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公开(公告)号:CN118325308A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410556877.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本申请提供了一种高耐水解改性玻纤增强PBT工程塑料及其制备方法,制备原料包括PBT树脂15‑65wt%,耐水解母粒10‑25wt%,相容剂0.5‑10wt%,改性玻纤10‑50wt%,辅抗水解剂0.2‑3wt%,其他助剂0.4‑2.5wt%;制备方法包括:将PBT树脂、抗水解剂和其他助剂在高速混合机中混合均匀,加至单螺杆挤出机中熔融挤出造粒,得到耐水解母粒;将耐水解母粒、PBT树脂、相容剂、阻燃协效剂、辅抗水解剂和其他助剂在高速混合机中混合均匀,得到预混料;将预混料加至双螺杆挤出机中熔融混炼,阻燃剂和表面抗水解化处理的改性玻纤分别由侧向喂料喂入双螺杆挤出机中,与熔融的预混料进行混炼;将所有物料混炼后自双螺杆挤出机机头口模挤出条形物,条形物进入冷却水槽中冷却,经切粒机切粒得到PBT工程塑料产品。
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公开(公告)号:CN118137069A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410409544.7
申请日:2024-04-07
Applicant: 康辉新材料科技有限公司
Inventor: 李亚磊
IPC: H01M50/403 , H01M50/40 , H01M50/491 , H01M50/494
Abstract: 本发明属于隔膜加工技术领域,具体是涉及一种锂电池隔膜的制备方法及锂电池隔膜。该方法包括:将分子量在60‑100万的聚乙烯和熔点在70‑150℃之间的抗氧化剂、以及运行粘度在30‑50mm2/s的矿物油投入到挤出机中;在挤出机中加热至指定温度形成均相体系后,通过固定模具挤出进入铸片系统,在铸片系统中通过冷辊与水浴冷却相结合的冷却方式挤出成片的原料,得到片材;对片材进行15‑20倍的横向拉伸和15‑20倍的纵向拉伸,得到具有微孔结构的隔膜;将隔膜进行萃取处理,去除隔膜微孔中的矿物油;而后进行横向拉伸与热定型处理,再对热定型处理后的隔膜进行纵向回缩;将纵向回缩后的隔膜进行设定温度的干燥处理,最终得到低透气、高孔隙率、高强度的隔膜。
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公开(公告)号:CN118108934A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410520618.4
申请日:2024-04-28
Applicant: 康辉新材料科技有限公司 , 大连理工大学
IPC: C08G63/87 , C08G63/85 , C08G63/83 , C08G63/64 , C08G63/183
Abstract: 本发明属于生物可降解材料合成领域,具体涉及一种聚酯用复合催化剂组合物及制备方法。以纳米二氧化硅为载体,将钛酸酯、锡类化合物、碱金属、磷酸酯在一定条件下反应制备得到纳米级固体复合催化剂,再与氨基酸类离子液体进行混合,得到聚酯用复合催化剂组合物。将该聚酯用复合催化剂组合物应用于PBACT、PBSC、PBSCT、PBCT、PBAT、PBT等类型的共聚酯。经实验验证,该复合催化剂组合物制备得到的多种聚酯产物特性粘度为0.9‑1.5 dL/g、熔融指数为5‑15 g/10min,阻隔性能优异,收率高达90%。该聚酯用复合催化剂组合物的使用可有效提高酯化率,缩短酯化时间,减少热降解,提高聚合速率,大幅度缩短生产周期,降低副反应形成,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118088853A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410464821.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 江苏康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于薄膜测厚仪调试技术领域,公开了一种红外透射式测厚仪的三轴检测装置及调整方法,红外透射式测厚仪的三轴检测装置包括第一平板、Z轴百分表、第一立板、第二立板、Y轴百分表、X轴百分表、第二平板、固定轴、连接件;调整方法为:首先将三轴百分表安装固定,再将连接件与上测厚仪架连接,然后将测厚仪架移动至滑轨的中间位置,将三轴百分表归零,并将测厚仪架移动至滑轨的一端,再从一端向另一端,每移动一定距离记录三轴百分表的读数,最后判断三轴百分表的读数是否超出设定范围,如果超出范围,则进行调整使百分表读数归零。本发明的三轴检测装置结构简单,便于制作,红外透射式测厚仪的调节效率和测量精度大大提升。
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公开(公告)号:CN118085250A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410520649.X
申请日:2024-04-28
Applicant: 康辉新材料科技有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明属于生物可降解材料合成领域,具体公开了一类聚对苯二甲酸‑己二酸‑碳酸‑丁二醇酯及制备方法。其中,催化剂以纳米SiO2为载体,将钛酸酯、锡类化合物、碱金属催化剂、磷酸酯在一定条件下反应制备得到纳米级固体复合催化剂,再与氨基酸类离子液体进行混合,得到新型复合催化剂组合物。将该复合催化剂组合物、对苯二甲酸、己二酸、碳酸二甲酯与1,4‑丁二醇依次进行酯化、预缩聚和终缩聚反应,制备得到PBACT共聚酯,特性粘度为0.9‑1.5 dL/g、熔融指数为5‑10 g/10min,阻隔性能优异,收率高达90%。该复合催化剂组合物的使用可有效提高酯化率,缩短酯化时间,减少热降解,提高聚合速率,大幅度缩短生产周期,降低副反应形成,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117645777A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311664787.7
申请日:2023-12-06
Applicant: 康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及高分子生物降解材料技术领域,具体是涉及一种透明生物降解双拉热收缩膜、制备方法及应用。该热收缩膜材料按重量百分比为:20‑100份PBAT;20‑80份刚性生物降解聚合物;1‑10份无机填充物;0.1‑5份相容剂;0.1‑1.5份扩链剂;0.1‑0.6份抗氧剂;0.1‑3份润滑剂。本发明公开的生物基降解热收缩膜可以通过较大的拉伸比拉伸工艺制得更低厚度的成品膜,并且材料韧性远远优于PLA热收缩膜。
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公开(公告)号:CN117304750B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311598087.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 江苏康辉新材料科技有限公司
IPC: C09D125/18 , C09D7/20 , C08J7/04 , C08J7/048 , C08L67/02
Abstract: 本发明涉及一种具有双电层结构的涂层、一种阻隔膜及其制备方法,具有双电层结构的涂层包括离子液体、聚电解质和水;阻隔膜由BOPET基膜和涂层组成,其制备方法为:在BOPET基膜的加工过程中,于纵向拉伸后、横向拉伸前,在线涂布使用由离子液体、聚电解质和水组成的涂液,并在横向拉伸时加热使得涂液固化,加工过程结束后,即得阻隔膜;或者于横向拉伸后,依次采用在线涂布使用由离子液体和水组成的涂液a、在60~70℃下加热、在线涂布使用由聚电解质和水组成的涂液b、在70~90℃下加热,加工过程结束后,即得阻隔膜。本发明能够有效降低水氧的透过率,实现高湿度环境下的阻氧,扩大了应用领域,同时涂布流程简单。
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公开(公告)号:CN117431652A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311715232.0
申请日:2023-12-14
Applicant: 江苏康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种干法纺丝制备聚丙烯酸纤维的方法,工艺流程包括:含铁盐和乙醇的聚丙烯酸纺丝溶液从喷丝头挤出形成纺丝细流→在热空气中挥发溶剂并凝固成形→拉伸→热定型;聚丙烯酸纺丝溶液中铁盐的含量为2.5‑3.0wt%,乙醇的含量为2.5‑7.5wt%。本发明的制备方法具有制备工艺简单、工艺周期短、成本低等优点,且所制备的纤维有较高的拉伸率、较大的力学性能、高耐水性、较好的催化活性和铁离子固定能力。
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公开(公告)号:CN117381653A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311448905.0
申请日:2023-11-02
Applicant: 江苏康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种模头研磨装置,包括机架、车轨、模头运输板、机构A、移动梁、机构B、机构C、研磨头、竖直研磨器;研磨头支架与移动梁连接,研磨头和竖直研磨器均与研磨头支架连接,研磨头为由沿周向依次排列的柱面、矩形研磨面a、矩形研磨面b、矩形研磨面c顺序连接的柱状结构,竖直研磨器的前侧面设有竖直研磨面I、竖直研磨面II和竖直研磨面III;机构B用于控制移动梁沿前后方向运动,机构C用于控制研磨头支架沿左右方向运动;本发明的一种模头研磨装置能够实现对水平模唇和竖直模唇不同精度的研磨,方便快捷,大大加快模头研磨完成的时间,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN117343365A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311286485.0
申请日:2023-10-07
Applicant: 康辉新材料科技有限公司
Abstract: 本申请涉及生物降解材料技术领域,提供了一种可降解热收缩膜及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将50~90重量份聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯、10~30重量份聚乳酸、1~5重量份聚乳酸接枝物、0.1~1重量份相容剂、0.1~1重量份抗氧剂以及0.1~1重量份润滑剂混合均匀,制得热收缩改性料;将热收缩改性料通过吹膜机塑化,向上挤出吹胀形成第一膜泡,并冷却牵伸成膜;牵伸成膜后,再通过水浴加热并二次吹胀形成第二膜泡;第二膜泡通过冷水套冷却定型,形成可降解热收缩膜。本发明提供的制备方法所制备的可降解热收缩膜可全生物降解,生产工艺简单,且该热收缩膜满足食品接触国标4806.6的要求。
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