一种低熔点共聚尼龙树脂及其制备方法和应用.pdf
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一种低熔点共聚尼龙树脂及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种低熔点共聚尼龙树脂及其制备方法和应用,属于改性尼龙材料技术领域。本发明提供的具有式I所示结构的低熔点共聚尼龙树脂中引入柔性硅氧烷链段破坏主分子链的规整性,从而降低尼龙树脂的熔点;同时,降低了共聚尼龙树脂中的酰胺基密度,进而降低了尼龙树脂的吸水率,提升尼龙树脂的力学性能,提高了其长期使用过程中综合性能的稳定性。如实施例结果所示,本发明提供的低熔点共聚尼龙树脂的熔点为140.6~164.7℃,拉伸强度为38.4~48.6MPa,弯曲强度为22.8~26.2MPa,缺口冲击强度为8.5~9.8M
一种低吸水共聚尼龙树脂及其制备方法.pdf
本发明提供了一种低吸水共聚尼龙树脂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的制备原料包括:脂环族二元胺、长碳链二元酸、端氨基有机硅和催化剂。本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的制备原料中的脂环结构的二胺、长碳链结构的二元酸以及含憎水基团的端胺基有机硅,在制备成低吸水共聚尼龙树脂后,可显著降低尼龙分子主链上的酰胺基含量,降低吸水性,从而得到同时具有低吸水率和较好耐热性能的共聚尼龙树脂。实施例结果显示,本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的吸水率低至0.03%,起始分解温度高达387.4℃,
一种低熔点聚乳酸嵌段树脂及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种低熔点聚乳酸嵌段树脂及其制备方法和应用,制备方法为:将二元酸、二元醇I、催化剂I在反应釜1中进行酯化反应得到酯化物;将丙交酯、二元醇II、催化剂II在反应釜2中进行开环反应,得到低分子聚乳酸,二元醇II同二元醇I;将酯化物与低分子聚乳酸在缩聚釜中进行预缩聚反应后,再提高真空度,进行终缩聚反应,得到低熔点聚乳酸嵌段树脂;最终制得的低熔点聚乳酸嵌段树脂为A?B型嵌段共聚物;应用为:将低熔点聚乳酸嵌段树脂与增粘树脂、增塑剂、润滑剂、成核剂和抗氧剂复合制备低温热熔胶。本发明采用共聚方法获得了低熔点
一种低熔点生物尼龙材料及其制备方法.pdf
本发明属于高分子材料尼龙合成领域,涉及一种生物尼龙材料及其制备方法,由包含以下摩尔数的组分制成:芳香族二元酸7.4-9.0mol,癸二酸11.0-12.6mol,脂肪族二元胺19.0-19.7mol,成核剂0.035-0.05mol,催化剂0.015-0.03mol,溶剂220-300mol。本发明同现有技术相比,反应步骤简单,合成的生物尼龙的熔融指数较高,流动性较好,出料方便,经冷却可直接牵引造粒,便于封装运输和储藏,且其力学性能也较为理想。另外,制备得到的尼龙的熔点远低于普通尼龙熔点,可以实现与更多的
一种透明尼龙树脂及其制备方法和应用.pdf
本发明提供一种透明尼龙树脂及其制备方法和应用,所述透明尼龙树脂的制备原料包括特定份数的内酰胺、含环状侧基的二元胺、二元羧酸、水和催化剂的组合,通过在制备原料中引入含环状侧基的二元胺,搭配二元羧酸和内酰胺,成功将环状侧基引入到了尼龙树脂的分子链上,进而充分破坏了尼龙树脂分子链的规整度,使其为无定型结构,进而表现出高透明性,最终得到了兼具高透明度和优异机械性能的透明尼龙树脂,同时还使得采用所述透明尼龙树脂制备得到的3D打印制品同样具有高透明度的优势。