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PETG材料生产制备应用专利技术资料集


1、1,4-环己烷二甲醇共聚酯制备及构效关系研究

以CHDM为功能单体,通过化学共聚的方法制备了一系列CHDM基共聚酯材料,进一步通过熔融纺丝技术制备了相应的纤维材料,拓展了共聚酯材料应用领域。重点研究了CHDM含量、CHDM顺反异构比例等因素对共聚酯材料微观凝聚态结构与宏观力学性能的影响规律,同时通过优化纺丝工艺成功制备了一系列结构性能可调的CHDM基共聚酯纤维材料。主要研究内容及结论如下:1.CHDM单体含量对PETG共聚酯结构性能影响研究:采用化学共聚方法在聚对苯二甲酸乙二醇酯中引入了CHDM单体,制备了一系列不同CHDM含量的PETG[Poly,PETG]共聚酯,深

2、PC-PETG共混合金研究

聚碳酸酯(PC)是一种力学性能优异的工程塑料,但存在流动性差,易发生应力开裂等缺点;聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯(PETG)透明度高,光泽度好,是一种新型透明工程塑料.将两者共混,有望获得性能优异的新产品.本论文通过熔融共混法,将PETG与PC进行共混,制备PC/PETG共混合金,考察了PC/PETG合金的密度,硬度,透明性,力学性能,微观形态结构,热性能,相容性等.研究结果如下:1.PC/PETG合金的物化性能较两种组分均有所不同:其密度与PC相当,但低于PETG;洛氏硬度较PC稍有降低,但高于PETG;PC/PETG合金透

3、PETG、TPU基隐形口腔正畸用材料的制备及共混改性

首先通过对国外用于制备隐形矫治器的材料进行分析,制定了适用于制备隐形矫治器的材料的性能标准:选用聚氨酯(TPU)、非晶型聚酯PETG作为基体材料,分别采用AS对TPU,PC、TPU并用对PETG进行共混改性,研制出满足正畸用材料,用于牙齿隐形矫治。结论如下:(1)通过研究国外进口材料的透明性能、唾液吸收性能、力学性能,制订用于制备正畸材料的性能标准。(2)AS与TPU的相容性不佳,AS的加入降低了TPU/AS体系的力学性能,且雾度较大,综合性能低于标准要求。(3)PC的加入能够提高PETG的屈服应力,改善PETG的热稳定性及唾液吸收性能,且不影响透明性能。当PC含量为40%时,体系屈服应力为54.7MPa,提高15.

4、PETG_BaTiO3NPs抗菌隐形矫治复合材料制备及性能研究

合成了PETG/BaTiO_3NPs(0wt%、10wt%、20wt%、30wt%)膜片。通过扫描电子显微镜(Scanningelectronmicroscope,SEM)、X射线衍射(X-raydiffractiontechnique,XRD)和拉曼光谱仪(RamanSpectra)表征了材料的微观结构、形貌和组成成分;在人工唾液环境下测试了材料的7天唾液吸收率;用水接触角测试仪测试了材料的表面疏水性;通过综合热分析仪评估了材料的热稳定性能;通过平板菌落计数法和生物膜定量实验评估了材料表面对变异链球菌(Streptococcusmutans,S.mutans)生物膜的抑菌效果;通过CCK-8实验和Calcein-AM/PI细胞毒性实验评估了材料的生物相容性。结果:(1)SEM、XRD

5、PETG_PBT增强阻燃性的研究

在PETG中加入一定比例的PBT能够提高基体的韧性以及耐热性。根据实验的结果分析我们可知,PETG/PBT为部分相容体系。而当PETG/PBT共混体系配比为70/30的时候,它的缺口冲击强度提高了1.88kJ/m2,而热变形温度仅仅降低了1.08%,且体系的相容性较好,与此同时在此配比下的共混物既具有优异的加工流动性又具有相对来说较高的刚性与韧性等综合性能比较好。在PETG/PBT基体体系配比为70/30的前提下,探索了GF的含量对PETG/PBT共混材料各项性能的影响。根据实验的结果分析我们可知,GF的加入能够明显地提高PETG/PBT共混材料的拉伸强度、弯曲强度以及耐热性。而当GF的含量为30%时,PETG/PBT/

6、PETG的增黏与拉伸工艺研究及其抗菌薄膜的研制

近年来随着技术经济的发展越来越受到人们的重视,其开发利用的规模和增加幅度逐年上升。PETG的透明性优异,其韧性刚度在工程塑料中也属于佼佼者,并且易上色印刷,分解后对环境无污染等等优良性能。然而国外的技术垄断使得该材料在国内的应用受到极大的限制。国内试生产PETG材料的黏度较低,无法满足其工业制品的生产和消费者的要求,这严重限制了该材料在国内的发展和实际应用。为了改善国内试产PETG材料的熔体黏度较低和产品单一等方面的问题,本工作以国内试产PETG为主要原料,考察了γ-辐射、固相(后)聚合和反应挤出等工艺条件对PETG性能的影响;并研究了拉伸工艺与P

7、PETG共混改性聚合物的制备及其性能研究

聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯(PETG)性能优异、加工成型性能好。阻燃性聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)缺口冲击强度低、成型收缩率大、固化时间短,不适用于3D打印技术。将PETG与PBT通过熔融共混可以得到一种综合性能优异、适用于3D打印的合金材料。在PETG与PBT熔融共混中加入导电炭黑可以使合金材料具有电学方面的作用,进而扩大FDM3D打印技术所需的材料,具有十分重要的意义。通过熔融共混得到不同质量比的PETG/PBT合金材料,利用出丝、打印等情况初步筛选研究的质量比;通过差热扫描分析(DSC)来表明PE

8、PTT_PETG共混与纤维制备及其性能研究

对不同含量的PTT/PETG进行共混,并对共混体系的性能及纤维的制备以及结构性能进行研究探讨。首先,本文通过理论分析和DSC、扫描电镜等方法讨论了PTT/PETG熔融共混的相容性。研究表明:PTT/PETG共混体系为热力学相容体系,体系在无定形区是相容的,在晶区是不相容的。随着共混时间的增加,共混体系的相容性增加。通过DSC和TGA实验对PTT/PETG共混体系的热性能和热稳定性能的研究表明:PTT/PETG共混体系的玻璃化温度T_g和降温结晶温度T_(mc)随着PETG含量的增加而增高;体系具有双重熔融峰;体系的热稳定性与纯PTT相比有明显的提高。本文还通过DSC和热台偏光显微镜实验

9、半透明有机高分子材料常温光学常数的实验测量

有机高分子材料大多具有化学稳定性、良好的加工性、密度小和成本较低等特点,广泛应用于航空航天、光学透镜、电子行业、辐射制冷等领域。但是目前有机高分子材料光学常数的数据极其匮乏,限制了其在热辐射领域中的应用。实验测出了十种常用的有机高分子材料在常温下的光学常数,从而可以更方便的解决有关这些材料的热辐射问题,在工程应用和理论研究中具有极大的价值。本文利用椭偏法结合射线踪迹法测出了聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)、聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methylmethacrylate),PMMA)、聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)、聚苯乙烯(Polystyrene,PS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯(Poly(ethylenet

10、不同催化体系制备PET及其共聚酯性能研究

首先以精对苯二甲酸与乙二醇为原料,在1L缩聚反应釜中通过熔融缩聚制备不同特性黏度的PET切片。研究特性黏度、剪切速率和温度对复数黏度、零切黏度、黏流活化能的影响。结果表明:四组样品均为假塑性流体,复数黏度随剪切速率和温度的增加而降低;随特性黏度的增加,样品零切黏度、黏流活化能也逐渐增大。随后,根据前期研究中掌握的熔融缩聚制备聚酯材料的方法,分别使用三氧化二锑、钛酸四丁酯、二氧化锗作为缩聚催化剂,制备纺丝级PET切片,研究不同催化剂对PET切片性能的影响。研究结果分析表明:锗系催化剂最佳聚合工艺条件:最佳酯化温度为230℃,最佳缩聚温度为275℃,最佳催化剂浓度为0.25‰。GeO2催化剂催化活性略低于锑系、钛系催化剂,产物黄度值低、透明度高、

11、改性PETG3D打印线材的制备及其FDM工艺优化
12、基于IM与FDM的PETG_ABS材料制备及力学性能研究
13、基于层压法的隐形正畸用膜片制备及其性能研究
14、聚酯基隐形正畸用复合材料的制备及结构性能研究
15、隐形矫治用材料的制备与性能研究
16、隐形矫治用共聚酯PETG的改性研究
17、隐形正畸用材料的制备
18、隐形正畸用膜片制备及性能研究
19、再生聚对苯二甲酸乙二醇-1,4-环己烷二甲醇共聚酯的制备及其固相缩聚研究
20、CN200910024722-RFID标签用PETG印刷片材及其制造工艺
21、CN200910083117-聚对苯二甲酸乙二醇酯聚对苯二甲酸乙二醇-1,4-环己烷二甲醇酯合金的制备方法
22、CN200910164266-低成本高性能阻燃ABSPVCPETG合金及其制备方法
23、CN200910236655-一种可激光标记的PETG共聚聚酯组合物及制备方法
24、CN201010166037-PETG吹塑膜及制备方法
25、CN201010205170-一种PETPETG收缩膜的制备工艺
26、CN201010269775-一种新型PETG热收缩电池专用标签膜的生产方法
27、CN201110087786-一种APETPETG复合片材及其生产工艺
28、CN201110140948-PHA与PETG共混物硬质片材及其制备方法
29、CN201110140959-PHA与PETG共混物薄膜及其制备方法
30、CN201110318207-一种PVDFPETG组合物及其制备的薄膜
31、CN201110407435-包胶PETG的热塑性弹性体组合物及其制备方法
32、CN201110450415-一种增韧PETG材料及其制备方法
33、CN201210017355-生态多功能三元共聚PETG聚酯及其制备方法和由该聚酯制备单向拉伸热收缩膜的方法
34、CN201210070446-一种PETG热收缩薄膜的制造方法
35、CN201210139069-一种NPG和SiO2共聚改性PETG聚酯的制备方法
36、CN201210302226-一种耐寒高耐热PPAPETG合金及其制备方法和应用
37、CN201210319583-一种抗老化ABSPVCPETG合金及其制备方法
38、CN201210319770-一种抗静电ABSPVCPETG合金及其制备方法
39、CN201210319794-一种耐划伤ABSPVCPETG合金及其制备方法
40、CN201210319806-一种阻燃ABSPVCPETG合金及其制备方法
41、CN201210429290-PA、PETG复合材料及其制备方法
42、CN201310013261-聚乳酸聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯共混物及其制备方法
43、CN201310113637-一种PVC、PETG预涂膜及其挤压定量涂布方法
44、CN201310151310-PETPETG的增韧增温剂
45、CN201310453585-一种PETG热收缩膜及其制备方法
46、CN201310484743-一种低气味ABSPVCPETG合金材料及其制备方法
47、CN201310560684-阻燃ABSPVCPETG合金塑料及其制备方法
48、CN201310699864-扩链改性聚乳酸聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯共混物及其制备方法
49、CN201510021911-一种PETG用油墨组合物以及应用该组合物的油墨和光油
50、CN201510085558-一种PCPETG合金材料及其制备方法
51、CN201510098521-一种用于PETG粘合包胶的TPV合金材料及其制备方法
52、CN201510114374-一种非晶透明PETG共聚酯功能薄膜及其制备方法
53、CN201510138026-高光抗冲耐划伤ABSPMMAPETG合金及其制备方法
54、CN201510199879-一种PETG膜生产工艺
55、CN201510245701-一种PETG真空法挤出成型加工设备及其生产工艺
56、CN201510381014-一种PETG流延膜及其制备工艺
57、CN201510382196-PETGPETPETG共挤膜片及其挤出成型工艺
58、CN201510426667-一种光学级PETG高透明板及其制备方法
59、CN201510510454-一种常压醇解PETG废弃薄膜制备对苯二甲酸二甲酯的方法
60、CN201510822113-一种PETG膜生产工艺
61、CN201510918117-一种再生PETGPC合金光扩散料及其制备方法
62、CN201510963323-一种PETG高抗高光膜的生产工艺
63、CN201511004675-一种耐寒高光泽PCPBTPETG合金材料及其制备方法
64、CN201610139662-聚2,5-呋喃二甲酸丁二醇-1,4-环己烷二甲醇酯及其制备方法
65、CN201610255705-利用PETG塑料和植物纤维制备3D打印材料的方法
66、CN201610420531-玻纤增强ASAPETG合金材料及其制备方法
67、CN201610468025-一种高性能再生PETG共聚酯的制备方法
68、CN201611051703-一种PETG与AS共混复合材料及其制备方法
69、CN201611138495-低气味高耐候ASAPCPETG合金材料及其制备方法
70、CN201710106529-PETG复合材料、其制备方法及应用
71、CN201710124085-聚对苯二甲酸1,4环己烷二甲醇酯薄膜的制备方法及用途
72、CN201710141359-PETG塑料内扭纹瓶专用吹塑机
73、CN201710391700-一种用于熔融沉积成型的PETG线材及其制备方法
74、CN201710404863-一种与PETG二次射粘的热塑性弹性体及其制备方法
75、CN201710677894-一种具有光催化效果的PETG树枝状酞菁负载SiO2复合线材及其制备方法
76、CN201710677917-一种具有光催化效果的PETGTPU树枝状酞菁负载SiO2复合线材及其制备方法
77、CN201710711067-一种3D打印PCPETG专用料及其制备方法
78、CN201710714461-一种PETG材质包装管
79、CN201710857705-免喷涂抗菌ABSPETG合金及其制备方法
80、CN201710944189-一种高耐热增强改性的ABSPETG复合材料及制备方法
81、CN201710946228-PETG薄膜表面处理工艺
82、CN201711065951-高抗冲高光泽免喷涂PPPETG合金材料及其制备方法
83、CN201711125920-一种微孔型COCPETG收缩薄膜的制备方法
84、CN201711223100-一种免喷涂PPOPETG复合材料及其制备方法
85、CN201711405625-一种抗粘连母粒及PETG薄膜和制备方法
86、CN201810015370-一种低介电PBTPETG合金纳米注塑复合材料及其制备方法和应用
87、CN201810111804-一种PETG饰材及其制备方法
88、CN201810113486-一种PETG母粒及其制备方法
89、CN201810247670-PCPMMAPETG三元合金材料及其制备方法
90、CN201810707056-一种无卤阻燃PETG复合纤维的制备方法
91、CN201810938307-一种微孔发泡玻纤增强PC-PETG合金材料及其制备方法
92、CN201811030182-提高柔韧性的聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯树脂的制备方法
93、CN201811063166-一种挤出级PETG粒料的配方及其制备方法
94、CN201811066285-一种PETG改性共聚酯
95、CN201811323536-一种PETG-AS复合光学扩散板材及制备方法
96、CN201811383360-一种透明耐候无卤阻燃PCPETG合金材料
97、CN201811434423-一种新型收缩PETG标签及其制作工艺
98、CN201811442593-一种能抑制水垢产生的PETG和UHMWPE的复合材料及其制备方法
99、CN201811517321-一种PETG与PVC复合装饰材料及其制备方法
100、CN201910189161-一种适用于高速合掌机的PETG热收缩膜合掌胶水
101、CN201910267120-一种抗应力发白、耐划痕车用PPPETG合金材料及其制备方法
102、CN201910734931-一种PETG吹瓶哑光玻璃效果色母粒及其制备方法及其制备方法
103、CN201910813156-二元醇改性PETG聚酯切片及其生产工艺
104、CN201910859377-聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯的工业制备方法
105、CN201910864618-一种废弃PETG制备不饱和聚酯树脂的方法
106、CN201910864623-一种由废弃PETG制备水溶性聚酯的方法
107、CN201910878286-一种增粘聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯的方法
108、CN201910879196-一种PETG水性印刷环保装饰膜的制备方法
109、CN201910937650-一种用于3D打印的PETG基TPU线材的制备方法
110、CN201910967388-一种PCPETG合金材料及其制备方法
111、CN201911130256-一种全连续PETG的生产设备和工艺流程
112、CN201911166237-一种高光耐候低气味高流动PCNPG-PETG合金及其制备方法
113、CN201911166671-一种玻璃纤维增强NPG-PETG透明复合材料及其制备方法
114、CN201911168272-ABSNPG-PETG合金材料及其制备方法
115、CN201911357625-一种PETG矫治器表面银掺杂二氧化钛纳米抗菌复合涂层的低温制备方法
116、CN202010030201-免喷涂高光钢琴黑PETGPCAPET合金及其制备方法
117、CN202010136878-一种聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯双基协效阻燃复合材料及其制备方法
118、CN202010147814-一种高光耐划伤PCABSPETG合金及其制备方法
119、CN202010224523-一种具有光屏蔽性能的热收缩性PETG黑白复合膜
120、CN202010277731-一种聚碳酸酯聚对苯二甲酸乙二醇-1,4-环己烷二甲醇酯合金材料及其制备方法
121、CN202010280462-一种双层复合PETG瓶及生产工艺
122、CN202010290824-一种连续玻璃纤维增强PETG预浸带复合材料及其制备方法
123、CN202010315676-一种PETG的聚合工艺
124、CN202010344273-一种微孔发泡高强度抗老化PPAPETG复合塑料井盖及其制备方法
125、CN202010345514-一种PETG抗菌板材及其制备方法
126、CN202010405248-一种基于PETG的快速成型假发纤维及其制备工艺
127、CN202010593900-一种新型的PETG高抗高光膜生产设备
128、CN202010659869-PETG热收缩膜标签用UV凹印白墨及其制备方法
129、CN202010695442-一种PETG收缩标签及其制作方法
130、CN202010806378-一种PETG真空法挤出成型加工设备及其加工工艺
131、CN202010930919-一种导热绝缘PBTPETG复合材料及其制备方法
132、CN202010950393-平膜法PETG热收缩膜铸片成型用电磁附片装置
133、CN202011020256-一种具有光催化效果的PETGTPA-SiPc@SiO
134、CN202011021537-一种PETG材质的环保地板及其制造工艺
135、CN202011034994-PETG扭结膜制备工艺
136、CN202011072843-一种PETG亚克力复合材料及其制备方法
137、CN202011122585-PETG复合封边条片材的制备系统
138、CN202011130281-PETG自粘保护膜
139、CN202011144161-适用于凹版印刷机的PETG绒毛油墨及其制备方法和使用方法
140、CN202011162562-一种高缓冲性PETG材料及其应用
141、CN202011162804-一种高阻隔PETG镀铝复合薄膜及其制备方法
142、CN202011167427-一种可降解PETG材料及其应用
143、CN202011167782-一种抗静电击穿PETG材料及其应用
144、CN202011168954-一种紫外吸收PETG材料及其应用
145、CN202011175780-一种高韧性PETG材料及其应用
146、CN202011176039-一种高强度PETG材料及其应用
147、CN202011226953-一种使用回收PET塑料制备非结晶共聚酯PETG的基础生产配方及其工艺方法
148、CN202011259192-一种高遮光PETG收缩薄膜及其制备方法
149、CN202011259202-一种利用PET废瓶制备PETG收缩薄膜的方法及应用
150、CN202011283133-一种低金属离子PETG材料及其应用
151、CN202011283135-一种防雾滴PETG材料及其应用
152、CN202011283447-一种环保高阻燃PETG片材及其制备方法
153、CN202011295826-一种PETG家具膜及其制备方法
154、CN202011551909-一种AESPETGPBAT合金材料及其制备方法和应用
155、CN202011572204-一种用于PETG热收缩膜标签的涂抹头
156、CN202011572208-一种用于PETG热收缩膜标签的合掌胶水
157、CN202110072244-一种抗菌PETG材料及其应用
158、CN202110072776-一种高透明PETG材料及其应用
159、CN202110072989-一种自清洁PETG材料及其应用
160、CN202110073157-一种耐候耐腐蚀的PETG板材及其制备方法
161、CN202110073240-一种回收降解PETG的方法
162、CN202110152843-一种PETGPET共挤自热封多层膜及其制备方法
163、CN202110161046-一种包装用PETG多层复合膜及其制备方法
164、CN202110161576-一种PETG抗菌复合膜及其制备方法
165、CN202110177088-多层结构的改性PETG材料及其制备方法
166、CN202110177608-一种PHAPETG带胶膜及其制备方法
167、CN202110178474-一种用于PETG膜的透明黏合剂及其制备方法
168、CN202110251754-一种制造化妆品瓶身或管身用的PETG材料及其制备方法
169、CN202110252804-一种用在异型瓶上代替OPS收缩标签的PETG标签生产工艺
170、CN202110398761-通过PETG和PVC进行合金改性增强的内增强型材及其制备方法
171、CN202110576719-一种双层PETG热收缩膜电池标签
172、CN202110589402-一种高效制备聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)的方法
173、CN202110648100-基于PETG材料的防风抑沙网
174、CN202110660123-一种具有光屏蔽性能的热收缩性PETG黑白复合膜
175、CN202110914420-一种用于3D打印机耗材高强度低收缩的PETG-G材料及其制备方法
176、CN202111018210-一种复合PETG热收缩膜及其制备系统
177、CN202111098875-一种凹版PETG耐水煮叠印油墨及其制备方法
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