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公开(公告)号:CN119823554A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510001942.X
申请日:2025-01-02
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L69/00 , C08L55/02 , C08K3/34 , C08K5/5397
Abstract: 本发明公开了一种滑石粉增强PC/ABS合金材料及其制备方法,该组合物原料主要包含聚碳酸酯树脂(PC)、丙烯腈‑苯乙烯‑丁二烯共聚物(ABS)、滑石粉和磷酸酐类化合物。所述磷酸酐类化合物由二苯基氧化膦与衣康酸酐反应制成。所得的滑石粉增强PC/ABS合金材料外观优异,且有高冲击、高模量、高耐热特性。
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公开(公告)号:CN114316544B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210008598.3
申请日:2022-01-06
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐热老化的聚乳酸复合材料及其制备方法,涉及生物可降解塑料技术领域,是由包含以下重量百分数的组分制备得到:聚乳酸20‑80%,聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯10%‑50%,酒石酸二乙酯改性萜烯树脂枝接改性单甲氧基聚乙二醇‑聚乳酸双嵌段共聚物5%‑20%,增塑剂0.2%‑5%,润滑剂0.2%‑5%。可用于餐盒、水杯等食品领域,具备一定的抗光老化性能,因此可应用于地膜、食品包装膜等领域,扩大了聚乳酸材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN111117070A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010003558.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/14 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K3/36 , C08K3/32 , C08K3/34 , C08K9/02 , C08K3/26 , C08K7/00 , C08K5/134 , C08K5/526
Abstract: 本发明公开了一种用于LFT-D工艺生产的高流动无卤阻燃PP基料,其主要原料包括:聚丙烯、无卤阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂、耐候助剂、润滑剂和相容剂,所述阻燃协效剂包括负载型磷钨酸粉末和改性水滑石;将无卤阻燃PP基料,通过LFT-D工艺,引入低介电玻璃纤维,制得低介电低应力无卤阻燃聚丙烯复合材料。本发明制备高流动无卤阻燃基料,结合LFT-D工艺,将低介电基料与低介电玻纤结合起来,相比传统的GMT和PP-LGF工艺,达到优异性能的同时,实现高阻燃和低介电性能,DK(介电常数)为2.8(2.5GHz)以下,介电损耗(Df)<3*10-3(2.5GHz),未来在5G时代具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN119161711A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411418513.4
申请日:2024-10-12
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L69/00 , C08L55/02 , C08L29/04 , D06M13/203 , D06M101/24
Abstract: 本发明公开了一种易粗化的电镀PC/ABS合金材料及其制备方法与应用。所述PC/ABS合金材料按照重量份计,包括以下组成:聚碳酸酯15‑80份,优选20‑70份;ABS树脂15‑70份,优选20‑65份;改性聚乙烯醇纤维1‑20份,优选5‑10份;任选的加工助剂0‑3份,优选0.1‑2份;所述改性聚乙烯醇纤维是马来酸酐接枝改性的聚乙烯醇纤维。本发明提供的电镀PC/ABS材料粗化效率明显提高,同时可以兼顾材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN116959633A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310679404.7
申请日:2023-06-08
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种构建聚氨酯材料模型的方法、电子设备及存储介质,方法包括:获取固化反应数据;根据所述固化反应数据确定固化反应动力参数;获取发泡反应数据,根据所述发泡反应数据确定发泡反应动力参数;根据对所述固化反应动力参数和发泡反应动力参数的模拟优化,得到材料模型。本发明通过对聚氨酯发泡材料分别进行固化反应测试和发泡反应测试,分别得到固化反应动力参数和发泡反应动力参数,将这两种参数作为材料模型模拟测试的输入,同时以发泡反应动力参数为标准,对模拟测试的结果进行对标优化,使得模拟测试的结果与发泡反应动力参数的误差在可接受的范围内,从而得到满足实际要求的材料模型。
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公开(公告)号:CN115386209A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210988116.5
申请日:2022-08-17
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可应用于3D打印领域的长效留香型PLA线材及其制备方法,所述PLA线材原材料包含PLA、矿粉、任选的温变色粉、增韧剂、抗水解剂、香精改性POSS‑PLA接枝聚合物(vanPOSS‑PLA)。vanPOSS‑PLA将香精分子引入聚合物分子链中,相比简单的香精混合熔融造粒,极大地提升了香精在加工过程中的耐热性及分散均匀性,真正保证材料的长效留香效果。所制备的3D打印用PLA线材可广泛应用于文创用品、家居装饰件等场景,拓展3D打印材料的趣味性及功能性。
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公开(公告)号:CN117801361A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311793688.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种聚丙烯再生粉料、制备方法和基于再生聚丙烯的包装材料及其制备方法和应用。通过将PP回收料、降解剂、自由基终止剂、热稳定剂和分散剂置于容器中初步混合,然后加入到固相力化学反应器中进行碾磨粉碎;待碾磨完成后,得到聚丙烯再生粉料。本发明的制备方法将回收所得聚丙烯,经过固相力化学反应器,同时结合了力降解和化学降解,制备得到的聚丙烯再生粉料,可作为包装材料的加工助剂改善材料的性能、简化配方。本发明的方法可以提高再生塑料的利用率,响应塑料行业循环再生利用的倡议,推进包装领域的减排。
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公开(公告)号:CN115678214B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202211237656.6
申请日:2022-10-10
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司
IPC: C08L67/02 , C08L67/04 , C08K3/34 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K5/20 , C08K5/29 , C08J3/22 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种高挺度可降解透明功能母粒及其制备方法与应用,所述功能母粒由包括以下各重量百分比的原料制得:可降解树脂10‑40%,优选12‑30%;矿粉50‑80%,优选60‑80%;润滑剂1‑3%,优选2‑2.5%;偶联剂1‑3%,优选2‑3%;分散剂3‑5%,优选3‑5%;扩链剂0.1‑0.5%,优选0.3‑0.5%;所述分散剂为分子量7000‑40000的聚已内酯。本发明采用滑石粉和硅酸铝的复配物作为矿粉,同时添加低分子量聚己内酯对矿粉进行分散,可以实现滑石粉在功能母粒中的大量填充,从而显著提高薄膜的挺度,同时保持薄膜较高的拉伸强度和透明度,拓宽薄膜的应用场景。
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公开(公告)号:CN115386209B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210988116.5
申请日:2022-08-17
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
Abstract: 散均匀性,真正保证材料的长效留香效果。所制本发明提供了一种可应用于3D打印领域的 备的3D打印用PLA线材可广泛应用于文创用品、长效留香型PLA线材及其制备方法,所述PLA线材 家居装饰件等场景,拓展3D打印材料的趣味性及原材料包含PLA、矿粉、任选的温变色粉、增韧剂、 功能性。抗水解剂、香精改性POSS‑PLA接枝聚合物(56)对比文件许耀之;李硕;林肯;杜蓉;蒋金勇;李立.PLA/PBSA纳米活性包装薄膜的性能研究.包装工程.2018,(15),正文第86-91页.
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公开(公告)号:CN111117070B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010003558.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 万华化学(宁波)有限公司 , 万华化学集团股份有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L23/14 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K3/36 , C08K3/32 , C08K3/34 , C08K9/02 , C08K3/26 , C08K7/00 , C08K5/134 , C08K5/526
Abstract: 本发明公开了一种用于LFT‑D工艺生产的高流动无卤阻燃PP基料,其主要原料包括:聚丙烯、无卤阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂、耐候助剂、润滑剂和相容剂,所述阻燃协效剂包括负载型磷钨酸粉末和改性水滑石;将无卤阻燃PP基料,通过LFT‑D工艺,引入低介电玻璃纤维,制得低介电低应力无卤阻燃聚丙烯复合材料。本发明制备高流动无卤阻燃基料,结合LFT‑D工艺,将低介电基料与低介电玻纤结合起来,相比传统的GMT和PP‑LGF工艺,达到优异性能的同时,实现高阻燃和低介电性能,DK(介电常数)为2.8(2.5GHz)以下,介电损耗(Df)<3*10‑3(2.5GHz),未来在5G时代具有广阔的发展前景。
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