-
公开(公告)号:CN111019240A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911269568.2
申请日:2019-12-11
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
IPC: C08L23/14 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L77/02 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/08 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/34 , C08K5/20 , C08J9/12
Abstract: 本发明公开一种注塑发泡用聚丙烯复合材料及其制备方法,该材料包括:聚丙烯40-88份、聚烯烃弹性体/石墨烯复合材料2-15份、聚烯烃弹性体与聚酰胺复合材料6-24份、滑石粉4-24份、抗氧剂0.2-0.8份、润滑剂0.1-0.7份。本发明所述的注塑发泡用聚丙烯复合材料中,通过聚乙烯亚胺、聚醚胺等碱性官能团改性的微孔石墨烯为发泡气体提供大量的亲和位点,使得聚丙烯材料形成更加细小、均匀的泡孔结构;将聚烯烃弹性体与聚酰胺复合材料以核壳结构引入到聚丙烯中,有效改善复合材料冲击性能。同时,聚酰胺的引入可以提升聚丙烯复合材料熔体粘度,提高聚丙烯材料泡孔骨架强度,有效改善的制件表观质量和泡孔结构。
-
公开(公告)号:CN109535432A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811176314.1
申请日:2018-10-10
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学(广东)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空心玻璃微珠表面改性方法和一种低密度高耐候聚丙烯复合材料及其制备方法。空心玻璃微珠表面改性方法,通过制备一种具有较长的主链和侧链结构的大分子改性聚合物,将其反应接枝到空心玻璃微珠表面。所述的低密度高耐候聚丙烯复合材料,在聚丙烯中填充了上述表面改性的中空玻璃微珠,玻璃微珠通过表面化学接枝聚合物、光稳定剂和紫外线吸收剂,从而达到与聚丙烯优异的相容性,使得复合材料的拉伸、抗冲、弯曲等性能突出,并降低复合材料的密度,符合材料轻量化发展的要求,同时化学接枝的光稳定剂和紫外线吸收剂避免了常规耐候性小分子助剂的迁移,使得复合材料有更高的耐候性同时减少了材料表面起霜发粘的风险。
-
公开(公告)号:CN118599098A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410702934.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08G63/91
Abstract: 本发明公开了一种薄壁注塑PLA合金及其制备方法,该PLA合金包括PLA树脂、不饱和酸、扩链剂。本申请中加入不饱和酸使PLA酸解,降低PLA分子量,提高其流动性。随后在挤出机末端加入扩链剂,同时具有扩链和结晶的作用,可实现薄壁注塑,且在注塑保温过程中利用扩链剂实现交联,自制扩链剂中酰肼部分可诱导PLA结晶,促进结晶,实现良好的力学性能及耐热性。
-
公开(公告)号:CN116656010B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310728693.5
申请日:2023-06-20
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
IPC: C08L3/02 , C08L83/06 , C08L89/00 , C08K9/10 , C08K5/053 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08J5/18 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供一种改性淀粉和制备方法及由其制备的淀粉基生物可降解PBAT改性材料和制备方法。本发明首先通过有机硅微球将塑化剂、水和酶包裹,然后与淀粉混合使微球上的环氧基团和塑化剂、淀粉通过开环反应连接起来,制备改性淀粉。之后在PBAT改性材料挤出加工过程中,采用低温塑化的加工方式,耐高温的有机硅微球和塑化剂水,整个过程有效地避免了加工过程中酶的失活,后续在高湿度的环境下,有机硅微球中的酶类物质可以快速降解基体材料,低湿度下保持低活性,从而实现对材料的可控降解。
-
公开(公告)号:CN117903575A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410002676.8
申请日:2024-01-02
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 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种制备耐穿刺可降解复合薄膜的PBAT材料及其制备方法。包括PBAT、碳酸钙、滑石粉、超支化聚酯多元醇、聚合型碳化二亚胺、相容剂和爽滑剂。由于PBAT分子链长,支链少,吹膜后分子链容易沿吹膜方向整齐排布,从而导致薄膜撕裂、穿刺性能差,所以通过多元醇降解其长碳链,形成短碳链,并通过聚碳化二亚胺进行封端,从而形成稳定的碳链结构,在吹膜时碳链互相缠结,阻止了其整齐排布的趋势,形成网状结构,提升了撕裂、穿刺性能,另外由于封端的效果,也保证了材料长效的性能保持,可以用于包装薄膜等应用。
-
公开(公告)号:CN116904000A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310833474.3
申请日:2023-07-10
Applicant: 万华化学集团股份有限公司 , 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L67/02 , C08L3/02 , C08K5/13 , C08K5/3415
Abstract: 本发明提供一种可降解PBAT改性材料及其制备方法,所述改性材料其原料质量份组成包括:PBAT树脂60~80份,淀粉20~30份,酚类化合物1~4份,氨基吡咯烷酮类化合物1~4份,塑化剂1~2份,扩链剂0.1~0.3份。本发明通过对淀粉进行晶型控制,使淀粉从双螺旋结构解体转变为V8型淀粉,并通过对V8型淀粉改性微交联,增强其耐热性与刚性,得到高阻氧可降解PBAT改性材料。由该改性材料通过吹塑形成的薄膜,相比于常规淀粉改性PBAT薄膜,不但阻氧性能大幅度提升,并且加工稳定性较高,加工成型简单,应用范围更广。
-
公开(公告)号:CN116855044A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310930969.8
申请日:2023-07-27
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高矿粉填充生物降解材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述生物降解薄膜材料包含以下组分:30‑65份PBAT树脂、1‑10份PLA树脂、1‑5份增塑偶联改性剂、35‑55份矿粉、0‑1份开口剂。所述增塑偶联改性剂是通过引发剂作用,由包含封端聚酯增塑剂、乙烯基硅烷偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯的原料共聚制备得到,侧链具有大量的聚二元酸二元醇酯增塑基团和硅烷偶联基团,使得PBAT树脂、PLA树脂与矿粉可以通过氢键和化学键结合,充分浸润,并且还具有环氧基团,增加了PBAT和PLA树脂的相容性。制备得到的可降解薄膜矿粉比例更高,成本更低,并且薄膜晶点少,力学性能好。
-
公开(公告)号:CN114957947B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210649022.5
申请日:2022-06-09
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
Abstract: 本发明公开一种PLA合金,一种发泡珠粒及一种发泡材料。所述PLA合金包含富含醚键的酚醛树脂‑g‑PDLA,提供给聚合物较高的粘结性能,在蒸汽模压中,珠粒与珠粒之间有更好的烧结性能,发泡成品力学性能优异。同时选择热塑性酚醛树脂,在发泡中加入固化剂,可使其形成交联结构,有利于发泡过程中异相成核产生气泡,交联结构有利于锁住气体同时提供刚性;同时另一端的PDLA与PLLA可形成立构复合,在保证酚醛树脂‑g‑PDLA在基团中良好的分散性的同时,形成高熔点晶体,在发泡过程中引发泡孔增长,立构复合的泡孔的硬度增加。发泡珠粒发泡倍率可达32‑40倍,经蒸汽模压制备的发泡材料拉伸强度可达0.9‑1.4MPa。
-
公开(公告)号:CN113845734B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111232366.8
申请日:2021-10-22
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种高压用热塑性聚丙烯电缆绝缘料及其制备方法。所述热塑性聚丙烯电缆绝缘料包含组分:聚丙烯、改性弹性体粉末、抗氧剂。本发明绝缘料是基于辐照交联改性聚烯烃弹性体粉末作为分散相,有效改善了聚烯烃弹性与聚丙烯基体树脂相容性,减少复合材料界面物理缺陷,提升材料耐击穿性能;同时聚烯烃弹性体以均匀小尺寸分散,可以显著提高材料韧性,并减低电缆承载时分散相形变引起裂纹或裂缝的危险,避免使用过程中因裂纹引起击穿导致电缆失效,提高电缆运行时的稳定性。
-
公开(公告)号:CN116462945A
公开(公告)日:2023-07-21
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-