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可降解聚乙烯配方工艺生产制作流程

发布时间:2022-01-30   作者:admin   浏览次数:117


1、一种耐水可降解聚乙烯塑料及吸塑工艺
 [简介]:本技术涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种耐水可降解聚乙烯塑料及吸塑工艺,耐水可降解聚乙烯塑料包括以下质量份数的组成:聚乙烯60~70份、淀粉20~30份、疏水改性剂5~10份、稳定剂1~3份、润滑剂1~3份和填料2~5份,所述疏水改性剂包覆于所述淀粉的表面,所述疏水改性剂为二甲基二氯硅烷、O?三甲基硅基氯乙酸酯和3?异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷。相比于现有技术,本技术解决了目前聚乙烯塑料降解速率低、力学性能和耐水性能不足的问题。
5、一种低温降解低密度聚乙烯的催化剂及其应用
 [简介]:本技术提供了一种低温降解低密度聚乙烯的催化剂及其应用,该催化剂化学式为MoO3,属于正交晶系,其制备特点是,以水为溶剂,在搅拌条件下加入四水合钼酸铵、聚乙二醇和硝酸,水热反应后离心洗涤干燥,即可制备出α?MoO3催化剂。该催化剂配方技术环保,简单,成本低廉,产品纯净,在低温下能够很好地去除低密度聚乙烯的污染,具有良好的应用前景。
6、一种可降解聚乙烯塑料的制备工艺
 [简介]:本技术提供了一种可降解聚乙烯塑料的制备工艺;S1、选取制备原料,且制备原料尽量选择生物原料;S2、将原料水解混合;S3、热熔原料中的高密度聚乙烯、线性聚乙烯和生物降解聚酯;S4、向S3中投放S2中的水解混合物;S5、将S4中的产物进行降温挤出塑性;本技术通过在使用混合聚乙烯制备可降解聚乙烯,通过高密度聚乙烯、线性聚乙烯、生物降解聚酯进行混合制备,并且还添加有各种生物原料,并且再通过生物诱发剂和降解促进剂实现对聚乙烯进行有效降解。1、一种可降解聚乙烯塑料工艺品生产用成型机
 [简介]:本技术公布了一种可降解聚乙烯塑料工艺品生产用成型机,其包括,底座、支撑杆一、注料机、支板一、支板二、电机、丝杆、导向杆、模具一、模具二,支撑杆一设置于底座上,注料机安装于支撑杆一的顶部,支板一、支板二设置于底座上,支板一、支板二分别设置有两个,电机安装于一支板一上,电机的输出轴呈水平布置,丝杆的一端与电机的输出轴端同轴固定连接、另一端与另一支板一活动连接,导向杆水平连接于两支板二之间,电机能够驱动模具一、模具二相互靠近,注料机能够对模具一、模具二之间进行注料,模具一、模具二的一侧设置有用于对毛刺进行清理的清理机构一、清理机构二,清理机构一、清理机构二能够分别对模具一、模具二的内壁进行清理。
2、一种可降解聚乙烯塑料的生产设备及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种可降解聚乙烯塑料的生产设备及其配方技术,其技术方案要点是:包括底板,所述底板的上表面上设有安装有固定框架,所述固定框架上固定安装有粉碎箱,所述粉碎箱内固定安装有粉碎机构,所述粉碎机构的下方设有通槽,所述通槽设置在所述粉碎箱的下表面上,所述通槽与所述固定框架相通,所述粉碎箱的侧表面上设有滑动槽,所述滑动槽内插装有控制调节板,所述控制调节板位于所述通槽上,所述固定框架的内腔表面上通过轴承转动安装有多组相互对称的转动机构,设有的转动机构带动筛选架,便于对粉碎后的塑料颗粒进行筛选,防止较大的塑料颗粒投入反应釜中,造成反应不充分,影响可降解聚乙烯塑料的质量。
3、一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统
 [简介]:本技术提供了一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统,由以下方法制备:分别制备氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子,然后将氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子混合,得淀粉混合物;接着将生物基低密度聚乙烯、生物基高密度聚乙烯熔融混合,得生物基聚乙烯混合物;最后将淀粉混合物和生物基聚乙烯混合物加入到双螺杆挤出机中混合,通过切粒制备生物基聚乙烯吹膜复合材料;所制得的生物基聚乙烯吹膜复合材料具有优异的抗氧化和抑菌效果和优异的机械性能以及良好的降解效果,可有效抑制中药饮片内包装的微生物生长、易于包装成型、对环境友好。
7、一种可降解聚乙烯塑料及加工工艺
 [简介]:本技术聚聚乙烯塑料生产技术领域,具体提供一种可降解聚乙烯塑料及加工工艺;其包括如下重量组分:聚乙烯50?60份、聚乙烯醇20?25份、淀粉15?18份、纳米二氧化硅6?8份、硅烷偶联剂4?6份、硬脂酸钙2?5份;所述的可降解聚乙烯塑料的生产工艺,其特征在于,包括如下步骤:1)按比例称取上述聚乙烯、聚乙烯醇、淀粉、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂和硬脂酸钙备用;2)将上述称取的原料全部通过上料机投入混料装置中进行混合;3)打开混料装置上的物料阀将混合料投入挤出吹膜机进行挤塑吹膜,然后再通过风盘吹出的冷风对塑料袋进行冷却。
8、一种可降解的木质素接枝聚甲基丙烯酸月桂酯-低密度聚乙烯复合材料及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种可降解的木质素接枝聚甲基丙烯酸月桂酯?低密度聚乙烯复合材料及其配方技术,其技术方案要点是:将低密度聚乙烯(LDPE)和木质素接枝聚甲基丙烯酸月桂酯(OL?g?PLMA)通过机械共混,制备了具有OL?g?PLMA的LDPE基复合材料(LDPE?Y?OL?g?PLMA);本技术不需要添加增溶剂,可获得与纯LDPE接近的机械性能,还可赋予其紫外线吸收能力,并有一定的可降解性。
9、一种白腐真菌锰过氧化物酶在聚乙烯降解中的应用
 [简介]:本技术一种白腐真菌锰过氧化物酶在聚乙烯降解中的应用,属于酶工程技术领域。本技术提供了编码白腐真菌(Gelatoporia subvermispora)B来源的锰过氧化物酶的基因,并将该基因实现了异源表达。将表达的锰过氧化物酶用于聚乙烯薄膜的降解,结合紫外预处理方法,可使聚乙烯薄膜部分降解为醛、酮、醇、酸类等小分子化合物,使薄膜表面出现明显刻蚀,亲水性得到明显增强。本技术提供的降解聚乙烯薄膜的方法,反应条件温和、环境友好,在塑料生物降解领域具备极高的应用前景。
10、一株降解聚乙烯地膜的申氏不动杆菌及其应用
 [简介]:本技术提供了一株可降解聚乙烯地膜的新疆乌苏泥火山细菌及其应用。该菌株为申氏不动杆菌(Acinetobacter schindleri)WS?9?2,是从新疆特殊地理环境泥火山中分离筛选获得,已于2019年11月13日保存于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所,保藏编号为CGMCC NO.18947。该菌株能利用聚乙烯为唯一碳源进行生长并且能附着于聚乙烯地膜膜片上形成密集的生物膜,侵蚀、高效降解聚乙烯地膜,对地膜降解30天的失重率达6.56%。具有耐高低温、耐盐、耐酸碱、耐干旱等抗逆性,为聚乙烯地膜的生物降解提供了具有较强环境适应性的新的菌种资源。
11、一株降解聚乙烯地膜的蜡样芽孢杆菌及其应用
12、一种聚乙烯基降解塑料及其配方技术
13、一种TiO2-聚乙烯亚胺-石墨烯的复合吸附降解材料的制法
14、一种烟曲霉菌株及其在降解聚乙烯醇中的应用
15、一种可降解聚乙烯纤维及其制备工艺
16、一种聚乙烯醇基生物可降解农用环保地膜
17、一种可降解聚乙烯制无印刷塑料围裙成型模具
18、一种可降解聚乙烯醇基复合止血材料
19、一种可降解的Ag-TiO2 改性聚乙烯醇抗菌薄膜及其制法
20、一种可降解购物袋用聚乙烯薄膜的配方技术
21、一种透明多因子降解改性聚乙烯膜及其配方技术
22、一株季也蒙毕赤酵母通过降解聚乙烯产生烷烃的方法
23、一株降解聚乙烯同时产生烷烃的季也蒙毕赤酵母
24、一种利用季也蒙毕赤酵母生物降解聚乙烯的方法
25、降解交联聚乙烯及其配方技术
26、一株可降解聚乙烯的季也蒙毕赤酵母
27、一种可降解聚乙烯塑料及其配方技术
28、一种抗静电的聚乙烯吡咯烷酮-石墨烯改性聚乳酸基的可降解塑料袋
29、一种具有抗菌可降解功能的聚乙烯薄膜及其配方技术
30、具有高效油墨印刷可降解聚乙烯薄膜及其配方技术
31、一种纤维素-聚乙烯醇可降解复合膜的配方技术及其抑菌强化方法
32、一种聚乙烯塑料高效降解菌及其分离筛选方法和应用
33、一种聚乙烯包装材料可降解性能的测试系统及其测试方法
34、一种可降解的改性聚乙烯醇胶粘剂及其配方技术与应用
35、一种高浓度高聚合度聚乙烯醇废水的联合降解处理方法
36、一种聚乙烯塑料提翻降解机
37、一种增韧增强全降解聚乙烯母粒及其配方技术
38、聚乙烯醇基可降解塑料、其配方技术和应用、其回收方法
39、一种高强度易降解改性聚乙烯薄膜及其配方技术
40、一种可降解的聚乙烯包装袋
41、一种可降解聚乙烯包装材料配方技术
42、一种制备易降解聚乙烯母粒的方法
43、可降解聚乙烯薄膜及其配方技术
44、一种可降解聚乙烯地膜材料及其配方技术
45、一种全降解聚乙烯塑料薄膜及其配方技术
46、一种聚乙烯包装材料的可降解性能的测试方法
47、一种利用粘质沙雷氏菌生物降解聚乙烯的方法
48、一种聚乙烯添加淀粉实现可降解的制备工艺
49、一种可实现轻量化的低成本、低气味、可降解的天然纤维增强聚乙烯再生料及其配方技术
50、一种聚乙烯醇生物降解高阻隔塑料薄膜材料及其配方技术
51、一种可光氧降解的聚乙烯淋膜纸及其配方技术与应用
52、一种可降解的抗菌聚乙烯膜的配方技术
53、一种可生物降解聚乙烯包装膜组合物及其配方技术
54、一种可生物降解聚乙烯地膜组合物及其配方技术
55、通过辐照降解超高分子量聚乙烯表层分子的方法及其在熔融纺丝中的应用
56、一种透明多因子降解改性聚乙烯膜及其配方技术
57、一种环保型耐迁移聚乙烯醇全生物降解薄膜
58、一种可降解聚乙烯塑料及其配方技术
59、一种可降解秸秆聚乙烯膜及其配方技术
60、一种可降解的聚乙烯防伪塑料袋及其配方技术
61、一种环保易降解聚乙烯塑料袋
62、一种制备易降解聚乙烯母粒的方法
63、一种环保可降解的高密度聚乙烯管材料的配方技术
64、一种降解聚乙烯流延膜及其制造方法
65、一种低酸值抗降解的聚乙烯醇缩丁醛的配方技术
66、一种增韧增强全降解聚乙烯母粒及其配方技术
67、一种高强度易降解改性聚乙烯薄膜及其配方技术
68、聚乙烯醇降解酶和其制造方法
69、一种可降解聚乙烯改性材料及其配方技术
70、一种光降解聚乙烯膜的配方技术
71、一种聚乙烯醇纤维可降解滤料的配方技术
72、一种可降解聚乙烯塑料及其配方技术
73、一种膨润土?葡萄糖酸复合增强的可降解型聚乙烯醇保鲜膜及其配方技术
74、一种聚乙烯塑料的降解方法
75、水溶性可降解聚乙烯醇鱼饵投料袋
76、一种纳米改性淀粉聚乙烯醇可完全降解塑料的配方技术
77、一种矿物填充的可降解型聚乙烯醇保鲜膜及其配方技术
78、一种高强度易降解聚乙烯塑料袋
79、利用两种细菌协同降解聚乙烯塑料的方法
80、湿法制备生物可降解羧甲基淀粉/聚乙烯醇复合膜的方法
81、一种可降解聚乙烯包装膜及其配方技术
82、一种纳米二氧化钛复合的抗紫外线的可降解型聚乙烯醇保鲜膜及其配方技术
83、聚乙烯醇制品的降解工艺及设备系统
84、一种具有耐水性的聚乙烯醇全生物降解薄膜及其配方技术
85、一种环保易降解聚乙烯塑料袋
86、一株产聚乙烯醇降解酶的菌株及聚乙烯醇降解酶
87、一种自增强性聚乙烯醇/改性淀粉生物降解地膜的配方技术
88、一种可降解聚乙烯农用薄膜及其配方技术
89、一种高强度可降解聚乙烯包装材料
90、一种聚乙烯树脂全降解塑料杯盖及其配方技术
91、一种抗氧化的可降解型聚乙烯醇保鲜膜及其配方技术
92、一种聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料及其配方技术
93、一种高效降解聚乙烯醇材料的方法
94、一种聚乙烯醇增强的己内酯?淀粉可降解薄膜及其配方技术
95、一种环保降解型埃洛石纳米管?聚乙烯膜料及其配方技术
96、一种环保降解型抗撕裂聚乙烯膜料及其配方技术
97、聚乙烯可控降解薄膜(农用地膜,包装膜)简易生产法
98、一种生物降解添加剂及含有该添加剂的聚乙烯薄膜材料
99、一种氧化式生物降解聚乙烯薄膜
100、一种包装用可降解改性聚乙烯塑料及其配方技术
101、一种淀粉?聚乙烯树脂共混全降解垃圾袋及其配方技术
102、一种可降解秸秆聚乙烯膜及其配方技术
103、一种牙膏片材用环保降解型聚乙烯膜料及其配方技术
104、一种农业用可降解多功能聚乙烯地膜及其配方技术
105、聚乙烯醇纤维降解新方法
106、一种聚乙烯醇纤维的降解剂配方技术
107、一种改性淀粉-聚乙烯醇可降解薄膜专用料
108、聚乙烯多功能光、生物双降解地膜
109、降解低密度聚乙烯材料
110、一种由纳米活性炭负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
111、一种由纳米蛭石负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
112、一种由纳米蒙脱土负载交联淀粉改性的磁性低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
113、一种无毒聚乙烯醇环保全降解塑料薄膜及其制作方法
114、一种由纳米坡缕石负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
115、一种促进微生物产聚乙烯醇降解酶的方法
116、一种适用于高盐环境的可降解聚乙烯薄膜及食盐包装袋
117、一种光生物双重降解聚乙烯材料
118、一种生物降解聚乙烯材料配方技术
119、一种由纳米贝壳粉负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
120、一种由粉煤灰负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
121、一种利用混合菌群产粗酶液降解聚乙烯醇浆料的方法
122、一种花生蛋白/聚乙烯醇全降解塑料薄膜及其配方技术
123、一种生物降解聚乙烯材料
124、一种由纳米海泡石负载交联淀粉改性的能吸附重金属的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
125、一种高淀粉含量的与聚乙烯醇共混型全降解塑料薄膜及其配方技术
126、一种聚乙烯醇/玉米淀粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
127、一种抗菌光降解纳米TiO2聚乙烯复合塑料
128、一种由纳米二氧化钛负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
129、一种光降解聚乙烯膜的配方技术
130、一种可降解改性聚乙烯塑料的配方技术
131、一种可生物降解聚乙烯醇薄膜
132、聚乙烯亚胺-纳米金-氯高铁血红素的纳米复合物及其在吸附降解甲基橙中的应用
133、可降解水性聚氨酯/聚乙烯醇复合材料及其配方技术
134、一种新型淀粉-聚乙烯醇共混全降解塑料薄膜及其配方技术
135、一种由纳米沸石负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯降解地膜及其配方技术
136、一种聚乙烯淀粉生物降解塑料膜
137、一种聚乙烯醇/大豆蛋白粉复合的全降解塑料薄膜及其制作方法
138、一种琼脂/聚乙烯醇全降解塑料薄膜及其配方技术
139、可降解耐低温三层共挤吹塑复合聚乙烯薄膜及其配方技术
140、一种由纳米硅藻土负载交联淀粉改性的低密度聚乙烯易氧化降解地膜及其配方技术
141、一种玻纤抗拉增强淀粉-聚乙烯醇共混全降解塑料薄膜及其配方技术
142、一种可降解聚乙烯醇高阻隔薄膜及其制作方法
143、一种淀粉-聚乙烯醇双降解塑料薄膜
144、一种可降解聚乙烯发泡材料
145、一种环保可生物降解的聚乙烯醇薄膜的配方技术
146、一种聚醚-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方及其配方技术
147、一种淀粉改性聚乙烯醇高阻隔可降解薄膜及配方技术
148、一种腐植酸/聚乙烯醇共混改性可降解固态地膜
149、一种丁腈橡胶-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方及其配方技术
150、一种天然橡胶-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方及其配方技术
151、一种可生物降解的热塑性淀粉-聚乙烯薄膜
152、一种聚乙烯降解的方法、产物及应用
153、一种氯磺化聚乙烯-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方及其配方技术
154、降解低密度聚乙烯材料
155、二氧化钛硬脂酸铁高岭土光-热氧可降解复合聚乙烯薄膜的配方技术
156、汽车用易降解氯化聚乙烯橡胶组合物
157、二氧化钛高岭土光氧-生物可降解复合聚乙烯薄膜的配方技术
158、芽孢杆菌胞外漆酶降解聚乙烯的方法
159、一种有机硅-聚乙烯醇双降解塑料薄膜配方及其配方技术
160、硬脂酸锰高岭土热氧-生物可降解复合聚乙烯薄膜的配方技术
161、退浆水中聚乙烯醇的生化降解处理方法
162、一株降解聚乙烯的肠杆菌及其应用
163、一种碳酸钙高填充高性能可降解聚乙烯薄膜的配方技术
164、光降解聚乙烯薄膜
165、聚乙烯醇/木聚糖可生物降解复合膜及其配方技术与应用
166、一种低能耗、易光降解的聚乙烯组合物及其配方技术
167、可降解聚乙烯改性材料及其配方技术
168、一种基于微晶纤维素和聚乙烯醇增强的淀粉基全生物降解共混材料及其配方技术
169、基于聚乙烯亚胺可降解的基因载体及其配方技术
170、一种环保降解改性线性低密度聚乙烯发泡材料及配方技术
171、一种热降解制备链端含苯氧基团聚乙烯蜡的方法
172、一种聚乙烯醇/高直链淀粉生物降解复合材料及其熔融配方技术
173、一种可生物降解聚乙烯薄膜及其配方技术
174、一种用氯化铁热降解制备链端氯化聚乙烯蜡的方法
175、一种可生物降解多层复合聚乙烯薄膜及其配方技术
176、添加剂及其配方技术、全降解聚乙烯纳米复合材料及其制品
177、一种可生物降解的聚乙烯塑料膜
178、一种可生物降解的聚乙烯复合材料及其配方技术
179、一种用氯化铜热降解制备链端氯化聚乙烯蜡的方法
180、一种可光、生物降解的聚乙烯塑料袋
181、不透射线的、不能生物降解的、水不溶性聚(乙烯醇)的碘化苄基醚,其配方技术,含有其的注射栓塞组合物及其用途
182、一种光降解速度可控制型的聚乙烯及其配方技术
183、一种光、生物复合降解聚乙烯泡沫塑料及其配方技术
184、熔融挤出法制备耐水性聚乙烯醇生物降解薄膜
185、生物降解聚乙烯包装膜
186、用于可降解垃圾袋的聚乙烯改性材料及其配方技术
187、一种印度谷螟幼虫降解聚乙烯塑料的方法
188、双向拉伸聚乙烯降解膜
189、可降解的基于寡聚乙烯亚胺与六氯环三磷腈交联化合物、制法和应用
190、可降解聚乙烯组合物及其配方技术
191、用光生物聚乙烯降解母料生产拉伸缠绕膜的方法
192、一种提高聚乙烯醇降解酶酶活的方法
193、一种紫外光可降解聚乙烯或聚丙烯膜的配方技术
194、完全取代聚乙烯醇的可降解的淀粉接枝共聚纺织浆料
195、可生物降解的交联聚乙烯亚胺及其应用
196、一株聚乙烯醇降解酶产生菌及用该菌株发酵法制备的聚乙烯醇降解酶
197、一种生化法降解聚乙烯醇的方法
198、聚乙烯纳米抗菌及可控光、生物双降解塑料薄膜及其配方技术
199、光降解纳米TiO2聚乙烯复合塑料的配方技术
200、一种聚乙烯醇降解酶高产菌及其选育方法和用该菌发酵法生产聚乙烯醇降解酶
201、壳聚糖接枝聚乙烯吡咯烷酮及其配方技术和用于制备生物降解材料的方法
202、一种聚乙烯废塑料降解制油的方法
203、淀粉-聚乙烯醇-聚酯类三元体系生物降解膜的配方技术
204、可降解可焚烧聚乙烯塑料
205、一种可除草又可降解的聚乙烯地膜及其生产方法和用途
206、光、生物双降解聚乙烯母料
207、可光降解聚乙烯薄膜的有机稀土络合物光敏催化剂及用途
208、一种与淀粉化学结合的可生物降解聚乙烯组合物及其配方技术
209、与淀粉结合的可生物降解聚乙烯组合物及其制法和用途
210、生产增塑聚乙烯醇的方法及其用于制备淀粉基可生物降解的热塑性组合物
211、生产可控光、微生物共降解聚乙烯塑料地膜的方法
 
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