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公开(公告)号:CN109943068B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201910244242.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体公开了一种耐高温尼龙材料和电镀尼龙材料及其准备方法和应用。所述耐高温电镀尼龙材料由PA6T、钛酸钾晶须、矿物以及任选的耐高温抗氧剂组成,所述矿物中含有高岭土,所述PA6T、钛酸钾晶须和矿物的重量比为100:(0.1~30):(20~50)。本发明提供的尼龙材料不仅具有较高的热变形温度和缺口冲击强度,而且还能够完美解决尼龙吸水率大、难电镀的问题,在170~190℃这一高温下还具有良好电镀效果,电镀之后表面较为光滑,产品质量高,从而拓宽了电镀塑料在高温环境的应用。
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公开(公告)号:CN110372859A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910670966.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于复合材料领域,公开了一种聚苯胺-玉米芯基生物炭和玉米芯基生物炭-尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述聚苯胺-玉米芯基生物炭的制备方法包括:将玉米芯依次进行粉碎、清洗和干燥,将所得干燥玉米芯粒于温度600~800℃下隔氧炭化3~8h,冷却,酸化处理,过滤,水洗,烘干,研磨成粉,再将所得玉米芯基生物炭和苯胺在引发剂存在下反应,过滤,烘干。本发明提供的玉米芯基生物炭具有优良的导电性能,并且与高分子材料的相容性良好,基本不会影响高分子材料的力学性能,能够在一定程度上取代昂贵的石墨烯,将该玉米芯基生物炭作为导电填料对尼龙树脂进行改性,所得尼龙复合材料兼具有低体积电阻率和高力学性能。
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公开(公告)号:CN109929246A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910188402.1
申请日:2019-03-13
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,公开了一种尼龙材料及其制备方法和应用。所述尼龙材料含有半芳香族尼龙树脂、非导电晶须、导电晶须、耐磨剂和环状聚酯,且所述非导电晶须、导电晶须、耐磨剂和环状聚酯的重量比为(10~60):(10~40):(1~10):1。本发明提供的尼龙材料兼具有良好的机械强度、耐磨性能以及抗静电性能,极具工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109825077A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910195151.X
申请日:2019-03-14
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及汽车材料制备领域,特别涉及一种耐热免喷涂高光尼龙材料及其制备方法。本发明提供一种耐热免喷涂高光尼龙材料,由以下重量份的原料组成:半芳香族尼龙树脂55.9-82.8份;聚己内酰胺和/或聚已二酸已二胺5-20份;实心玻璃微珠10-20份;光亮剂1-3份;抗氧剂0.4-0.8份;着色剂0.5-1.5份;润滑剂0.3-0.8份。本发明提供的一种耐热免喷涂高光尼龙材料以半芳香族尼龙为主要原料,基体呈现高透玻璃态,相较于PMMA、ABS等其他汽车免喷涂黑色装饰材料,染色性能、耐温能力更好,可使产品达到高亮黑的外观;同时耐刮擦、耐化学、抗冲击。此外,本发明免去复杂的喷涂工艺,节约成本,健康环保,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN112011177B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201910460898.3
申请日:2019-05-30
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于塑料复合材料领域,具体涉及一种PA/PMMA复合材料和制备原料及其制备方法和应用。所述PA/PMMA复合材料的制备原料由透明尼龙、聚甲基丙烯酸甲酯和染料以及任选的抗氧剂和/或润滑剂组成,所述染料由亲透明尼龙的金属络合染料和亲聚甲基丙烯酸甲酯的金属络合染料组成,以所述PA/PMMA复合材料的制备原料的总重量为基准,所述透明尼龙的含量不低于70wt%且所述聚甲基丙烯酸甲酯的含量不高于20wt%。由该制备原料制得的PA/PMMA复合材料具有渐变效果且表面不会出现剥层现象或仅会产生轻微剥层现象,能够被广泛应用于手机、化妆品、汽车、家电等领域。
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公开(公告)号:CN110819083B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910965434.8
申请日:2019-10-11
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司 , 厦门大学
IPC: C08L67/02 , C08L63/00 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/03 , C08K5/00 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种高力学性能阻燃增强PET及其制备方法,由如下质量百分比的组分制成:PET树脂45‑70%、无碱短切玻璃纤维20‑40%、阻燃剂10‑15%、成核剂0.2‑0.8%、结晶促进剂0.2‑0.5%、偶联剂0.2‑1%、抗氧剂0.2‑0.5%和润滑剂0.2‑1%。本发明加入复式成核剂NA‑95和钠离子型E/MMA共聚物8920作为成核剂,综合两者的优点,既避免了单一成核剂的不足之处,又兼顾了PET各个结晶温度段的结晶效果,使得所制备的PET在各个性能方面都有所提高。
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公开(公告)号:CN109851901B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201811624453.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,特别是一种热水器内胆用交联聚乙烯滚塑料及其制备方法和应用;其中,热水器内胆用交联聚乙烯滚塑料由以下重量份的原料组成:聚乙烯100份;马来酸酐0.1‑1份;抗菌剂0.1‑4份;过氧化物交联剂0.1‑1份;交联助剂0.1‑1份;抗氧剂0.3‑0.5份;润滑剂0.2‑1份;其中,所述聚乙烯为线性低密度聚乙烯与茂金属聚乙烯的混合物,两者比例1‑9:1;所述的聚乙烯熔指为10‑30g/10min。与现有技术相比,本发明提供的热水器内胆用交联聚乙烯滚塑料,在用于制备热水器内胆时,所得热水器内胆的塑料内层与金属层粘附力好,塑料内层内表面光滑,且加工方便,能够降低生产成本。
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公开(公告)号:CN109666240B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811605426.4
申请日:2018-12-26
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,特别涉及一种高刚性光扩散K树脂材料及其制备方法,其中,高刚性光扩散K树脂材料由以下重量份的原料组成:K树脂45‑60份;聚苯乙烯19‑25份;苯乙烯‑丙烯腈共聚物12.7‑30.4份;苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物1–3份;光扩散剂0.6‑1份;抗氧剂0.4‑0.8份;润滑剂0.3‑0.8份。本发明提供的高刚性光扩散K树脂材料,以K树脂为主要基材,通过加入PS及AS,提高材料的刚性,改善耐热性,达成材料耐热、刚性、可形变能力的平衡,并通过增加光扩散剂,使得材料具备高透明高雾度的特性,且对生产工艺及设备要求低,生产成本低。
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公开(公告)号:CN110054806B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910344586.6
申请日:2019-04-26
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司
IPC: C08K5/00 , C08K5/20 , C08K5/3435 , C08K5/06 , C08K5/09 , C08L77/10 , C08L77/06 , C08L83/04 , C08K13/04 , C08K7/08 , C08K3/22
Abstract: 本发明属于尼龙材料领域,公开了一种抗氧化体系和耐高温尼龙材料和应用以及LED支架。所述抗氧化体系中含有抗氧剂1、抗氧剂2和酸碱调节剂,所述抗氧剂1和抗氧剂2的5%加热减量温度不低于320℃,所述抗氧剂1为胺类抗氧剂,所述抗氧剂2为不含磷的铜盐抗氧剂和/或多元醇抗氧剂,所述抗氧剂1、抗氧剂2和酸碱调节剂的重量比为(1~20):(2~40):1。当将所述抗氧剂1、抗氧剂2和酸碱调节剂复配使用所得的抗氧化体系应用于尼龙材料时,所得尼龙材料的白度高,耐高温黄变,在高温下可以和银等金属直接接触而不会腐蚀金属,非常适用于LED支架。
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公开(公告)号:CN110819083A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910965434.8
申请日:2019-10-11
Applicant: 金旸(厦门)新材料科技有限公司 , 厦门大学
IPC: C08L67/02 , C08L63/00 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K5/03 , C08K5/00 , C08J5/04
Abstract: 本发明公开了一种高力学性能阻燃增强PET及其制备方法,由如下质量百分比的组分制成:PET树脂45-70%、无碱短切玻璃纤维20-40%、阻燃剂10-15%、成核剂0.2-0.8%、结晶促进剂0.2-0.5%、偶联剂0.2-1%、抗氧剂0.2-0.5%和润滑剂0.2-1%。本发明加入复式成核剂NA-95和钠离子型E/MMA共聚物8920作为成核剂,综合两者的优点,既避免了单一成核剂的不足之处,又兼顾了PET各个结晶温度段的结晶效果,使得所制备的PET在各个性能方面都有所提高。
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