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公开(公告)号:CN119570219A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411689566.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L67/04 , C08L83/10 , C08G77/445 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种3D打印用改性PLA材料及其制备方法,所述改性PLA材料的原材料包含PLA树脂、三臂笼状PLA低聚物、流动助剂、增韧剂。本发明首先通过自制三臂笼状PLA低聚物,再与PLA树脂熔融挤出制得所述改性PLA材料。引入自制的三臂笼状PLA低聚物,增加了材料分子量分布宽度,提高了材料的流动性,使得所述PLA材料可适用于高速FDM打印;在打印熔融沉积过程中会强化层间分子链缠绕,大幅提升层间结合降低打印过程中材料表面的助剂析出,协同加强打印的层间结合。
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公开(公告)号:CN118459951A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410702839.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
Abstract: 本发明提供一种PBAT/淀粉材料及其制备方法。所述PBAT合金包含:PBAT树脂、PLA树脂、淀粉、去离子水、增塑剂、交联剂。本发明先将淀粉进行塑化,随后与PBAT树脂、PLA树脂一起加入挤出机主喂料口。随后通过抽真空控制体系水含量,在挤出机后段加入结晶交联剂,该结晶交联剂是由环氧偶联剂与酰肼类物质反应制得,本发明的交联剂可使PBAT和淀粉交联,同时促进结晶,使结晶位点与交联位点重合,延网状交联结构方向诱导结晶,进一步增强交联网络分子链的分子间次价力及主价力,交联剂可替代传统的可降解用扩链剂,提高材料的拉伸及耐热性能,从而增加淀粉填充量,降低成本,同时应用于高温场景,不易收缩变形。
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公开(公告)号:CN114507423B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210224013.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明提供一种淀粉基生物可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料包含以下组分:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、爽滑剂、开口剂。本发明通过吸水树脂方式引入液体塑化剂水,有效地避免了直接将原生淀粉与传统液体塑化剂混合后出现结块、粘壁、架桥导致喂料困难的问题。并且,通过抽出部分水降低淀粉塑化程度,淀粉重新恢复有序结晶结构,使得淀粉分散均匀同时,对PBAT材料具有明显增强作用,同时避免了传统甘油等塑化剂析出导致材料发粘问题。
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公开(公告)号:CN114854215B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210350509.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L87/00 , C08L67/04 , C08L33/02 , C08K3/26 , C08K5/09 , C08K5/098 , C08J5/18 , C08G81/02 , A01G13/02
Abstract: 本发明提供一种生物降解农用地膜改性材料及其制备方法,所述接枝改性PBAT树脂为氧化聚乙烯蜡接枝改性PBAT树脂;改性吸水树脂为吸附防腐剂的吸水树脂颗粒。通过聚乙烯蜡接枝改性PBAT方式引入疏水的聚乙烯烷基链结构,吹膜后容易迁移至材料表面,降低材料表面能,提升材料阻水性能。通过引入吸水树脂可以抑制地膜中酯基直接接触水后引起的水解,并吸水树脂通过反渗透方式缓慢释放防腐剂可以抑制土壤中细菌等微生物对降解地膜降解,避免了直接添加材料中在使用过程中快速流失的问题,有效延长降解地膜的诱导期。
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公开(公告)号:CN114957933B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210695412.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明提供一种淀粉基生物可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料包含以下组分:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、润滑剂。本发明通过自制环氧基有机硅微球对油状醇类塑化剂的包覆改性,有效地避免了加工过程中淀粉与油状醇类塑化剂直接接触后出现引起淀粉结块、粘壁、架桥导致喂料困难的问题。其次,将塑化剂与有机硅微球通过环氧基团相连,避免了低分子量醇类塑化剂在吹膜过程中分解挥发而发烟,以及在储存过程中析出而发粘等问题;且有机硅微球能够提高材料的强度和落镖冲击性能。
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公开(公告)号:CN113683760B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111085465.8
申请日:2021-09-16
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
IPC: C08G63/685 , C08G63/91 , C08L67/04 , C08L67/00 , C08K5/098 , C08K5/25 , B29C48/04 , B29C48/92 , B29C45/78
Abstract: 本发明公开一种吡咯烷酮封端聚乳酸及其制备方法,一种聚乳酸复合材料及其制备方法。所述吡咯烷酮封端聚乳酸结构式示意为:重均分子量为1000~5000。所述聚乳酸复合材料包括聚乳酸、吡咯烷酮封端聚乳酸、成核剂、塑化剂和封端剂。可在注塑成型的工艺中,降低成型时间至20s以内,并且具备120℃以上的热变形温度,大幅度提升韧性,解决现有技术存在的缺陷,实现聚乳酸制件快速成型,改进了现有耐热聚乳酸成型时间慢,脱模时间长,制件较脆等缺点,提升了生产效率,具有潜在的市场价值。
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公开(公告)号:CN116462945B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202310361669.2
申请日:2023-04-07
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
Abstract: 本发明公开一种PLA合金,一种发泡片材及其制备方法。所述PLA合金包含以下组分:PLA树脂、滑石粉、抗水解剂、扩链剂、抗氧剂、增塑剂、离子液体。本发明通过巧妙设计加料顺序,根据加入PLA树脂的酸值,设计加入过量扩链剂先与PLA树脂反应,使PLA带有环氧基团,随后在挤出机中段加入离子液体,离子液体是一类具有极低挥发性、不可燃性、可设计性、酸性气体亲和性等优良性质的绿色溶剂,可吸收和捕捉CO2、CO等酸性气体,同时可与PLA上的环氧基团发生反应,接枝到PLA分子上并形成交联结构,在发泡的过程中,使CO2不易逃逸,提高发泡倍率,此方法制备的发泡片材发泡倍率可达23‑27倍,压缩强度0.11‑0.14Mpa,压缩模量3.5‑3.8Mpa。
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公开(公告)号:CN117720827A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211333024.X
申请日:2022-10-28
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C09C1/30 , C09C3/12 , C09K17/52 , C09K17/40 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K9/10 , C08K3/34 , C08J5/18 , C09K101/00
Abstract: 本发明提供一种改性滑石粉及其制备方法,首先合成一种带羟基的偶联剂,然后将其与长碳链羧酸进行反应生成一种带酯基的偶联剂,再将所述带酯基的偶联剂接枝到滑石粉表面,使滑石粉表面形成长碳链疏水层。本发明同时提供一种高阻水耐老化的生物可降解PBAT地膜及其制备方法,包括PBAT、PLA、碳酸钙、改性滑石粉、抗氧剂、紫外吸收剂、扩链剂和爽滑剂,可以加强PBAT地膜的抗老化能力,延长地膜的诱导期。制得的PBAT复合地膜,易加工、分散均匀、高阻水、诱导期长,可以用于棉花等生长周期长的作物中。
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公开(公告)号:CN117209678A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311092623.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08F283/02 , C08J5/18 , C08L51/08 , C08F220/64 , C08F220/06
Abstract: 本发明提供一种用于水墨印刷的PBAT合金及其制备方法。所述PBAT合金包含:PBAT树脂、不饱和酸、滑石粉、自由基引发剂、增塑剂。本发明先加入不饱和酸使PBAT酸解,产生较多可反应的分子量降低的PBAT分子链段,利用自由基引发剂先引发不饱和酸、PBAT产生自由基,随后反应产生PBAT‑酸性物质链段、PBAT‑PBAT较高分子量的长链。本发明的PBAT‑酸性物质链段可以提高水墨印刷过程与水墨的相容性,提高水墨附着力;同时,在印刷过程中的电晕也可以让挤出过程中未反应完全的自由基再次反应,提高薄膜性能,未反应自由基引发剂由于为强极性也有利于水墨印刷。
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公开(公告)号:CN114957933A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210695412.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学(四川)有限公司
Abstract: 本发明提供一种淀粉基生物可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料包含以下组分:PBAT树脂、PLA树脂、改性淀粉、润滑剂。本发明通过自制环氧基有机硅微球对油状醇类塑化剂的包覆改性,有效地避免了加工过程中淀粉与油状醇类塑化剂直接接触后出现引起淀粉结块、粘壁、架桥导致喂料困难的问题。其次,将塑化剂与有机硅微球通过环氧基团相连,避免了低分子量醇类塑化剂在吹膜过程中分解挥发而发烟,以及在储存过程中析出而发粘等问题;且有机硅微球能够提高材料的强度和落镖冲击性能。
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