一种耐热抗冲高透明聚乳酸复合材料及其制备方法.pdf
慧颖****23
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一种耐热抗冲高透明聚乳酸复合材料及其制备方法.pdf
本发明涉及一种耐热抗冲高透明聚乳酸复合材料及其制备方法,复合材料包括如下重量份的组份:100份聚乳酸,1‑5份增韧剂,0.1‑0.5份扩链剂,0.01‑1份结晶成核剂,0.01‑0.05份结晶促进剂,0.1‑3份抗静电剂,所述聚乳酸为多臂支化的聚乳酸。与常规的直链聚乳酸树脂相比,支化后的聚乳酸在熔融状态下大分子长链间能相互缠绕到的概率更高,且相互缠绕的强度也更大,同时增韧剂与扩链剂相互配合使用,大大增加了聚乳酸的韧性,结晶成核剂和结晶促进剂的协同作用,使聚乳酸材料在获得高耐温性的同时,还保证了其透明性,双
一种高透明高韧性耐热聚乳酸制品及其制备方法.pdf
本发明提供一种高透明高韧性耐热聚乳酸制品及其制备方法,聚乳酸制品包括聚乳酸89?97%;相容剂2?8%,所述相容剂包括E?GMA?MA三元共聚物、E?GMA?VA三元共聚物、以及己二酸酯类化合物中的一种或多种;成核剂0.4?0.8%、纤维素纳米纤维0.1?0.2%,所述成核剂包括乙二酰胺类化合物,所述纤维素包括纳米纤维素(CNF或NCC)、几丁质纳米纤维、以及壳聚糖纳米纤维中的一种或多种;环氧化合物0.5?2%,所述环氧化合物包括带有环氧基团的化合物。通过本方法制备得到的聚乳酸制品,耐热性能更佳,产品具有
一种透明耐热聚乳酸组合物及其制备方法.pdf
一种透明耐热聚乳酸组合物,其特征在于由下述重量配比的原料制成:第一部分聚乳酸20‑80%;长支链聚乳酸80‑20%;其中,长支链聚乳酸由下述重量配比的原料制成:第二部分聚乳酸93.9‑99.2%;二碳酸酯类有机过氧化物0.5‑2.5%;亚磷酸酯类抗氧剂0.3‑3.6%。本发明还提供上述透明耐热聚乳酸组合物的一种制备方法。本发明利用亚磷酸酯类抗氧剂协同二碳酸酯类有机过氧化物,诱导聚乳酸发生熔融自由基反应,制备的长支链聚乳酸具有高支化度特性,具有良好的结晶自成核作用,并且其凝胶含量低,不产生“鱼眼”缺陷,从而
一种耐热抗水解型聚乳酸纤维及其制备方法.pdf
本发明涉及一种聚乳酸纤维,该聚乳酸纤维由全立构聚乳酸微球熔融纺丝制得,所述微球中的左旋聚乳酸/右旋聚乳酸复合物拥有全立构的晶体结构,因而具有优异的热稳定性和抗水解性能;在以该微球为原料制备聚乳酸纤维时,全立构晶型得以保留,从而赋予聚乳酸纤维良好的耐热抗水解性能。此外,以该微球为原料制备聚乳酸纤维时无需进行热后处理或退火处理,可实现工业化推广。本发明还涉及所述聚乳酸纤维的制备方法,由该方法制得的聚乳酸纤维具有良好的耐热抗水解性能,同时该方法无需通过热后处理或退火处理,可实现工业化推广。
高耐热性聚乳酸纤维及其制备方法.pdf
本发明公开了一种高耐热性聚乳酸纤维及其制备方法,该聚乳酸纤维包含有含下述成分的混合物:A成分为重均分子量为5万~30万的聚L-乳酸,B成分为重均分子量为5万~30万的聚D-乳酸,C成分为烷基脂肪族盐;其中,相对于A成分和B成分的总量100重量份,C成分为0.01~5重量份。该纤维在用差示扫描量热仪(DSC)进行测定时,实质上具有单一的熔融峰,且该熔融峰温度为190℃以上,该纤维在170℃具有耐熨烫性。