发明中,能够同时对面料的双面进行涂层,避免单面涂层导致的涂抹不均匀,涂层结束后能够将面料上下面多余的浆液进行刮除,保证面料上下面的平整性,另外在对面料进行涂层与刮除的过程中能够对滴落的浆液进行回收利用,避免浆液浪费。CN116265127A,2023-06-20

一种低介电常数的环氧塑封料及其制备方法和应用

本发明公开了一种低介电常数的环氧塑封料及其制备方法和应用,环氧塑封料包含如下成分:环氧树脂;酚醛树脂;无机填料;硅烷偶联剂;包含如下a)和b)中的至少一种脱模剂,其中a)为数均相对分子质量为550~800的线性饱和羧酸、b)为氧化聚乙烯蜡;固化促进剂;阻燃剂;气相硅;成分中所述环氧树脂包含含氟环氧树脂和/或所述无机填料包含氟化改性无机填料。本发明的环氧塑封料具有低介电常数和良好的工艺性,可用于半导体装置的封装。

CN116262849A,2023-06-16

一种耐候耐电痕硅烷交联聚乙烯绝缘材料及其制备方法

本发明涉及绝缘材料领域,公开了一种耐候耐电痕硅烷交联聚乙烯绝缘材料及其制备方法。本发明公开的聚乙烯绝缘材料以聚乙烯为基体,加入了质量分数3%以上的炭黑,能保持优良的机械强度和电气强度。本发明公开的方法通过制备过程中的两步分散、固定,使高含量炭黑能均匀分散且固定于基体材料中,制备得到的绝缘材料绝缘表面光滑,热延伸、热收缩性能指标余量大,耐候耐电痕性能优异。CN116262845A,2023-06-16

一种布电线用辐照交联聚烯烃绝缘料及其制备方法

本发明公开了一种布电线用辐照交联聚烯烃绝缘料,其含有40.0~60.0份乙酸乙烯酯质量分数28%的乙烯醋酸乙烯酯共聚物、10.0~15.0份乙酸乙烯酯质量分数18%的乙烯醋酸乙烯酯共聚物、8.0~15.0份聚烯烃弹性体树脂、10.0~20.0份双峰聚乙烯、10.0~15.0份马来酸酐接枝聚烯烃共聚物、170.0~210.0份氢氧化物阻燃剂、4.0~10.0份抑烟成炭剂、2.0~5.0份协效阻燃剂、1.5~2.5份抗氧剂、2.0~4.0份润滑剂、1.0~3.0份助交联剂及1.0~2.0份硅烷偶联剂。此外,本发明还公开了一种布电线用辐照交联聚烯烃绝缘料的制备方法。CN116253946A,2023-06-13

一种可再生抗污染反渗透膜及其制备方法、再生方法和应用

本发明涉及一种可再生抗污染反渗透膜及其制备方法、再生方法和应用。该可再生抗污染反渗透膜的制备方法,包括如下步骤:a) 提供反渗透膜,反渗透膜包括层叠设置的多孔支撑膜以及致密层;b) 将聚乙烯醇与多羟基化合物溶解于水中,然后加入交联剂、酸、聚磷酸盐以及二价金属盐,得到混合溶液,其中,聚磷酸盐的质量分数大于二价金属盐的质量分数;c) 将混合溶液形成于致密层远离多孔支撑膜的表面,再进行热处理,形成抗污染层,得到可再生抗污染反渗透膜。该制备方法能够使抗污染层牢固的形成于反渗透膜的表面,且当制得的可再生抗污染反渗透膜使用一段时间后,能够通过碱洗使抗污染性能恢复,使得使用寿命延长。CN116251480A,2023-06-13

一次性使用静脉营养输液袋及制备工艺

本发明涉及一种一次性使用的静脉营养输液袋及其制备的工艺,该输液袋采用的材料为改性的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)。EVA耐腐蚀性好、无毒无味、不含有任何增塑剂,具有良好的柔韧性、弹性、耐应力开裂性等的优点,但EVA也有自身的缺点,本发明的发明点在于通过其他材料与EVA共混改性对EVA进行分子层面处理,可有效避免EVA表面硬度低、容易热分解等的缺点,在一次性静脉营养输液袋中的应用具有重大意义。本发明采用的共混材料是聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE),制备的工艺具有有效减少膜袋不溶性微粒含量、可避免继发性膜袋裂开、能实现生产全封闭、可以有效避免二次污染等优点。CN116253949A,2023-06-13

一种高透光性、高耐磨性PE材料及其制备方法

本申请涉及聚乙烯(PE)材料技术领域,具体涉及一种高透光性、高耐磨性PE材料及其制备方法。其中,本申请中所涉及的高透光性、高耐磨性PE材料按质量份包括如下组分:塑料基材100份;双酚A型聚碳酸酯(PC) 20~40份;相容剂1~3份;聚乙烯醇1~3份;其中,所述塑料基材中包含占塑料基材质量75%以上的高密度聚乙烯(HDPE)。本申请中涉及的PE材料可以兼顾高耐磨性和高透光性,具有良好的应用前景。CN116253942A,2023-06-13

一种改性EVA热熔胶及制备方法

本发明涉及胶黏剂的技术领域,提供了一种改性EVA热熔胶及制备方法。该改性EVA热熔胶的组分包括EVA树脂、复合添加剂、增黏树脂、抗氧剂。其中,复合添加剂是由八氨丙基笼型聚倍半硅氧烷的部分氨基先与亚磷酸二甲酯进行反应,剩余氨基再与丙烯酸改性聚乙烯蜡进行反应而制得。通过添加上述复合添加剂,可防止聚乙烯蜡添加量较高时因体积收缩较大和内聚力较小而造成黏接强度明显降低;并且,添加上述复合添加剂后,无需再添加其他无机填料,可防止有机无机界面黏接强度的降低;另外,添加上述复合添加剂可赋予热熔胶良好的阻燃性。CN116254073A,2023-06-13

一种改性聚苯胺类导电高分子、导电塑料及其制备方法

本发明提出了一种改性聚苯胺类导电高分子、导电塑料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。所述导电塑料由以下原料按质量份制备而成:褶皱石墨烯包覆碳纳米管3~5份、改性聚苯胺类导电高分子50~70份、聚乙烯(PE)树脂70~120份、滑石粉1~2份、聚乙烯蜡10~15份。本发明的改性聚苯胺类导电高分子的分子链上的酰基容易与滑石粉等无机物形成氢键,从而稳定复合,可以得到性能稳定的导电塑料。得到的导电塑料力学性能和溶解性能得到大大地增强,使得其具有更广阔的应用前景,可以用于制备生物医药领域用包装膜。CN116253875A,2023-06-13

后加工性得到改善的聚乙烯纱线及包含其的布料

本发明涉及一种后加工性得到改善的聚乙烯纱线,具体涉及即便在如高温等恶劣的环境下也能够保持优秀的机械物性,因此,诸如染色、涂布等后加工性得到改善的聚乙烯纱线。本发明的聚乙烯纱线能够在高温环境下保持规定水平以上的强度,因此,后加工性优秀。CN116249804A,2023-06-09

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