一种聚丙烯组合物
本发明涉及含质量分数78%~85%的丙烯均聚物或共聚物基体。所述共聚物基体包含质量分数2%的乙烯、15%~22%的弹性体乙烯-丙烯共聚物和透明剂。该聚丙烯组合物具有室温下0.5~1.5 dL/g的二甲苯可溶组分的特性黏度和0.5~10.0 g/10 min(230 °C,2.16 kg)的熔体流动速率。本发明的组合物可用于热成型加工片材。USP9982120,2018-05-29
聚乙烯组合物和由其制成的制品
本专利涉及一种聚乙烯组合物,包含至少质量分数95%的乙烯聚合而成; 小于质量分数5%的衍生自一种或多种α-烯烃共聚单体; 其中所述聚乙烯组合物密度为0.930~0.945 g/cm3,以z均相对分子质量与重均相对分子质量之比小于5为特征的相对分子质量分布。在190 ℃,2.16 kg下测量,熔体流动速率为0.08~0.50 g/10 min,在190 ℃,21.6 kg下测量的高流动熔体流动速率为10.00~20.00 g/10 min; 该聚乙烯组合物利用氧化铬催化剂生产。USP9988473,2018-06-05
一种聚丙烯复合材料及其制备方法
本发明涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法。聚丙烯复合材料包括:聚丙烯65~80质量份,二硫化钨纳米棒2~12质量份,相容剂1~8质量份。本发明将特定含量的二硫化钨纳米棒,在特定含量相容剂的协同分散作用下,添加至聚丙烯基体中,使制得的聚丙烯复合材料中二硫化钨之间相互进行摩擦,产生层状滑动,小的碎片填补磨损过程中的缺陷,摩擦稳定性增强。本发明得到的聚丙烯复合材料的耐划伤性能和强度得到明显提高。CN108192213A,2018-06-22
低气味的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法
本发明提供的聚丙烯复合材料,由以下质量份的原料制备而成:聚丙烯60~90份,短玻纤增强体5~40份,界面相容剂3~10份,第一除味剂1~5份,第二除味剂1~5份以及抗氧剂0.1~1份。本发明还提供了上述玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,在材料填充中使用玻璃纤维进行改性,并且在界面相容剂和除味剂的共同的辅助下,在进一步提高材料的力学特性的同时,更能有效的控制复合材料气味,尤其在高含量的玻纤体系中表现突出。CN108192203A,2018-06-22
长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料
本发明公开了一种低烟密度的阻燃长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下原料(质量分数计):20%~40%的长玻璃纤维,30%~50%的改性聚丙烯树脂,10%~30%的复配阻燃剂。材料具备较好的力学强度,并在复配阻燃剂作用下降低烟密度,制备成具有良好阻燃特性的产品;同时注塑成型后得到的零部件气味小,小分子散发性低。本发明的制品具有较好的机械力学性能,在实现零部件燃烧特性要求的前提下还能有助于气味,VOC等的改善。CN108192204A,2018-06-22
一种可降解聚乙烯包装膜及其制备方法
本发明所述聚乙烯包装膜包含以下原料组分(质量份数):线性低密度聚乙烯30~60份、聚乙烯醇5~20份、高密度聚乙烯20~40份、聚丁二酸丁二醇酯10~20份、钛酸酯偶联剂5~10份、抗氧化剂0.2~0.5份、增塑剂1~3份、润滑剂0.5~2份。本发明公开的可降解聚乙烯包装膜的机械性能好,同时在废弃后具有较好的降解率,可以降低对环境的危害性。CN108192188A,2018-06-22
一种3D打印用聚乙烯粉末材料及其低成本制备方法
本发明提供了一种3D打印用聚乙烯粉末材料及其低成本制备方法。该方法将磷酸氢钙粉末、废弃蛋壳及聚乙烯粉混合并球磨,通过微波加热,反应生成多孔状的羟基磷灰石微球,同时聚乙烯熔融渗入微球的孔隙中形成紧密镶嵌结合,然后经流化床的冲击打磨,得到球形度极高的3D打印用聚乙烯粉末材料。本发明制备的聚乙烯粉末材料粒径小,熔融流动性高,加工性能好,便于3D打印时快速高效制得精度高、粗糙度小以及性能优异的制品。CN108192190A,2018-06-22
一种给水聚乙烯管道专用黑色母粒及其制备方法
本发明提供一种给水聚乙烯管道专用黑色母粒,按质量份包括如下组分:低密度聚乙烯30~50份,炭黑36~40份,滑石粉5~15份,水处理用抗菌剂4~10份,抗氧化剂0.5~5份,分散剂0.5~8份,抗老化稳定剂3~8份。将各组分加入研磨机中,研磨分散混合处理1~2 h出料得到混合物;将上述混合物用双螺杆挤出机混合挤出造粒,母粒具有良好的抗氧化性和抗菌性。CN108192187A,2018-06-22
一种持久耐候的交联聚乙烯绝缘材料
本发明提供的交联聚乙烯绝缘材料,通过添加1~3质量份的特种炭黑获得了极好的防紫外效果,并降低了材料的吸水率,同时还确保了材料的电气绝缘性能;通过添加0.1~1份的润滑剂,不仅增加了材料的润滑性,使得由其制得的电缆避免出现鲨鱼皮现象,同时减小了电缆敷设时的摩擦力,还提高了电缆表面的疏水、耐水性能,整体提高了所制电缆的耐候性能,具有很好的应用前景。CN108178859A,2018-06-19
一种高压电力电缆用聚丙烯绝缘料及其制备方法
本发明公开了一种高压电力电缆用聚丙烯绝缘料及其制备方法。所述电缆料含有等规聚丙烯、无规聚丙烯、增韧树脂、抗氧剂和分散剂。其中,所述抗氧剂是天然抗氧剂和受阻酚抗氧剂;所述天然抗氧剂和受阻酚抗氧剂的质量比为1∶(1~5)。本发明的绝缘料具有高韧性、抗老化性同时可降解。CN108178874A,2018-06-19
增韧改性高密度聚乙烯材料及其制备方法
本发明属于高分子材料改性和加工技术领域,涉及一种增韧改性高密度聚乙烯(HDPE)材料及其制备方法。本发明包括HDPE树脂、线性低密度聚乙烯(LLDPE)树脂和聚烯烃弹性体(POE)树脂,所述HDPE树脂、LLDPE树脂和POE树脂共混制得增韧改性HDPE材料。本发明通过在HDPE材料中添加弹性橡胶,在脆性聚合物体系中引入了韧性组分,大幅提高了材料性能,并且本发明的制备方法工艺流程简单,操作方便,生产效率高,易应用于大规模的工业化生产。CN108178862A,2018-06-19
一种注塑级聚丙烯木塑微发泡复合材料及其制备方法
本发明由聚丙烯木塑复合材料与化学发泡剂按照合适的配比混合均匀加入注塑机,采用二次开模注塑成型,制备聚丙烯木塑微发泡复合材料。其中聚丙烯木塑复合材料由聚丙烯55~84份、高支化度聚丙烯3~10份、相容剂3~5份、改性木粉10~30份、抗氧剂0.2~0.4份、润滑剂0.5~1份、其他助剂0~2份制备而成。聚丙烯木塑微发泡复合材料具有密度小、力学强度高、成本低等特点。CN108178870A,2018-06-19