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公开(公告)号:CN112060726A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010952321.7
申请日:2020-09-11
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院 , 山东亚新塑料包装有限公司
Abstract: 本发明涉及包装袋技术领域,尤其涉及一种高阻隔耐高温PE热封膜。仅使用单纯的PE或BOPP包装袋,其阻隔水汽或阻隔氧气的性能不佳,PE与PET、BOPP、PA或KPET复合后使用后PE很难回收利用。基于上述问题,本发明提供一种高阻隔耐高温PE热封膜,依次包括耐高温光油层、PE薄膜和复合PE薄膜,所述复合PE薄膜由胶层和PE薄膜复合而成。本发明所制备的高阻隔耐高温PE热封膜最外层具有耐高温光油层,将高阻隔耐高温PE热封膜的热封温度区间提高至130℃‑200℃,不仅扩大了可热封温度区间,还提高了热封温度,可以有效提高包装袋的密封性,防止漏气,使用过后大部分PE还可以回收利用,环保又节约。
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公开(公告)号:CN111454657A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010492992.X
申请日:2020-06-03
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种基于富勒烯的超耐磨光固化涂层及其制备方法,制备涂层所用涂料包括如下重量份的各组分:树脂基聚合单体100份、光引发剂0.1-1份、流平剂0.02-0.1份、分散剂0.1-0.5份、消泡剂0.1-0.6份、改性富勒烯3-5份,所述树脂基聚合单体包括如下重量份的各组分:丙烯酸酯齐聚物30-50份、丙烯酸酯单体20-40份。本发明的涂层所用的涂料中的聚合弹体为丙烯酸酯齐聚物和丙烯酸酯单体的混合物,并添加了改性富勒烯,改性富勒烯可以均匀分散于涂料体系中,起到长久的耐磨作用,所制备的涂层具有更高的耐磨、耐刮擦性能,且在长期使用后仍能保持较好的耐磨性。
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公开(公告)号:CN111171703A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010061503.5
申请日:2020-01-19
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , D21H19/24 , D21H19/16 , D21H21/14
Abstract: 本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,尤其涉及基于MXene二维材料电磁屏蔽涂层的制备及应用。为了进一步提高电磁屏蔽涂料的电磁屏蔽效果,本发明提供一种基于MXene二维材料的光固化涂层,由树脂基聚合单体、光引发剂、流平剂、分散剂、电磁屏蔽材料组成,本发明所制备的基于MXene二维材料的光固化涂层具有良好的电磁屏蔽效果,电磁屏蔽性能可达到2000~25000dBcm2g-1;本发明所制备的基于MXene二维材料的光固化涂层具有较好的力学性能,其硬度可达到6H;本发明通过调节脂肪族聚氨酯类齐聚物与丙烯酸酯单体的比例和含量来调节光固化涂层的力学性能和电磁屏蔽效果,工艺简单,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110606956A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910716757.3
申请日:2019-08-05
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明提供的一种壳聚糖-纤维素复合材料及其制备方法,该方法以双端含氢硅氧烷、丙烯酸、壳聚糖、纤维素等为原料,分别经过硅氢加成反应、壳聚糖的酰胺化反应、纤维素的双键改性等多步骤反应完成,通过分子结构设计,调整聚合物结构以及优化聚合工艺,合成了一种新型纤维素基聚合物,并经冻干、高温处理,制得纤维素复合材料。该复合材料不仅有效解决目前纤维素性脆的应用缺陷,同时兼具抗菌抑菌的效用,可大大拓宽其应用领域。
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公开(公告)号:CN110409059A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910691807.7
申请日:2019-07-30
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D04H1/728 , C08F290/14 , C08F220/34 , C08F2/48 , A61L27/18 , A61L27/58 , A61L27/50
Abstract: 本发明公开了甲基丙烯酸二甲氨基乙酯增强的丙烯酰化PGS纳米纤维膜材料的制备及应用,本发明用于生物组织工程支架材料。该材料采用丙烯酰化PGS与DMAEMA为原料,制备方法是首先对聚癸二酸甘油酯进行改性,再PGS预聚物上接入双键(PGS-A),通过将PGS-A与DMAEMA单体混合,再聚乳酸助纺剂的作用下电纺丝制备纳米纤维,最后通过光聚合使PGS-A/DMAEMA纤维固化成型。本发明将静电纺丝与光聚合技术相结合工艺简单、易控制,制备的纳米纤维膜材料比表面积大,柔韧性好,拉伸强度高,在增强PGS纳米纤维支架材料有重要的作用。
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