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相似文献
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1.
最新专利     
《合成纤维工业》2007,30(1):66-66
<正>负离子远红外腈纶纱的制造工艺本发明涉及一种负离子远红外腈纶纱,其纤维中含有粒径在30~100 nm的二氧化钛和电气石复合微粒添加剂,质量分数为0.1%~6%;复合微粒添加剂中二氧化钛和电气石的质量比为20:1~1:80,本发明的优点是制造的腈纶纱可以使其周围空气产生负离子(H_3O_2)~-及发射远红外电磁波,释放人体所需的微量元素,起到净化空气、改善环境、增进人体健康的作用。(CN 1865544A,2006-11-22)聚丙烯/粘土复合纤维及其制备方法本发明涉及一种聚丙烯(PP)/粘土复合纤维及其制备方法,其配料质量分数为:熔体流动指数(10 min)为  相似文献   

2.
专利     
《工程塑料应用》2008,36(2):86-87
聚丙烯发泡材料及其制造方法公开号:CN101081914公开日:2007-12-05申请人:天津市润生塑胶制品有限公司摘要本发明属于聚丙烯发泡材料及其制造方法。聚丙烯发泡材料的组分和质量分数为:聚丙烯树脂30%~97%,其它烯烃聚合物0~57%,发泡剂2%~20%,助交联剂0.1%~5.0%。其制造方法是  相似文献   

3.
本发明公开了一种聚偏氟乙烯中空纤维微孔膜及其制备方法。本发明的聚偏氟乙烯中空纤维微孔膜的组分和含量为:聚偏氟乙烯20%~45%;稀释剂50%~79.4%;添加剂0.6%-17%,所述的百分数为质量百分数。该中空纤维微孔膜的制备方法是基于热致相分离过程实现的。  相似文献   

4.
专利     
《工程塑料应用》2014,(8):129-130
<正>一种高熔体强度吹塑聚丙烯及其制备方法和应用公开号:CN103834102A公开日:2014-06-04申请人:天津金发新材料有限公司;金发科技股份有限公司摘要:本发明公开一种高熔体强度吹塑聚丙烯及其制备方法和应用。所述高熔体强度吹塑聚丙烯由以下质量分数的组分组成:聚丙烯63%~89.5%,高密度聚乙烯10%~30%,  相似文献   

5.
最新专利     
<正>一种常压阳离子可染共聚酯及其用途公开号CN102079811A/公开日2011-06-01/申请人东丽纤维研究所(中国)有限公司本发明公开了一种共聚酯及其用途,在共聚酯中构成共聚酯的酸成分对苯二甲酸结构单元的含量为80%以上,金属磺酸盐的间苯二甲酸及衍生物结构单元的质量分数为1%~20%;构成共聚酯的二元醇成分中,乙二醇结构单元的质量分数为70%~99%,  相似文献   

6.
专利     
具有优异耐光照老化性能的PP复合材料及其制备方法公开号:CN101210088公开日:2008-07-02申请人:上海普利特复合材料有限公司摘要本发明公开了一种具有优异耐光照老化性能的聚丙烯(PP)复合材料及其制备方法。材料质量分数组成为:PP55%~95%,无机填料0~40%,增韧剂POE0~20%,分子  相似文献   

7.
<正>本发明公开了一种具有良好光热稳定性的阻燃聚丙烯及其制备方法。该聚丙烯以三聚氰胺氢溴酸盐(MHB)与次膦酸铝(包括无机次磷酸铝和烷基次膦酸铝)的复合物为阻燃剂,双(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-4-基)癸二酸酯为多功能阻燃增效剂,通过熔融混炼、造粒制得。其组成如下:聚丙烯质量分数为90.00%~99.00%,MHB质量分数为0.40%~4.00%,次膦酸铝质量分数为0.40%~4.00%,双(1-烷氧基-2,2,6,6-四甲基哌  相似文献   

8.
<正>公开号:CN104194155A公开日:2014-12-10申请人:南京聚隆科技股份有限公司摘要:本发明涉及一种聚丙烯材料及其制备方法,尤其是一种长玻璃纤维增强聚丙烯微发泡材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的原料由以下质量份的组分组成:聚丙烯30~60份,无机粉体10~40份,长玻璃纤维母粒  相似文献   

9.
最新专利     
<正>耐高温高强度聚砜纤维及其制备方法公开号CN107630256A/公开日2018-01-26/申请人四川斯派恩新材料有限公司本发明提供一种聚砜纤维的制备方法:将聚砜类材料先使用溶剂溶解形成纺丝液,通过喷丝头形成细流,并在细流表面形成微孔结构;然后采用阶梯式升温的方式加热除去溶剂,再经过拉伸与加热的方式使微孔消失,得到聚砜纤维。本发明的高性能聚砜纤维具有高的力学性能、热稳定性及耐久性,安全使用温度为  相似文献   

10.
<正>公开号:CN104250401A公开日:2014-12-31申请人:中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院摘要:本发明提供一种聚丙烯发泡珠粒的制备方法,所述发泡珠粒采用高熔体强度均聚聚丙烯为基体树脂,采用超临界流体为发泡剂发泡制得。其中所述均聚聚丙烯采用如下方  相似文献   

11.
最新专利     
《合成纤维工业》2006,29(2):66-66
<正>一种抗菌导湿涤纶及其制备方法和应用本发明公开了一种抗菌导湿涤纶及其制备方法和应用。本发明公开的抗菌导湿涤纶含有质量分数0.5%- 3.0%改性抗菌添加剂,线密度小于3.0 dtex,强度大于 3.4cN/dtex,1%伸长时模量可达95.33 cN/dtex;抗菌率高于90%,纤维异形度为37.4%,纤维间孔隙率可达 40.9%。导湿率较普通线密度涤纶提高10%以上,30 min 爬高大于8.0 cm,15 min快干率超过99%。 (CN 1710157A,2005-12-21)  相似文献   

12.
中国专利     
<正>一种低添加量无卤阻燃聚丙烯的制备本发明公开一种低添加量无卤阻燃聚丙烯的制备方法,阻燃聚丙烯具体组成:聚丙烯,膨胀型阻燃剂和阻燃协效剂。其中,膨胀型阻燃剂的质量分数为14.0%~18.0%,阻燃协效剂的质量分数为0.5%~3.0%,整个阻燃体系的添加量不超过20.0%。该阻燃聚丙烯可以达到UL-94 V-0级,极限氧指数可达33.5%,具有优异的力学性能和低廉的成本。公开号CN 107141591公开日2017年9月8日申请人北京化工大学  相似文献   

13.
《塑料工业》2013,(5):128
一种热塑性树脂复合材料、制备方法及其应用本发明的热塑性树脂复合材料包括以下组分和质量分数:40%~80%的连续纤维,20%~30%的热塑性树脂,0%~18%阻燃剂,0%~9%抗紫外剂和0%~3%的抗氧剂。本发明公开的一种上述热塑性树脂复合材料的制备  相似文献   

14.
将云母粉加入到聚丙烯(PP)中,在二次开模条件下制备微孔发泡PP/云母粉复合材料,分析了不同含量的云母粉对微孔发泡复合材料发泡行为及力学性能的影响。结果表明,当云母粉质量分数为6%时微孔发泡复合材料的泡孔尺寸最小,泡孔密度最大;随着云母粉加入量的增大微孔发泡复合材料的缺口冲击强度略有降低,拉伸强度基本保持不变。  相似文献   

15.
采用超临界二氧化碳发泡一步泄压法制备热塑性聚氨酯/马来酸酐接枝聚丙烯(TPU/PP-g-MAH)微孔发泡材料。通过对PP-g-MAH与TPU分子间相互作用机理的深入研究,发现PP-g-MAH与TPU分子链间存在的强烈氢键作用有利于提高TPU发泡材料的孔隙率。添加质量分数3%的PP-g-MAH即可制备低密度(0. 1 g/cm3)、大发泡倍率(ER10)的TPU微孔发泡材料。经10次压缩-回复循环测试后,所有样品的最大压缩应力的保持率均大于80%,表现出良好的弹性和形状稳定性。  相似文献   

16.
本发明公开一种聚氯乙烯中空纤维膜的制备方法,该制备方法采用如下质量分数配方组成的纺丝液和工艺:①配方组成为,聚氯乙烯35%~50%,有机液体30%~45%,水溶性物质15%~38%,辅助添加剂2.2%~5.5%,各组分之和等于100%;  相似文献   

17.
采用双螺杆熔融共混法,以5种不同的共混复合方式制备聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯/蒙脱土(PP/PP-g-MAH/MMT)纳米复合材料母粒.用化学发泡法注塑成型制备PP/PP-g-MAH/MMT纳米复合微孔发泡材料.探讨了不同共混复合方式对微孔发泡材料力学性能及发泡质量的影响.结果表明:不同的共混复合方式对纳米复合微孔发泡材料的力学性能和发泡质量均有影响.其中先将MMT和PP-g-MAH熔融共混,再与PP熔融共混制备的复合材料进行微孔发泡,其力学性能最优,发泡质量最好.  相似文献   

18.
专利     
《工程塑料应用》2012,(1):107-108
本发明公开了一种高发泡倍率高密度聚乙烯微孔发泡型材及其制备方法,其特点在于该发泡型材是使用高密度聚乙烯原料在物理气体发泡剂存在下直接制备而成,其发泡型  相似文献   

19.
专利摘要     
《玻璃纤维》2011,(4):22+34+43+50-22
申请号:200910042311发明名称:一种长玻璃纤维增强回收聚丙烯材料及其制备方法 本发明公开了一种长玻璃纤维增强回收聚丙烯材料及其制备方法。所述长玻璃纤维增强回收聚丙烯材料的组分按质量百分比含量计算包括:聚丙烯25%-55%,长玻璃纤维30%-60%,偶联剂0.4%~0.8%,  相似文献   

20.
聚丙烯/秸秆复合材料的成型工艺及性能探究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学方法制备了水稻秸秆纤维,并以水稻秸秆纤维为增强体,聚丙烯为基体,运用纺织技术及热压成型技术制备了聚丙烯/秸秆复合板材。结果表明,采用浓度为4%、浴比为1∶20、温度为80℃的NaOH溶液热煮20 min可提取较纯的秸秆纤维;在12.5 MPa、200℃热压30 min条件下,复合板材成型较好;纤维质量分数为45%时,复合材料具有良好的力学性能。  相似文献   

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