汽车用PP纳米复合材料上市
美国密执安州的Nobel聚合物公司与塑料加工厂Cascade工程公司经过两年的共同合作开发,于近日成功地推出工业化塑料纳米复合材料Forte。这种新的PP(聚丙烯)纳米复合材料可作为传统的高填充PP牌号的替代材料,并已成功地用于Acura牌汽车2004年新型号轿车的座位靠背。Forte的特点为密度低(0.928g/cm3),并拥有优良的机械性能和制品外观。一
2004.04.06
PVDF透明表面保护膜问世
从事工业品表面保护用粘接膜开发、生产和销售的法国Novacel公司最近推出PVDF(聚偏氟乙烯)涂覆金属的表面保护膜Novacel 9371。Novacel 9371薄膜无色、透明,厚度为35 μm的。以聚烯烃为基础树脂为原料,与老产品(以LDPE为基础树脂、厚度50μm的薄膜)比,具有更优良的机械性能,而且可以在薄膜上印制标志、商标、广告等信息内容。Nov
2004.04.05
经PU处理的超细纤维皮革
山东昌邑同大集团公司开发成功超细纤维人工皮革产品,其在后整理工艺中包括聚氨酯(PU)浸渍,水洗,经甲苯作用后把双组分纤维中的乙烯组分进行溶解和萃吸出来,使在基布中形成众多的空气通道,再经过多道后整理工艺,最后经磨毛做成透气仿麂皮革。也可以经过涂层做成光面革。整个工艺比较复杂,整条生产线的长度超过1000米,但做出的产品仿真性强,酷似真皮。仿麂皮革透气性好,光
2004.04.05
新化学方法提纯高纯度氧化锌的工艺投用
一种采用新化学方法提纯高纯度氧化锌的工艺,日前在胜利油田北海化工有限责任公司正式投用。该工艺突破了传统的间接法和直接法氧化锌生产的局限,以粗品氧化锌为原料,采用独特、先进的工艺技术精制提炼,产品的纯度可高达99.9%以上,重金属杂质含量低于国标优级品的要求,可广泛应用于橡胶、涂料、电子、日化、医药等领域。目前,该公司初步生产能力达到4000吨/年,结束了国内
2004.04.02
尖端工程塑料结束进口历史,热塑性聚酰亚胺开发成功
3月26日,由常州广成新型塑料有限公司提供研究资金支持、南京工业大学进行研发的一种尖端材料——热塑性聚酰亚胺开发成功。这种特殊工程塑料的问世结束了我国该类产品长期依赖进口的局面,填补了国内空白。为了提升企业的核心竞争力,两年前常州广成新型塑料有限公司瞄准国际市场需求,带着300万元资金和项目找到南京工业大学,希望借助该校雄厚的科研实力和专家的智力资源开发新技
2004.04.01
具有发展前景的己内酰胺合成新工艺
目前,日本大阪关西大学的有关研究人员正在开发基于N--羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI)氧化催化剂的新型CL合成路线。在这种新工艺中,以醋酸乙酯为溶剂、NHPI为催化剂,在60℃、氧气压力为0.1MPa的条件下进行操作,由环己酮和环己醇组成的混合物(即KA油)被氧化制成1,1-二羟基双环己基过氧化物(PO)。从PO出发制CL又有两种不同的选择方案,一是PO与氨进
2004.03.31
美国推出热成型PPS板材
美国Ensinger/Penn纤维公司首次成功开发和生产出热成型PPS(聚苯硫醚)板材和卷材。据这家位于宾夕法尼亚州的公司介绍,结晶型高聚物PPS适用于制备要求高耐热性、耐化学性和高温下仍保持刚性、硬度的厚壁和薄壁制品和部件。由于PPS熔点达288~315℃,并具有良好的电性能、阻燃性和尺寸稳定性,因此可替代氟聚合物,能降低原料成本30%。
2004.03.30
多层塑料复合彩虹膜通过鉴定
2004年2月2日在浙江省义乌市,由北京工商大学和万鹤包装材料有限公司联合实施完成的“多层反射塑料复合彩虹膜研究及产业化”项目终于通过了中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。多层塑料复合彩虹膜是近年来流行的高档装饰装潢材料,广泛应用于包装、印刷等领域,国内一直依赖进口。北京工商大学塑料研究所(材料科学与工程系)历经数年研究开发,先后完成了实验研究、工业放大,成
2004.03.29
美国研制出新型医用聚氨酯压敏胶
美国Bristol-Myers公司研制成功的新型医用聚氨酯压敏粘合胶,是由聚醚多元醇,聚酯多元醇或两者的混合物与甲苯二异氰酸酯反应制成的。在该粘合剂中再加入杀菌药剂以及导电化学品,移除创伤渗出液的超级吸收剂和对创伤愈合具有有效再生能力的化合物。该粘合剂可用于制备医疗领域中自粘薄膜结构,尤其用于吻合器械、创伤橡皮膏、创伤包敷料及纱布绷带等。
2004.03.29
我国农用棚膜新材料研发获新突破
一种可使农膜大棚内壁的微粒水珠展开,并顺着膜壁向下流入地面,从而有效解决了棚壁内水滴流入秧蕊、苗蕊等引起腐烂,产生“烧心现象”,增温透光效果明显,膜的流滴期可达11个月以上的“长效无滴膜专用料”,2004年3月上旬由中科院长春应化所和中国石油吉林石化公司研究院共同研发成功,并通过了吉林省科技厅组织的专家鉴定。专家认为,该专用料达国内领先水平,为我国农业增产增
2004.03.29
无锡茂化开发出一种新型抗氧剂
无锡市正茂化工厂的一种创新性的抗氧剂ZM—405已经投放市场,结束了我国这一产品长期依赖进口的历史。 塑料和橡胶的氧化始终是令人头疼的难题,无锡市正茂化工厂在科研单位、大专院校的鼎力支持下,研制成功抗氧剂ZM—405。这种新型抗氧剂无污染、无毒性,广泛应用于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯及泡沫塑料等塑料色母粒,对塑胶电线电缆、食品包装材料、胶粘剂等的耐热、耐光抗
环氧煤沥青涂料防腐效果明显
我国环氧煤沥青涂料近年来质量得到进一步提升,以其良好的性能在防腐领域得到广泛应用,并取得明显效果。环氧煤沥青涂料分底漆、面漆、均为分罐包装的双组份涂料。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,甲组份以环氧树脂为基料,加入煤沥青、防锈颜料、增韧剂、流平剂、防沉剂等制成,乙组份为固化剂,施工时按比例调配。据悉,目前国内该产品作为为高性能防
2004.03.25
环保节能技术在丙烯腈装置试运行
具有中石化自主知识产权的国产化环保节能新技术的丙烯腈装置尾气焚烧处理系统,日前在化工部点火试运行,丙烯腈装置所产生的尾气已全部切入该系统进行焚烧处理。这是国内丙烯腈行一首次使用此同国产化技术。这项新技术,是由化工部与中石化兰州设计院等根据多年从事多种废液、废气焚烧技术的工程设计经验和国内科研及制造技术水平,共同研发制造而成的,是完全国产产化的项目。据有关专家
2004.03.25
反应型防渗防滑增强剂问世
一种新型反应型建材防渗防滑增强剂由山东油化化工科技有限公司研制成功,并于3月7日通过了山东省科委组织的新产品鉴定。该增强剂由专用树脂和功能性添加剂配制而成,是一种不含挥发性有机化合物、无色无味、不燃的环保产品。由于砖石和混凝土表面与其材料中某些成分发生不可逆化学反应后,具有通用有机聚合物防水涂层所不及的特点,如稳定的抗水透气、防渗性能,且建材表层结构更加紧密
2004.03.24
新型PVC消光印刷卡基片问世
一种广泛使用于印刷制卡行业的新型PVC消光卡基片,日前在河北冀州市高科塑料制品有限公司开发成功,并投放市场。近年来,随着我国经济的发展,电信、商业、银行等行业普遍使用的消费卡越来越普及。然而制造消费卡制的消光PVC材料大多还依靠进口。河北冀州市高科塑料制品有限公司,在有关科研单位的大力协助下,研制开发出新型PVC消光印刷卡基片产品。该产品具有着墨性能好、附着
2004.03.23
树脂膜渗渍法正在成为复合材料成型主流工艺
一种新的复合材料成型工艺——树脂膜渗法(resin film infusion——RFI)正在加入到复合材料成型技术的主流之中,并已在汽车、船舶、航空、航天等领域获得越来越多的应用。RFI成型工艺其实很简单。它基于如下设计理念:如果把树脂施加到干纤维铺层或预制体的一侧,然后使其渗透整个材料厚度到达另一侧,那么为了获得快速而完全的浸透,树脂通过纤维的路程就必须
2004.03.23
大豆食品制薄膜新技术在美开发成功
大豆塑料膜是将大豆浸泡在水中使其变软,取出压碎,重放水中,分离出蛋白质,在冰点下进行干燥,得到精细蛋白质粉末,再在粉末中添加其他物质混合成塑性薄膜,可用于盛放和覆盖食品。大豆蛋白食品包装膜,是以分离大豆蛋白为原料,用100倍的0.1N氢氧化钠处理2小时,经高速离心分离,取上清液,用盐酸调节到蛋白质的等电点,使蛋白析出沉淀,将沉淀物冷冻干燥而成。制成的食品包装
2004.03.22
稀土络合物对聚氨酯的改性
日前刚刚进行的新一轮国家评估表明,过去5年中,北大稀土材料化学及应用国家重点实验室在稀土功能材料的基础研究及其应用等方面又取得了可喜进展,其中有一项就是成功地用稀土络合物对聚氨酯进行了改性。该实验室课题组系统研究了具有不同结构和性能的稀土络合物与尼龙之间的相互作用及其对尼龙本体物理化学行为的影响,把经筛选的络合物引入尼龙体系,通过尼龙的酰胺基团与稀土离子间的
2004.03.22
高透气流延薄膜专用树脂在福建通过鉴定
近日,福建省二轻工业研究所与福建省南安市百利塑胶有限公司联合开发成功的“聚烯烃高透气流延薄膜专用树脂”项目通过了福建省科技厅组织的鉴定。 该聚烯烃高透气流延薄膜专用树脂以超细碳酸钙和聚烯烃树脂为主要原料,添加一定量的Ti-Al偶联剂、POE聚环氧乙烷改性剂、复合分散剂等助剂,经偶联处理、增容分散、共混塑化等工艺研制而成。该专用树脂流动性好、耐热性高、分散性佳
2004.03.22
新型包装材料——聚乳酸
聚乳酸(PLA)是以有机酸乳酸为原料生产的新型聚酯材料,性能胜于现有塑料聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料,被产业界定为新世纪最有发展前途的新型包装材料,是环保包装材料的一颗明星,在未来将有望代替聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料用于塑料制品,应用前景广阔。聚乳酸得优点主要有以下几方面:(1)生物可降解性良好。聚乳酸使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳
2004.03.19
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