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相似文献
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1.
《塑料科技》2012,(11):104
<正>专利名称:丙烯-乙烯无规共聚物专利号:WO2012126759公开日:2012.09.27该发明提及了一种聚丙烯无规共聚物,其成分包含:(A)含有0.1%~2%乙烯单体的60%~80%的聚丙烯共聚物,(B)含有7%~15%乙烯单体的20%~40%的聚丙烯共聚物;成分中乙烯的总量为3%~4.5%。根据ISO1133(230℃,2.16 kg)测定,熔体流动速率为10~120g/10min。这种无规共聚物可以用于制成薄膜、板材、  相似文献   

2.
《塑料科技》2012,(8):104
<正>专利名称:金属涂覆聚酰亚胺薄膜公开日:2012.06.21专利号:US2012156388A1本发明的目的在于提供长期黏附可靠性、各种尺寸稳定性优异,且适用于FPC、COF和TAB等的高密度装配用线路板的涂覆金属聚酰亚胺膜。通过以下的涂覆金属聚酰亚胺膜可解决上述课题:其是在非热塑性聚酰亚胺膜的单面或两面上不使用黏结剂而直接  相似文献   

3.
<正>专利名称:发泡树脂制成的散热元件专利号:DE102011008465公开日:2011.10.27该发明中提及的散热元件由一种发泡树脂制成,其包含一种热塑性树脂、碳纤维及一种经由不饱和羧酸及其衍生物改性的聚烯烃。这种发泡树脂的熔体流动速率大于5 g/10min,发泡倍率在1.05~1.70之间,  相似文献   

4.
<正>专利名称:高强度弹性非织造布专利号:WO2011091337公开日:2011.07.28这种弹性非织造布是经熔喷法或者纺黏工艺制成,其是由热塑性聚氨酯聚合物和交联剂混合而得到的一种高强度的弹性非织造布。在制备过程中,在熔体经过模头之前,将交联剂加入到聚合物熔体中,以形成单纤维,从而制成高强度弹性非织造布。专利名称:可固化组分专利号:WO2011090364公开日:2011.07.28该发明涉及到了一种可固化组分。从本发明可以看出,这种固化物显示出了优异的可加工性和可操作性,其固化后的产物显示出优异的光提取效率、抗开裂、硬度、热抗震性及黏结性能,且表面不会发生白化  相似文献   

5.
<正>专利名称:一种聚乙烯基树脂组合物申请公布号:US2014194277(A1)申请公布日:2014.07.10该发明提及了一种聚乙烯基树脂组合物,其具有优异的模压性和透明性,且冲击强度和刚度之间能保持良好的平衡。这种聚乙烯基树脂组合物可用于制备薄膜和模压制品,其成分包含:41%~99%的满足特  相似文献   

6.
<正>~~  相似文献   

7.
<正>含硼系阻燃剂的硬质聚氨酯-异氰脲酸酯泡沫:制备与评估(Journal of Fire Sciences,2015,33(1):48)本项研究描述了利用双羟甲基脲衍生物和硼酸制备含硼复合物的方法。该项研究发现,利用所获得的硼酸酯化合物可以作为多元醇并同时作为阻燃剂用于制备聚氨酯-异氰脲酸酯泡沫的制备,而且对获得的泡沫的性能具有优化的作用。研究中获得的硬质泡沫经过表征,  相似文献   

8.
《塑料科技》2013,(2):112
<正>专利名称:尺寸稳定的多层聚酯薄膜专利号:WO2013001269公开日:2013.01.03一种多层双向拉伸薄膜包括:第一层薄膜(A)包含一种芳香族聚酯(a);第二层薄膜(B)含有一种聚烯烃(b),其熔点为230~290℃,为苯乙烯聚合物;一个黏结层(C),其在层(A)和层(B)之间,黏结层(C)中含有一种黏结材料(c)酸酐改性乙烯共聚物,酸酐在共聚物中的含量不超过3.0%,乙烯共聚物中包含一个或多个额外的不同于苯乙烯的共聚单体。  相似文献   

9.
《塑料科技》2012,(4):127
<正>专利名称:聚酰胺与天然纤维的共混物及其制备工艺专利号:US20120053268公开日:2012.03.01本发明涉及一种聚酰胺与天然纤维的共混物及制备工艺,由挤出和注塑工艺制备的天然纤维/聚酰胺共混物的力学性能与无机填料/聚酰胺共混物的力学性能相近,并且最终制品尺寸稳定性好,密度小,适用  相似文献   

10.
<正>专利名称:多组分树脂体系专利号:WO2011098564公开日:2011.08.18本发明涉及一种多组分树脂体系,包括:(a)一种选自不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂或乙烯基酯聚氨酯树脂的自由基可固化树脂;(b)一种环氧功能化树脂;(c)一种主要的和/或次要的脂肪族胺类;(d)一种含有至少两种反应官能团的偶联化合物,该化合物的一个官能团可以与不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂或乙烯基酯聚氨酯树脂进行自由基共聚合,另一个官能团可以与脂肪族胺类进行反应,其数均分子量小于400。  相似文献   

11.
PU专利     
《聚氨酯》2009,(2):64-65
形状记忆聚氨酯纱线及织物;储能聚氨酯微胶囊的制备方法;连续玻纤纱增强硬质聚氨酯微泡的型材制品及其共挤成型工艺;回收油脂多元醇及其硬质聚氨酯泡沫板材的制备方法;具有(甲基)丙烯酰基的全氟聚醚聚氨酯添加剂以及硬涂料。  相似文献   

12.
<正>专利名称:稳定性良好的环氧树脂-硫醇组合物申请公布号:US20130313693申请公布日:2013.11.28本发明提及一种稳定性良好的单组分可固化环氧树脂组合物。其组成包括:至少一种分子中含有两个或两个以上基团的环氧化合物;一种潜伏性固化剂;一种触变剂;一种分子中含有至少一个二级或三级硫醇基的聚硫醇组分;以及一种固体有机酸稳定剂。所述组合物特别适用于微电子领域。专利名称:含有三嵌段共聚弹性体凝胶粒子的聚氨酯泡沫申请公布号:US20130316164申请公布日:2013.11.28本发明通过将一种由热塑性三嵌段共聚树脂和/或双嵌段共聚树脂交联(或部分交联)得到的凝胶粒子,引入成分为多元醇与异氰酸酯的聚氨酯泡沫,得到一种弹性体凝胶与聚氨酯泡沫的组合物。首先将所述热塑性共聚树脂交联,然后降低所得弹性体(或凝胶)的粒径,例如制成平均粒径为10 mm(或10mm)的颗粒,随后加入聚氨酯预聚体中。由于多元醇  相似文献   

13.
<正>专利名称:光敏树脂组合物、固化产品及其制备方法申请公布号:WO2014136922(A1)申请公布日:2014.09.12本发明的目的在于提供一种能够得到具有优异透明性和高折射率的固化产品的光敏树脂组合物。该光敏树脂组合物的特征在于:含有无机粒子(组分A)、分散剂(组分B)、溶剂(组分C)、一种组成单元中含有酸根(由酸敏基团保护)的聚合物(组分D),以及一种光致产酸剂(组分E)。其中组分A是一种含有钛元素  相似文献   

14.
15.
中国首架自行研发的新型支线飞机ARJ21—700,于2008年11月28日完美演绎了首次蓝天之旅。应用于夹层结构复合材料的Rohacell聚甲基丙烯酰亚胺硬质泡沫,以及用作绝缘材料的Solimide聚酰亚胺软质泡沫,被成功引入此款新支线飞机中。  相似文献   

16.
MMA熔融接枝POE的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
利用熔融接枝法制备了甲基丙烯酸甲酯(MMA)接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MMA),探讨了各种因素对POE-g-MMA接枝率和熔体流动速率(MFR)的影响,得出了最佳配方——MMA:1.75g/(50gPOE),DCP:0.25g/(50gPOE),第二单体苯乙烯(St)的加入使接枝率有所提高,St与MMA的量比为1,接枝率达到最高;最佳工艺条件:温度为150℃,反应时间为10min,螺杆转速为80r/min。  相似文献   

17.
《国外塑料》2011,(3):58-59
起始塑料光纤的研究始于二十世纪60年代。1968年美国杜邦公司用聚甲基丙烯酸甲酯为芯材制备出塑料光纤,但光损耗较大。1974年日本三菱人造丝公司以PMMA和聚苯乙烯为芯材、以低折射率的氟塑料为包层开发出塑料光纤,其光损耗为3500dB/km,难以用于通信。80年代日本的一些大企业和大学对低损耗塑料光纤的制备进行了大量的研究。1980年三菱公司以高纯  相似文献   

18.
用于制备聚乙烯泡沫的组合物及其制品该发明涉及一种制备未交联的聚乙烯泡沫及其组合物,包含以下组分:质量分数为50%~95%的低密度聚乙烯,其密度为0.915~0.930 g/cm 3,熔体流动速率为1~4 g/10 min;质量分数为5%~50%的乙烯/α-烯烃共聚物,其密度为0.910~0.930 g/cm 3,熔体流动速率为0.5~6.0 g/10 min,重均相对分子质量与数均相对分子质量之比(M w/M n)为2.8~4.5。  相似文献   

19.
《塑料工业》2004,32(8):66-66
采用超临界CO2 介质制备不饱和有机酸接枝聚丙烯的方法 将不饱和有机酸接枝单体、辅助接枝单体苯乙烯 ,聚丙烯和引发剂以超临界状态的CO2 为介质 ,反应 2~ 6h ,所得目标产物接枝率可达到 5 5 %以上 ,热分解温度提高 3 0℃左右 ,采用分散性染料 ,上染率提高 5倍左右。 /CN 14 86998A ,2 0 0 4-0 4-0 7  原位聚合高分子接枝的碳纳米管的制备方法 所得原位聚合高分子接枝的碳纳米管带有大量长度和密度可控的聚合物分子链和官能团 ,具有极好的溶解性 ,对微波有良好的吸收效果 ,易于添加到塑料、橡胶、涂料和纤维中 ,也可以单独成膜 ,适…  相似文献   

20.
PMMA/ASA合金的制备及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过熔融共混的方法制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯三元共聚物(ASA)合金。研究了ASA的熔体质量流动速率及其与PMMA的比例对合金力学性能、加工流动性的影响。结果表明:选用高熔体质量流动速率ASA的合金其拉伸强度和弯曲强度与选用低熔体质量流动速率ASA的合金相差不大,但冲击强度明显高于后者。DSC分析表明,低熔体质量流动速率的ASA在48.54℃出现一个玻璃化转变(Tg)平台,其对应于接枝有SAN的丙烯酸酯橡胶颗粒与SAN基体之间形成的界面相的Tg平台。SEM进一步表明,选用低熔体质量流动速率ASA的合金其冲击断面较光滑,呈现脆性断裂的特征。纳米氧化铝的添加提高了PMMA/ASA合金的耐摩擦磨损性能及表面硬度。  相似文献   

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