CN106146884A - 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法 - Google Patents

一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106146884A
CN106146884A CN201610540994.5A CN201610540994A CN106146884A CN 106146884 A CN106146884 A CN 106146884A CN 201610540994 A CN201610540994 A CN 201610540994A CN 106146884 A CN106146884 A CN 106146884A
Authority
CN
China
Prior art keywords
waste
high impact
impact polystyrene
anhydrides
compound
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610540994.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106146884B (zh
Inventor
李迎春
吴晓露
王文生
杜拴丽
李洁
贺茂勇
霍志伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
North University of China
Original Assignee
North University of China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by North University of China filed Critical North University of China
Priority to CN201610540994.5A priority Critical patent/CN106146884B/zh
Publication of CN106146884A publication Critical patent/CN106146884A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106146884B publication Critical patent/CN106146884B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/04Oxygen-containing compounds
    • C08K5/15Heterocyclic compounds having oxygen in the ring
    • C08K5/151Heterocyclic compounds having oxygen in the ring having one oxygen atom in the ring
    • C08K5/1535Five-membered rings
    • C08K5/1539Cyclic anhydrides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)

Abstract

本发明属于废旧塑料改性处理领域,具体是一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料及其制备方法。所述改性废旧HIPS塑料是由下列重量份的各原料经熔融共混制成的,废旧高抗冲聚苯乙烯100份;酸酐类化合物0.3~2份。本发明通过使用酸酐类化合物对废旧HIPS进行改性,制备得到机械性能良好的改性材料,解决了前人在改性过程中韧性增加,但强度下降的问题。

Description

一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料及其制备方法
技术领域
本发明属于废旧塑料改性处理领域,具体是一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料(高抗冲聚苯乙烯)及其制备方法。
背景技术
20世纪塑料问世以来,塑料因具有抗腐蚀、耐冲击、质轻等优点逐渐被广泛的应用于工农业生产的各个方面,但随着塑料制品消费量的不断增大,废旧塑料也在不断增多。如今,废旧塑料已成为污染和危害人类生存环境的主要威胁物之一。
在废旧塑料中,电子电器用废旧塑料占着很大的比例。目前,我国正面临着电子电器产品更新报废高峰期,以每台电脑使用3Kg塑料、电视机使用4Kg塑料、电冰箱使用10Kg塑料、手机使用100g塑料计算,这些即将报废的电子电器产品每年将产生废旧塑料高达1000万t以上。这些电子电器用废旧塑料的成分中HIPS和ABS树脂占大多数,而这当中HIPS就占了56%,这给环境和人类健康带来了巨大危害,也造成了极大的资源浪费。
废旧高抗冲聚苯乙烯相比新料,其力学性能下降很多,尤其是冲击性能。因此,最好的回收方法为,增韧改性废旧高抗冲聚苯乙烯,实现其二次利用。在目前常用的处理方法中,废旧HIPS的共混改性再利用可以改善废旧料的性能,尤其是增韧效果最为显著,但面临一个问题:在韧性提高的同时却牺牲了材料的刚性,例如拉伸强度和弯曲强度都出现了下降。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提供一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料(高抗冲聚苯乙烯)及其制备方法,所得改性材料兼具有韧性高,拉伸强度高、弯曲强度高和加工性能好的特点。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料,是由下列重量份的各原料经熔融共混制成的,
废旧高抗冲聚苯乙烯 100份;
酸酐类化合物 0.3~2份。
本发明通过使用酸酐类化合物对废旧HIPS进行改性,制备得到机械性能良好的改性材料。以普通高抗冲聚苯乙烯为例,熔融共混前废旧高抗冲聚苯乙烯的缺口冲击强度为5.9KJ/m2,拉伸强度为33.2KJ/m2,弯曲强度为41.3KJ/m2,断裂伸长率为35.8%,熔体质量流动速率小于等于10.6g/10min,平均分子量为1385g/mol。熔融共混后废旧HIPS改性材料的缺口冲击强度可高于13KJ/m2,拉伸强度高于40KJ/m2,弯曲强度高于48KJ/m2,断裂伸长率高于53%,熔体质量流动速率小于等于9.8g/10min,平均分子量高于2000g/mol。
优选的,所述酸酐类化合物为马来酸酐、邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐中的一种或多种以任意比例混合的混合物。
为了更进一步的说明本发明,本发明提供了一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料的制备方法,采用的是上述原料,其是通过以下步骤实现的:废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物在200~220℃温度下熔融共混,得到废旧高抗冲聚苯乙烯改性材料。
采用上述制备方法,以上述普通高抗冲聚苯乙烯为例,本发明提供的废旧HIPS改性材料的缺口冲击强度高于15KJ/m2,拉伸强度高于42KJ/m2,弯曲强度高于50KJ/m2,断裂伸长率高于54%,熔体质量流动速率小于等于9.2g/10min,平均分子量高于2190g/mol。
优选的,所述废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物在在熔融共混前需对废旧高抗冲聚苯乙烯进行干燥。干燥废旧高抗冲聚苯乙烯的温度为60~90℃。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的缺口冲击强度低于6kJ/m2;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的缺口冲击强度小于等于5.4kJ/m2
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的拉伸强度低于33MPa;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的拉伸强度低于30.2MPa;在本发明提供的其他实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的拉伸强度都小于等于29MPa。
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的弯曲强度低于41MPa;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的弯曲强度低于38.3MPa;在本发明提供的其他实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的弯曲强度小于等于37.6MPa。
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的断裂伸长率低于35%;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的断裂伸长率低于33%;在本发明提供的其他实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的断裂伸长率小于等于32.6%。
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的熔体质量流动速率高于10.6g/10min;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的熔体质量流动速率高于11g/10min;在本发明提供的其他实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的断熔体质量流动速率大于等于12.2g/10min。
在本发明提供的一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的平均分子量低于1400g/mol;在本发明提供的另一个实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的平均分子量低于1387g/mol;在本发明提供的其他实施例中,所述废旧高抗冲聚苯乙烯的平均分子量低于1376g/mol。
本发明对所述废旧高抗冲聚苯乙烯的来源没有特别限定,可以是从高抗冲聚苯乙烯材料制品废弃物中回收得到的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料。
在本发明中,所述酸酐类化合物优选马来酸酐、邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐中的一种或多种以任意比例混合的混合物。在所述物料中,以废旧高抗冲聚苯乙烯的含量为100重量份计,所述酸酐类化合物的含量为0.3~2重量份,优选为0.6~1.2重量份。
本发明提供的废旧HIPS改性材料由废旧HIPS塑料和酸酐类化合物熔融共混制成,具有良好的机械性能。实验结果表明,本发明提供的废旧HIPS改性材料的缺口冲击强度高于15KJ/m2,拉伸强度高于42KJ/m2,弯曲强度高于50KJ/m2,断裂伸长率高于54%,熔体质量流动速率小于等于9.2g/10min,平均分子量高于2190g/mol。
本发明提供一种废旧HIPS改性材料的制备方法,其是通过以下步骤实现的:废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物在200~220℃温度下熔融共混,得到废旧高抗冲聚苯乙烯改性材料。
本发明对所述废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物进行熔融共混时所用的设备没有特别限定,优选为本领域技术人员熟知的双螺杆挤出机。在本发明中,所述双螺杆挤出机运行过程中,从料斗到机头各段温度分别优选为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃;所述双螺杆挤出机的螺杆转速优选为75r/min。
在本发明中,优选在废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物熔融共混之前,对废旧高抗冲聚苯乙烯进行干燥。所述干燥的温度优选为60~90℃,更优选为60~80℃;所述干燥的时间优选为8~24h,更优选为10~15h。本发明对废旧高抗冲聚苯乙烯进行干燥时所用的设备没有特别限定,优选为本领域技术人员熟知的鼓风干燥箱。在本发明提供的一个实施例中,优选将干燥后的废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物混合均匀后,再进行熔融共混。本发明中,在原料熔融共混之前,对其进行干燥,可以有效防止废旧高抗冲聚苯乙烯中含有的水份在熔融共混过程中挥发,从而避免原料在熔融共混过程中由于水份挥发引起的热降解和水解。
在本发明中,优选在所述废旧高抗冲聚苯乙烯进行干燥之前,对所述废旧高抗冲聚苯乙烯进行粉碎,得到废旧高抗冲聚苯乙烯片状料。
熔融共混结束后,得到的废旧HIPS改性材料熔体,所述熔体依次经过造粒、干燥和注塑,得到废旧HIPS改性材料。所选干燥温度为优选为50~90℃,更优选为60~80℃;所述干燥的时间优选为8~24h,更优选为10~12h;所述的干燥设备为鼓风干燥箱。所述注塑温度优选为190~230℃,更优选为205~215℃。所述的注塑设备优选为注塑机。在本发明中,所述注塑机运行过程中,从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。
本发明提供的制备方法可以得到机械性能优良的废旧HIPS改性材料,解决了前人在改性过程中韧性增加,但强度下降的问题。
为了更清楚起见,下面通过以下实施例进行详细说明:
实施例1
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将3g均苯四甲酸酐和500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS和均苯四甲酸酐在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料由顺德鑫还宝资源利用有限公司提供,所述废旧高抗冲聚苯乙烯回收料的缺口冲击强度为5.9kJ/m2,拉伸强度为33.2MPa,弯曲强度为41.3MPa,断裂伸长率为35.8%,熔体质量流动速率为10.6g/10min,平均分子量为1385g/mol。
实施例2
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将4.5g均苯四甲酸酐和500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS和均苯四甲酸酐在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料与实施例1相同。
实施例3
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将6g均苯四甲酸酐和500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS和均苯四甲酸酐在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥8h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料与实施例1相同。
实施例4
废旧高抗冲聚苯乙烯改性材料性能检测
分别检测实施例1、实施例2、实施例3制得改性材料以及废旧HIPS回收料的缺口冲击强度、拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率、熔体质量流动速率和平均分子量。其中,缺口冲击强度按照标准测试方法GB1843-80进行测试;拉伸强度按照标准测试方法GB/T1040-92进行测试;弯曲强度按照标准测试方法GB/T9341-2000进行测试;熔体质量流动速率按照标准测试方法GB/3682-2000进行测试;断裂伸长率按照标准测试方法GB/T1040-92进行测试;平均分子量按照标准测试方法GB/T 21863-2008进行测试。
测试结果如表1所示。
表1废旧HIPS改性材料的性能测试结果
通过表1可以看出,本发明提供的废旧HIPS改性材料的机械性能明显优于废旧HIPS回收料。
实施例5
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在60℃下干燥24h。将1.5g马来酸酐和500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS和马来酸酐在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在60℃下干燥12h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料与实施例1相同。
实施例6
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在90℃下干燥10h。将6g邻苯二甲酸酐和500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS和邻苯二甲酸酐在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在50℃下干燥24h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料与实施例1相同。
实施例7
将废旧高抗冲聚苯乙烯片装料放置在鼓风干燥箱中,在80℃下干燥15h。将10g马来酸酐和邻苯二甲酸酐的混合物(质量比1:1)与500g干燥后的废旧HIPS混合均匀,加入到双螺杆挤出机,设置双螺杆挤出机从料斗到机头各段温度为200℃、205℃、210℃、215℃、220℃、215℃、210℃、205℃、200℃,螺杆转速为75r/min。废旧HIPS与马来酸酐和邻苯二甲酸酐的混合物在双螺杆挤出机中熔融共混后挤出,挤出得到的挤出料经造粒后得到颗粒料。将颗粒料放置在鼓风干燥箱中,在90℃下干燥10h。将干燥后得颗粒料倒入注塑机中,设置注塑机从料斗到机头各段温度分别优选为205℃、215℃、215℃、205℃。注塑结束后得到废旧HIPS改性材料。
在本实施例中,所使用的废旧高抗冲聚苯乙烯回收料与实施例1相同。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料,其特征在于,是由下列重量份的各原料经熔融共混制成的,
废旧高抗冲聚苯乙烯 100份;
酸酐类化合物 0.3~2份。
2.根据权利要求1所述的一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料,其特征在于,所述酸酐类化合物为马来酸酐、邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐中的一种或多种以任意比例混合的混合物。
3.一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料的制备方法,其特征在于,采用的是权利要求1或2所述原料,其是通过以下步骤实现的:
废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物在200~220℃温度下熔融共混,得到废旧高抗冲聚苯乙烯改性材料。
4.根据权利要求所述的一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料的制备方法,其特征在于,所述废旧高抗冲聚苯乙烯和酸酐类化合物在在熔融共混前需对废旧高抗冲聚苯乙烯进行干燥。
5.根据权利要求4所述的一种酸酐类化合物改性废旧HIPS塑料的制备方法,其特征在于,干燥废旧高抗冲聚苯乙烯的温度为60~90℃。
CN201610540994.5A 2016-07-08 2016-07-08 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法 Expired - Fee Related CN106146884B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610540994.5A CN106146884B (zh) 2016-07-08 2016-07-08 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610540994.5A CN106146884B (zh) 2016-07-08 2016-07-08 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106146884A true CN106146884A (zh) 2016-11-23
CN106146884B CN106146884B (zh) 2019-02-05

Family

ID=58062454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610540994.5A Expired - Fee Related CN106146884B (zh) 2016-07-08 2016-07-08 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106146884B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1769316A (zh) * 2004-11-05 2006-05-10 中国石油化工股份有限公司 耐热抗冲热塑性树脂的连续制备方法
CN1793217A (zh) * 2005-12-30 2006-06-28 上海心尔塑胶材料有限公司 高冲击强度聚苯乙烯增刚增韧填充母料的制备方法
CN101392086A (zh) * 2008-11-07 2009-03-25 四川大学 超高冲击强度废旧聚苯乙烯复合材料及其制备方法
CN102241863A (zh) * 2010-05-12 2011-11-16 上海英科实业有限公司 回收聚苯乙烯材料的高抗冲改性材料及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1769316A (zh) * 2004-11-05 2006-05-10 中国石油化工股份有限公司 耐热抗冲热塑性树脂的连续制备方法
CN1793217A (zh) * 2005-12-30 2006-06-28 上海心尔塑胶材料有限公司 高冲击强度聚苯乙烯增刚增韧填充母料的制备方法
CN101392086A (zh) * 2008-11-07 2009-03-25 四川大学 超高冲击强度废旧聚苯乙烯复合材料及其制备方法
CN102241863A (zh) * 2010-05-12 2011-11-16 上海英科实业有限公司 回收聚苯乙烯材料的高抗冲改性材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106146884B (zh) 2019-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107383611B (zh) 一种低气味、低voc聚丙烯复合材料及其制备装置和方法
CN102311582B (zh) 一种室外运动地板用聚丙烯复合材料及其制备方法
CN103289352B (zh) 一种高光阻燃的聚苯醚合金材料及含其的电视机前壳
CN102643480A (zh) 防静电合金复合材料、制备方法
CN104559127A (zh) 一种电视机外壳材料及其应用
CN106519595B (zh) 一种塑料碗的生产工艺
CN104327446B (zh) 一种废旧abs/pp复合材料及其制备方法
CN106751677A (zh) 一种超高韧性阻燃矿粉填充聚碳酸酯材料及其制备方法
CN113354938B (zh) 一种黑色耐候耐湿热老化pc/asa合金及其制备方法
CN112679931B (zh) 一种电表箱用pc/abs与再生pctg复合材料及其制备方法
CN104448466B (zh) 一种增强hdpe双壁波纹管及其制备方法
CN102311581B (zh) 一种室内运动地板用聚丙烯复合材料及其制备方法
CN103980707A (zh) 韧化聚醚酰亚胺复合材料及其制备方法
CN108384229A (zh) 一种复合纤维增强尼龙6再生料及其制备方法
CN104327402A (zh) 一种废旧高抗冲聚苯乙烯改性材料及其制备方法
CN106146884A (zh) 一种酸酐类化合物改性废旧hips塑料及其制备方法
CN107163397A (zh) 导电性聚丙烯/尼龙复合材料及其制备方法
CN104448773A (zh) 一种电视机外壳材料的制备工艺
CN104327438B (zh) 一种废旧hips/pp复合材料及其制备方法
CN105733237A (zh) 一种高阻燃性pc合金的制备方法
CN106009472A (zh) 一种双噁唑啉化合物和酸酐类化合物联用改性废旧abs材料
CN104327479B (zh) 一种废旧pc/abs合金改性材料及其制备方法
CN101555346B (zh) 纳米pbt工程塑料及其制备方法
CN103756299A (zh) 一种高性能玻纤增强pa/abs合金材料及其制备方法
CN103923378B (zh) 废弃纸质印刷电路板回收再利用方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190205

Termination date: 20210708