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聚丙烯薄膜、PP膜聚丙烯膜制备工艺专利技术资料集


1、超亲水_水下超疏油聚丙烯膜的制备及性能研究

采取原子层沉积技术,在聚丙烯材料表面通过制备无机纳米涂层实现对聚丙烯材料表面超浸润性的简易调控。研究内容涵盖以下三点:(1)选用成本低廉的熔喷聚丙烯无纺布为基底材料,以四异丙醇钛为钛的前驱体,通过原子层沉积技术,在聚丙烯熔喷纤维表面制备纳米涂层,并探究其微观形貌和组成成分。接着对其浸润性进行表征以及分析潜在的机理。结果表明:基于原子层沉积技术,聚丙烯纤维的表面成功制备了厚度均匀的TiO_2涂层,经过TiO_2改性的聚丙烯纤维具有超亲水/水下超疏油性能,形成这个现象的机理主要是纳米TiO_2涂层的表面吸附的水分子能够阻隔油滴与纤维的接触,同时基于原子层沉积构筑的微纳结构能够有效地降低油滴与纤维的接触面积,在二者协同作用下,经过TiO_2改性的聚丙烯纤维表面

2、单层流延聚丙烯薄膜的制备及性能研究

聚丙烯(Polypropylene,PP)作为一种通用高分子材料,已成为继聚乙烯,聚氯乙烯之后的第三大通用材料,是塑料中产量增幅最大的品种,被广泛应用在工业生产的各个领域.流延法是利用热塑性材料生产塑料薄膜的重要方法之一.单层流延聚丙烯薄膜是一种纵向拉伸的定向平挤薄膜.聚丙烯树脂颗粒在挤出机内热熔塑化,熔体经狭缝T型模头挤出,流延借助冷辊和压缩空气迅速冷却成型,后经牵引卷绕成膜.流延聚丙烯薄膜具有透光率好,光泽度高,平整度好,耐热性能优良,易于热封合,生产效率高等诸多优点,因而被广泛应用于食品,纺织物,日用品的包装,也可用作复合薄膜的内外层材料,使复合薄

3、高度取向的全同聚丙烯薄膜的熔融再结晶行为研究

本文采用透射电子显微镜(TEM)的明场以及电子衍射(ED)研究了在高度取向的聚丙烯(iPP)薄膜表面真空蒸镀碳膜后的熔融重结晶行为。当熔融温度在200℃以下时,采用不同的熔融温度,熔融时间以及结晶温度均得到高度取向的edge-onα-iPP。这是由于碳层固定了薄膜表面的取向链段,进而诱导其取向重结晶。因为这些被固定取向的分子链原先在α-iPP的晶格当中,因此诱导产生的均为α-iPP,这进一步说明了β-iPP是一种成核控制行为。另外,α-iPP的广角支化行为在熔体拉伸过程中被抑制,熔融重结晶后又产生。当熔融温度在300℃时,部分分子链发生松弛,倾向于形成flat-

4、聚丙烯薄膜的制备及其结构性能的关联研究

首先对聚丙烯薄膜的制备方法、不同种类的聚丙烯高性能薄膜、成核剂的改性研究进行了回顾和概述。对聚丙烯的不同的晶体形态,特别是介晶形态,以及该形态的产生和表征方法进行了阐述。为了把薄膜的制备和改性与薄膜的晶体形态结构、熔融结晶行为以及动态机械性能紧密的联系起来,我们采用了广角X射线衍射(WAXD)、小角X射线散射(SAXS)、原子力显微镜(AFM)、差示扫描量热仪(DSC)、动态力学热分析(DMTA)等多种表征手段,从多个方面就工艺和添加剂对薄膜结构性能的影响进行了综合而细致的研究,并进一步讨论了薄膜结构和性能问的关系,对薄膜扭结性提高的机理进

5、聚四氟乙烯_硅油改性聚丙烯薄膜的制备分析及其在酸奶包装中的应用研究

主要目的为:在满足消费者需求的同时,降低酸料联杯酸奶饮用后的残留,以减少浪费。本实验主要就防粘连酸奶杯的包装材料以及防粘连性能的验证方式和包装后酸奶的品质进行了研究。市场上有各种形式包装的酸奶,大部分形式包装的酸奶食用后有极大的残留,导致大量食物的浪费,这不仅与酸奶的饮用方式,更与酸奶的包装材料有关。本实验调研了市场上酸奶的塑料包装形式以及连杯酸奶的残留量,以便使制备出的薄膜所包装的酸奶与其进行对比。主要研究方法及过程为:首先进行市场调研,调查、记录不同品牌连杯酸奶的包装材料,以此确定本实验所用基材;再对不同包装材料的连杯酸奶的残留量进行测定;通过探索用聚丙烯为基材,聚四氟乙烯和硅油为改性剂,通过共混—挤出流延等工艺制备防粘连薄膜

6、膨胀阻燃聚丙烯薄膜的研究

一种新型高效的膨胀阻燃体系被加入到聚丙烯中用于制备膨胀阻燃聚丙烯薄膜(IFR-PPfilm)。这种阻燃体系包括新型成碳剂(CFA)、改性聚磷酸铵(MAPP)、协效剂4A分子筛或者乙烯-丙烯酸酯-马来酸酐三元共聚物(EAEM)、有机蒙脱土(OMMT)、抗滴落剂SN3300。使用接枝改性的APP作为阻燃剂的酸源从而提高它与聚丙烯基体的相容性。从实验结果可以发现改性后的聚磷酸铵提高了IFR的阻燃能力,添加了这种IFR的膨胀阻燃聚丙烯薄膜有很高的氧指数。但是当阻燃剂的添加量超过30wt%之前都无法通过垂直燃烧UL-94VTMO级,滴落现象十分严重。抗滴落剂SN3300的加入显著提高了薄膜的抗滴落能力。SN3300最合适添加量为0.10-0.15wt%,过少的添加SN3300薄膜不能达到VTM0级,而过量的添加将严重恶化薄膜的阻燃

7、溶剂分子在双向拉伸聚丙烯薄膜中的吸附扩散行为研究

研究制得的两种BOPP薄膜(未改性BOPP薄膜和纳米SiO_2改性BOPP薄膜)为评价对象,搭建自制的渗透气室+GC测试设备,建立溶剂分子扩散系数、渗透系数和溶解度的测试方法,探究单一溶剂或双组份混合溶剂在BOPP薄膜上的吸附扩散行为,揭示薄膜微观结构(结晶度)对小分子溶剂吸附-扩散行为的影响,验证纳米二氧化硅对聚丙烯进行纳米改性、降低薄膜中溶剂残留的可行性,为生产更加符合食品安全的软包装材料提供理论指导。实验结果表明,对于乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醇、异丙醇、丙酮、丁酮溶剂分子,它们在改性BOPP薄膜的渗透参数(扩散系数、渗透系数和溶解度)均小于未改性BOPP薄膜;对于具有

8、双向拉伸聚丙烯膜的表面改性及其耐磨性能研究

为了提高双向拉伸聚丙烯膜(BOPP)的耐磨性能,采用溶胶-凝胶法,以硅烷偶联剂(KH550)、仲丁醇铝(ASB)和正硅酸乙酯(TEOS)为前躯体,固体酸(对甲苯磺酸)为催化剂,以空气中的水分为水解源,原创性地制备了一种具有良好透明性能和耐磨性能的聚丙烯表面改性涂剂;为了提高表面改性涂剂与双向拉伸聚丙烯薄膜之间的结合性能,以高锰酸钾(KMnO4)/硫酸(H2SO4)溶液为氧化剂,以草酸为清洗剂,对双向拉伸聚丙烯薄膜进行表面预处理,探讨表面预处理对聚丙烯薄膜力学性能、光学性能和表面自由能等影响;在此基础上,采用浸渍提拉法,将经过高锰酸钾预处理

9、无级双向拉伸聚丙烯薄膜鞍形曲面的形成及工艺研究

以实验室自主研发的无级双向拉伸薄膜试验机为研究对象,根据薄膜拉伸过程建立了物理模型;在基本假设下,利用连续性方程、运动方程、本构方程建立了数学模型;结合实验过程中形成的鞍形曲面的形状,对曲面方程形式进行了合理的假设,根据假设和边界条件近似求解了速度场及鞍形曲面方程,揭示了薄膜捆绑拉伸过程中关键的加工工艺参数对鞍形曲面形状的影响。本文以PP作为实验材料,进行了拉伸实验,研究了加工工艺参数对鞍形曲面大小的影响,实验结果与理论分析基本一致,验证了近似求解鞍形曲面方程的合理性。通过拉伸测试及DSC测试,分析了加工工艺参数对薄膜拉伸

10、硬弹性聚丙烯膜的拉抻行为研究

半结晶性聚合物硬弹性膜主要采用挤出流延方法制备,聚合物熔体在口模与流延辊之间的可控距离内受到高速拉伸力场和变温温度场的共同作用,分子链被拉伸快速结晶,形成垂直于挤出方向的平行排列片晶结构。此类硬弹性膜具有类似塑料的高拉伸模量、高屈服强度,也能像硫化橡胶一样在大应变后发生高弹性回复。但目前对此类材料高回弹性能的来源仍有争议。聚丙烯(PP)硬弹性膜经过常温拉伸诱发成孔、高温拉伸扩孔可以制备微孔膜,目前主要用于锂离子电池中作为隔膜应用。近三十年来,大量的研究工作分析了不同拉伸阶段硬弹性材料结构演化规律,提出了一系列有关拉伸工艺-微观结构演化-成孔结构的模型。但这些模型大多只能唯象的推论孔的

11、CN201010103031-一种易模切聚丙烯薄膜及其制备方法
12、CN201010106869-用于皮革印刷转移的双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
13、CN201010106875-防滑型双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
14、CN201010106880-耐高温隔离双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
15、CN201010120280-多孔超疏水聚丙烯薄膜及其制备方法
16、CN201010146213-无卤膨胀阻燃聚丙烯薄膜
17、CN201010181522-用于背胶袋的改性聚丙烯薄膜及其制备方法
18、CN201010191066-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜、金属化薄膜和流延生坯片
19、CN201010199130-一种锌蒸镀金属化聚丙烯薄膜电容器的制备方法
20、CN201010243182-微孔性聚丙烯薄膜
21、CN201010251181-增强型镀铝级未拉伸聚丙烯薄膜及其制作工艺
22、CN201010290254-氧化式生物降解双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
23、CN201010524175-一种聚丙烯膜复合瓦楞纸箱的彩印方法
24、CN201010594080-一种具有内聚剥离功能的流延聚丙烯薄膜及其制备方法
25、CN201010612535-一种聚丙烯薄膜
26、CN201080004737-多孔聚丙烯膜及其制造方法
27、CN201080026714-镀金属聚丙烯膜及其制造方法
28、CN201080027112-多孔性聚丙烯膜
29、CN201080038218-带有打开辅助的聚丙烯膜
30、CN201080038415-带有开启辅助机构的聚丙烯膜
31、CN201080039590-多层聚丙烯薄膜及其制备和使用方法
32、CN201080044646-多孔性聚丙烯膜卷
33、CN201210022091-果冻盒上PP膜与PET外壳的分离方法
34、CN201210025977-一种超透明双向拉伸聚丙烯薄膜片材用的防粘结母料
35、CN201210041266-一种聚丙烯薄膜及其制备方法
36、CN201210041602-一种聚丙烯薄膜及其制备方法
37、CN201210068580-超透双向拉伸聚丙烯薄膜的生产工艺
38、CN201210234371-干式高压聚丙烯薄膜金属箔式电容器浸渍工艺
39、CN201210260474-一种超疏水聚丙烯薄膜及其制备方法
40、CN201210277494-纸塑复合用无胶双向拉伸聚丙烯薄膜及其制备方法
41、CN201210312917-一种高牢度镀铝聚丙烯薄膜及其生产工艺
42、CN201210330025-一种超疏水聚丙烯薄膜的制备方法
43、CN201210330038-一种超疏水聚丙烯薄膜
44、CN201210339464-一种药物缓释包装用PP膜及其制备方法
45、CN201210340018-无底涂剂预涂膜及其双向拉伸聚丙烯薄膜和该聚丙烯薄膜的制备方法
46、CN201210362145-一种高表面能的双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
47、CN201210375213-一种用于贴覆金属基板的流延聚丙烯薄膜及其制备方法
48、CN201210393355-一种镀铝级流延均聚聚丙烯膜材料及其制备方法
49、CN201210426542-一种聚丙烯薄膜及其制备方法
50、CN201210442676-一种高阻氧的双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
51、CN201210451005-用于制备具有高撕裂强度双轴取向聚丙烯膜的组合物
52、CN201210470070-聚丙烯薄膜专用增强功能调节剂
53、CN201210509485-一种聚丙烯薄膜与聚酯薄膜复合电容器
54、CN201210510407-一种提高聚丙烯薄膜印刷复合性能的改性助剂、制备方法及应用
55、CN201210550148-一种聚丙烯薄膜
56、CN201210570412-一种高热封强度双向拉伸聚丙烯膜及其制造方法
57、CN201210588720-复合双向拉伸光反射聚丙烯薄膜及其制造方法
58、CN201210588775-单层双向拉伸光反射聚丙烯薄膜及其制造方法
59、CN201280005636-电容器用聚丙烯薄膜
60、CN201280007601-多孔性聚丙烯膜、蓄电器件用隔板及蓄电器件
61、CN201280012266-双轴拉伸聚丙烯膜、金属化膜和薄膜电容器
62、CN201280022168-多孔性聚丙烯膜及其制造方法
63、CN201280032820-聚丙烯膜和片材
64、CN201280049019-多孔性聚丙烯膜及蓄电装置
65、CN201280049034-多孔性聚丙烯膜及蓄电装置
66、CN201280050029-多孔性聚丙烯膜、叠层多孔性膜和蓄电装置
67、CN201310012175-一种无卤阻燃聚丙烯母粒及无卤阻燃聚丙烯薄膜及其制备方法
68、CN201310033169-一种卷纸包装用超薄双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
69、CN201310269010-一种聚丙烯组合物和聚丙烯薄膜
70、CN201310269422-一种聚丙烯组合物和聚丙烯薄膜
71、CN201310386474-用于双向拉伸聚丙烯薄膜专用料的稳定剂
72、CN201310392619-一种强电电容器用高性能聚丙烯薄膜及其制造方法
73、CN201310418692-一种双向拉伸聚丙烯薄膜用消光母料及其生产工艺
74、CN201310429242-一种采用真空镀膜技术制备抗菌聚丙烯薄膜的方法
75、CN201310601164-一种基于MIL-101吸附剂的聚丙烯膜微固相萃取包的制备方法
76、CN201310621778-一种防掉粉的聚丙烯膜层活性炭滤芯的饮水机
77、CN201310621995-防掉粉防堵塞的聚丙烯膜层活性炭滤芯的饮水机
78、CN201310622140-一种防堵塞的聚丙烯膜层活性炭滤芯的环保饮水机
79、CN201310622144-一种防掉粉的聚乙烯-聚丙烯膜层活性炭滤芯的饮水机
80、CN201310622146-一种防掉粉的聚乙烯-聚丙烯膜层活性炭滤芯的环保饮水机
81、CN201310622293-一种防掉粉的聚丙烯膜层活性炭滤芯的环保饮水机
82、CN201310641098-金属化的可单轴收缩的双轴取向聚丙烯膜
83、CN201310641211-高透明超柔软流延聚丙烯薄膜
84、CN201310641348-MCP三层共挤未拉伸聚丙烯薄膜
85、CN201310673612-一种基于ZIF-8吸附剂的聚丙烯膜微固相萃取包的制备方法
86、CN201310734789-一种三层共挤高硬度镭射聚丙烯膜的制造方法
87、CN201310745743-一种聚丙烯膜及其用途
88、CN201380005082-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜
89、CN201380006516-拉伸聚丙烯薄膜
90、CN201380007238-取向的抗冲共聚物聚丙烯膜
91、CN201380016476-电容器用双轴拉伸聚丙烯膜、金属化膜以及膜电容器
92、CN201380030174-多孔性聚丙烯膜、蓄电装置用隔膜及蓄电装置
93、CN201380042378-模内标签用聚丙烯薄膜
94、CN201510015961-超低温热封双向拉伸聚丙烯薄膜及其制造方法
95、CN201510051805-高性能PP薄膜
96、CN201510211057-一种硬弹性聚丙烯膜
97、CN201510285133-一种蒸煮级抗紫外线聚丙烯薄膜的生产方法
98、CN201510290033-一种通用抗紫外线未拉伸聚丙烯薄膜的生产方法
99、CN201510330031-一种聚丙烯膜裂纤维的制备方法
100、CN201510529093-一种流延聚丙烯膜
101、CN201510556346-聚丙烯膜及其应用
102、CN201510559527-一种耐低温的双向拉伸聚丙烯薄膜及其制备方法
103、CN201510609793-一种聚丙烯薄膜层防堵塞的水处理装置
104、CN201510613705-一种聚乙烯-聚丙烯膜层防堵塞的水处理装置
105、CN201510698744-双向拉伸聚丙烯薄膜的降解改性方法及其降解改性后的熔体产物的应用
106、CN201510818975-一种硬弹性聚丙烯膜
107、CN201510822680-一种双向拉伸聚丙烯薄膜的生产工艺
108、CN201510880397-一种包装用高韧性PP薄膜及其制备方法
109、CN201510880516-一种包装用抗老化PP薄膜及其制备方法
110、CN201510888580-高性能聚丙烯薄膜及其制备方法
111、CN201510915854-一种等离子体改性流延聚丙烯薄膜工艺方法
112、CN201510919772-一种耐磨抗静电聚丙烯薄膜的制备方法
113、CN201510939050-一种导电PP膜材料
114、CN201510939090-一种导电PP膜的制备方法
115、CN201510940800-一种导电PP膜及其制备方法
116、CN201510965803-一种PP薄膜用水性油墨及其制备方法
117、CN201510974569-一种高反射率聚丙烯薄膜及其制备方法
118、CN201580010708-双轴取向聚丙烯膜
119、CN201580014683-双轴取向聚丙烯膜
120、CN201580015089-双轴取向聚丙烯膜
121、CN201580017559-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜
122、CN201580035118-聚丙烯膜及脱模用膜
123、CN201580035623-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜
124、CN201580045117-聚丙烯膜和膜电容器
125、CN201580046858-聚丙烯膜和膜电容器
126、CN201580066408-具有改善的可印刷性的聚丙烯膜
127、CN201580067376-具有改善的密封行为特别是鉴于改善的密封特性的聚丙烯膜
128、CN201580067518-具有改进的光学和机械特性的聚丙烯膜
129、CN201610035712-一种利用聚酯废瓶片与聚丙烯薄膜废料制备的高强度编织袋专用料及其方法
130、CN201610035947-一种高寒地带双向拉伸聚丙烯薄膜用抗静电剂及其制备方法
131、CN201610107123-一种装饰效果持久的覆PP膜墙纸
132、CN201610107125-一种具有立体装饰效果的抗菌覆PP膜墙纸
133、CN201610107137-一种抗菌、防晒覆PP膜墙纸
134、CN201610107139-一种抗菌弹性覆PP膜墙纸
135、CN201610130805-一种超低温热封流延聚丙烯薄膜及其应用
136、CN201610152165-一种改性纳米硫酸钡增强聚丙烯膜及其制备方法
137、CN201610215175-一种脉冲金属化聚丙烯膜电容器
138、CN201610215178-一种抗干扰高压金属化聚丙烯膜电容器
139、CN201610215179-一种电磁炉用金属化聚丙烯膜电容器
140、CN201610222519-超薄耐高温金属化聚丙烯膜电容器
141、CN201610310762-一种超疏水聚丙烯薄膜及其制备方法
142、CN201610315308-一种聚丙烯薄膜改性母料及其制备方法
143、CN201610336445-一种金属化聚丙烯薄膜介质电容器的灌注工艺
144、CN201610345875-一种金属化聚丙烯薄膜介质电容器的蒸镀工艺
145、CN201610440142-一种新型耐低温医用聚丙烯薄膜配方
146、CN201610443344-一种高阻隔性PETPP膜
147、CN201610446280-一种改性聚丙烯薄膜
148、CN201610466043-聚丙烯膜裂纤维及制备方法以及由其制备的空气过滤材料
149、CN201610514847-一种抗静电聚丙烯薄膜
150、CN201610520920-一种未拉伸聚丙烯薄膜
151、CN201610577904-一种剥离强度增强型的聚丙烯薄膜及其制备方法
152、CN201610598092-一种聚丙烯薄膜
153、CN201610612705-一种阻燃聚丙烯薄膜配方
154、CN201610613544-一种高强度耐撕裂聚丙烯薄膜配方
155、CN201610669369-一种抗静电聚丙烯薄膜包装材料
156、CN201610735815-一种流延聚丙烯膜及其制备方法
157、CN201610748643-一种低成本低卤素透明聚丙烯薄膜材料及其制备方法
158、CN201610778441-一种爽滑聚丙烯薄膜
159、CN201610778458-一种高延展性聚丙烯薄膜材料
160、CN201610778933-一种抗紫外线聚丙烯薄膜材料
161、CN201610778977-一种高张力聚丙烯薄膜材料
162、CN201610783426-一种抗渗透聚丙烯薄膜
163、CN201610788528-一种耐低温聚丙烯薄膜材料
164、CN201610788655-一种抗热收缩的聚丙烯薄膜材料
165、CN201610789953-一种抗污聚丙烯薄膜
166、CN201610791768-溅射型金属化聚丙烯薄膜
167、CN201610793513-一种抗老化聚丙烯薄膜的制备方法
168、CN201610794147-一种改性聚丙烯薄膜
169、CN201610796590-金属化聚丙烯薄膜电容器多响应参数优化方法
170、CN201610872957-一种高挺度聚丙烯薄膜用母料及其制备方法
171、CN201611008437-一种金属化聚丙烯膜抑制电磁电源干扰用固定电容器
172、CN201611008438-一种金属化聚丙烯膜抗干扰阻容模块
173、CN201611109517-一次性双面涂布双向拉伸聚丙烯薄膜制作工艺
174、CN201611109518-双向拉伸聚丙烯薄膜
175、CN201611110083-双向拉伸聚丙烯薄膜及其制备方法
176、CN201611144324-一种用于表面安装的聚丙烯薄膜电容器
177、CN201611186461-一种未拉伸微发泡聚丙烯薄膜
178、CN201611208407-含有乙烯醋酸乙烯共聚物树脂层的聚丙烯薄膜及其制备方法
179、CN201680012696-电容器用双轴取向聚丙烯膜、金属层叠膜及薄膜电容器
180、CN201680019601-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜、金属化薄膜和电容器
181、CN201680021882-电容器用双轴拉伸聚丙烯薄膜
182、CN201680023053-从用于食品包装的双向拉伸聚丙烯膜除去涂层
183、CN201680023072-聚丙烯膜结构
184、CN201680026355-聚丙烯膜、金属膜层叠膜和膜电容器以及它们的制造方法
185、CN201680058836-双轴取向聚丙烯膜、金属膜叠层膜及膜电容器
186、CN201680061876-双轴取向聚丙烯膜、金属膜层叠膜和膜电容器
187、CN201710014864-一种增强双向拉伸聚丙烯薄膜抗菌亲水性能的方法
188、CN201710017439-PP膜背胶用丙烯酸酯压敏胶乳液及其用途和制备方法
189、CN201710035964-无荃生态板包覆PP膜饰面墙板加工方法
190、CN201710098412-一种PP膜的制造方法以及由该方法生产的PP膜
191、CN201710136364-一种纸电池与双向拉伸聚丙烯薄膜复合装置
192、CN201710156907-聚丙烯膜表面构建微图案的方法
193、CN201710160216-聚丙烯膜表面构建二元图案的方法
194、CN201710292193-可制备高阻隔性流延聚丙烯薄膜的母粒及其合成方法
195、CN201710310379-一种聚丙烯膜的制备方法
196、CN201710464677-一种不透气防水型聚丙烯薄膜
197、CN201710469180-一种聚丙烯薄膜的制备方法
198、CN201710502900-一种改性纳米硫酸钡增强聚丙烯膜及其制备方法
199、CN201710580920-一种耐高温电容器用聚丙烯薄膜的制备方法
200、CN201710582991-一种抗紫外线的聚丙烯组合物及其制备的聚丙烯和聚丙烯薄膜
201、CN201710583630-医用三层共挤聚丙烯薄膜及其制备方法
202、CN201710646614-纳米增强的PP膜
203、CN201710646920-纳米增强的PP膜,及其制作的底护板和底护板的制备方法
204、CN201710725826-一种高阻隔抗菌聚丙烯薄膜
205、CN201710731199-一种耐磨抗紫外线聚丙烯薄膜包装材料
206、CN201710840717-改性聚丙烯膜及其制备方法
207、CN201710842363-一种双向拉伸聚丙烯薄膜基材及其制备方法和应用
208、CN201710902467-一种聚丙烯薄膜
209、CN201710902487-一种聚丙烯薄膜的生产方法
210、CN201710952197-一种抗氧化聚丙烯薄膜及其制备方法
211、CN201710953211-一种氟化疏水聚丙烯薄膜及其制备方法
212、CN201710964054-一种流延聚丙烯薄膜色母粒及其制备方法
213、CN201710983876-一种抗有害微生物聚丙烯薄膜及其制造方法
214、CN201711008592-一种阻燃聚丙烯薄膜
215、CN201711009333-一种高强度聚丙烯薄膜
216、CN201711009338-一种防霉聚丙烯薄膜
217、CN201711014001-一种抗菌型聚丙烯薄膜
218、CN201711038903-一种聚丙烯薄膜的流延模挤出工艺用切边装置
219、CN201711066943-一种超薄型铝塑膜用聚丙烯膜及其制备方法
220、CN201711066991-一种流延聚丙烯膜及其制备方法
221、CN201711090187-一种聚丙烯薄膜电容器热定型工艺
222、CN201711097731-一种具有香味的环保聚丙烯薄膜及其制备方法
223、CN201711099190-一种添加纳米纤维的流延聚丙烯薄膜及其制备方法
224、CN201711107521-一种耐磨驱虫聚丙烯薄膜
225、CN201711142829-透气聚丙烯薄膜及其制备方法
226、CN201711142877-透气聚丙烯薄膜复合纸及其制备方法
227、CN201711191178-一种电磁屏蔽PP薄膜的制备方法
228、CN201711193502-一种粘合聚丙烯薄膜和聚己内酰胺薄膜的方法
229、CN201711333632-一种双面金属化聚丙烯薄膜及其制备方法
230、CN201711373676-一种改进型多层结构聚丙烯薄膜及其制备方法
231、CN201711380003-一种多层结构聚丙烯薄膜及其制备方法
232、CN201711433689-聚丙烯膜的制备方法
233、CN201711480103-一种三层共挤吹塑聚丙烯薄膜及其制备方法与应用
234、CN201711483261-含表面粗化热复合树脂层的聚丙烯薄膜及其制备方法和应用
235、CN201780011080-双轴取向聚丙烯薄膜、金属膜层叠薄膜和薄膜电容器
236、CN201780020214-双轴取向聚丙烯薄膜
237、CN201780020590-双轴拉伸层叠聚丙烯薄膜
238、CN201780038476-层叠聚丙烯薄膜
239、CN201780039302-双轴拉伸聚丙烯薄膜、金属化薄膜和电容器
240、CN201780044561-用作双轴取向聚丙烯膜的空化剂的碳酸钙
241、CN201780049793-聚丙烯膜卷
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244、CN201780080586-双轴拉伸聚丙烯薄膜、金属化薄膜和电容器
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247、CN201810045054-一种聚丙烯薄膜涂布有机硅隔离剂用底涂液及其制备方法和应用
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249、CN201810142235-一种缓释型气相防锈拉伸聚丙烯薄膜的制备方法
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258、CN201810698345-极性填充长寿命金属化聚丙烯薄膜电容器
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299、CN201880008950-双轴取向聚丙烯膜
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303、CN201880054546-聚丙烯膜、金属膜叠层膜及膜电容器
304、CN201880083593-聚丙烯薄膜、金属层一体型聚丙烯薄膜、薄膜电容器和薄膜卷
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310、CN201910326696-聚丙烯薄膜电容器用一体化端盖
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314、CN201910364652-聚丙烯薄膜电容器用高性能端盖
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323、CN201910581586-双向拉伸发泡聚丙烯薄膜及其制备方法
324、CN201910596945-一种双向拉伸聚丙烯薄膜
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