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公开(公告)号:CN118146619B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410397657.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明采用一种PBAT/PGA/滑石粉(TALC)复合材料的制备方法,包括第一步共混:称取65份PBAT和35份PGA置于转矩流变仪密炼室中,在235℃下预混得到PBAT/PGA 65/35共混物;第二步共混:随后将PBAT/PGA 65/35共混物重新投入密炼室,在170℃下加入0.8份多元环氧扩链剂和10‑20份滑石粉进行熔融共混获得二步法复合材料。本方法先在高温条件(235℃)下加入PGA有机树脂进行熔融共混获得简单二元共混物;后在较低温度共混条件(170℃)下添加滑石粉无机粒子,使完全熔融的PBAT基体,保持固态颗粒状态的PGA分散相与滑石粉无机粒子,在多元环氧扩链剂ADR的增容下制备获得材料强度、模量和拉伸韧性较为均衡、尤其是拉伸模量显著增强的PBAT/PGA/TALC复合材料。
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公开(公告)号:CN117598354A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311456072.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 海南大学
IPC: A23B4/24
Abstract: 本发明公开了一种低温等离子体活化水处理的鲜切果蔬保鲜方法,主要涉及鲜切果蔬贮藏与保鲜技术领域;包括步骤:S1、挑选果蔬;S2、对果蔬和所使用的器具用品进行消毒、杀菌处理;S3、对果蔬进行切分处理;S4、将鲜切果蔬在等离子体活化水中进行浸泡处理,浸泡时等离子体活化水的温度为4±3℃,浸泡时间为5±3min,浸泡结束后取出沥干;S5、对沥干的鲜切果蔬进行包装处理,随后立即冷藏保存;本发明有效解决了鲜切果蔬在贮藏过程中易变色和易腐烂问题,可以有效延长鲜切果蔬的货架期,保鲜方法简便易行、绿色安全。
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公开(公告)号:CN118146498B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410397537.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种PBAT/PGA共混材料的制备方法,先按照重量份数称取65份PBAT和35份PGA置于转矩流变仪密炼室中,在235℃的温度下共混得到PBAT/PGA共混物;后将PBAT/PGA共混物重新投入密炼室,在170℃下加入0.4‑1.2份多元环氧扩链剂进行熔融共混获得二步法共混物。本发明方法利用高温熔融共混条件制备得到具有较大PGA分散相尺寸的PBAT/PGA简单二元共混物;随后在较低温度共混条件下与PBAT基体熔融,在PGA分散相保持固态颗粒状态的同时添加ADR作为反应增容剂,使得ADR在PBAT熔体与PGA分散颗粒的液/固界面上发生扩链/支化等增容反应,从而获得增强性能和拉伸韧性性能之间达到更好平衡的(PBAT/PGA)/ADR共混材料。
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公开(公告)号:CN118146619A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410397657.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明采用一种PBAT/PGA/滑石粉(TALC)复合材料的制备方法,包括第一步共混:称取65份PBAT和35份PGA置于转矩流变仪密炼室中,在235℃下预混得到PBAT/PGA 65/35共混物;第二步共混:随后将PBAT/PGA 65/35共混物重新投入密炼室,在170℃下加入0.8份多元环氧扩链剂和10‑20份滑石粉进行熔融共混获得二步法复合材料。本方法先在高温条件(235℃)下加入PGA有机树脂进行熔融共混获得简单二元共混物;后在较低温度共混条件(170℃)下添加滑石粉无机粒子,使完全熔融的PBAT基体,保持固态颗粒状态的PGA分散相与滑石粉无机粒子,在多元环氧扩链剂ADR的增容下制备获得材料强度、模量和拉伸韧性较为均衡、尤其是拉伸模量显著增强的PBAT/PGA/TALC复合材料。
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公开(公告)号:CN118146498A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410397537.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种PBAT/PGA共混材料的制备方法,先按照重量份数称取65份PBAT和35份PGA置于转矩流变仪密炼室中,在235℃的温度下共混得到PBAT/PGA共混物;后将PBAT/PGA共混物重新投入密炼室,在170℃下加入0.4‑1.2份多元环氧扩链剂进行熔融共混获得二步法共混物。本发明方法利用高温熔融共混条件制备得到具有较大PGA分散相尺寸的PBAT/PGA简单二元共混物;随后在较低温度共混条件下与PBAT基体熔融,在PGA分散相保持固态颗粒状态的同时添加ADR作为反应增容剂,使得ADR在PBAT熔体与PGA分散颗粒的液/固界面上发生扩链/支化等增容反应,从而获得增强性能和拉伸韧性性能之间达到更好平衡的(PBAT/PGA)/ADR共混材料。
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