热塑性塑料
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鲁泰科研分公司(研发中心)召开项目结题评审会
会上,项目负责人汇报了该项目的具体情况。该自研产品的各项性能参数与市售进口产品的性能参数保持一致,可替代市场上用于注塑大型管件的进口产品。产品经检测获得Rosh环保认证,获得了客户认可,并已实现稳定销售。
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直击股东大会|轻量化市场繁景已现,南京聚隆积极布局新能源汽车材料领域
作为改性塑料领域“专家”,此前南京聚隆实际募集资金净额25,263.4 万元,共用于四大项目:轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目、汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目、生产智能化升级与改造项目、技术研发中心建设项目。其中,技术研发中心建设项目已使用募集资金1,575.34 万元用于购置研发设备。
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深圳石墨烯研究院自主研发的石墨新材料“可降解测试”获得权威机构检测通过
深圳市前海科创石墨烯新技术研究院(简称“深圳石墨烯研究院”)自主研发的石墨烯全生物降解材料已顺利通过第三方检测中心检测认证。报告显示,该全生物可降解材料生物分解率为71.4%,相对生物分解率达92.70%,检测结果符合ISO 14855-1:2012可降解性能“45天参比材料的生物分解率超过70%”的要求,是业内石墨烯复合PLA材料在产品端的新突破。
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石墨烯很贵,为什么石墨烯管材这么便宜?
而以迈方为例,采用的石墨烯材料是改良Hummers法制备的,原材料是鳞片石墨矿,来源十分广泛,并不是严格意义上的单层石墨烯,属于多层石墨烯,所以制备成本并不高。用在热传导领域,对石墨烯分子要求没那么严格,不需要那么完美无暇;
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聚合物纤维中添加单壁碳纳米管:加热高要求和形状复杂的制品
含有单壁碳纳米管的聚合物纤维结合了合成纤维的柔韧性和高导电性。添加单壁碳纳米管到熔融的聚丙烯或聚酰胺中,可以实现其良好的导电性。这类超细导电纤维加工成织物或网格,然后可以集成到聚合物体系中。这类导电加热型纤维可广泛应用在医疗、农业、建筑、石油和天然气、纺织、汽车和航空航天等行业。
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融资轮融资扩大MITO Material Solutions复合材料技术业务
MITO的先进聚合物添加剂产品组合包括专有的石墨烯功能化技术,该技术可创建E-GO,这是目前正在生产和用于多个行业的混合聚合物改性剂。据说所有MITO添加剂都能够增强纤维增强复合材料和热塑性塑料,远远超过标准性能指标,并且经过精心设计,可以以非常低的浓度集成到现有生产线中,并在各种材料组合中具有经过验证的兼容性。
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MITO Materials Solutions筹集460万美元用于新产品开发和扩大规模
MITO的先进聚合物添加剂产品组合包括专有的石墨烯功能化技术,该技术可产生E-GO,这是一种目前正在生产的混合聚合物改性剂,据报道正在多个行业使用。MITO表示,其添加剂使纤维增强复合材料和热塑性塑料超越了标准性能指标,并且经过精心设计,可以以极低的浓度集成到现有生产线中,并在各种材料组合中具有经过验证的兼容性。
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宁波德泰中研信息科技有限公司专家到鲁泰科研分公司进行技术交流
楚振华首先介绍了公司的基本情况、科研队伍的概况、发展历程、发展理念。楚振华表示,德泰中研信息科技有限公司产业大数据平台功能强大,实力雄厚,长期专注新材料行业研究及推动新材料与战略新兴产业相融合,为地方政府提供产业(园区)规划、精准招商,和企业提供成果转化、技术对接做出了重要贡献。希望双方能在新材料领域平台建设上开展技术交流合作。
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坚持技术创新做不一样的“产业工人”——记集团公司2021年度劳动模范、研发中心姚中成
在奋斗的道路上,有的人一路追着光奔跑,持之以恒,精益求精,慢慢的他自己便成为了光,散发着光。他就是集团公司2021年度劳动模范、研发中心生产部职工姚中成。
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提高塑料食品包装的标准
HiBarFilm2 项目将于 2022 年 3 月启动,预计将运行 30 个月。此前,HiBarFilm可行性研究取得了成功,其中功能化纳米材料被证明会影响薄膜的阻隔性能。
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福布斯30位30岁以下精英 – 2021年制造业和工业榜单:MITO Material Solutions联合创始人
MITO专有的石墨烯功能化技术使其能够制造出混合聚合物改性剂,从而提高性能并减轻众多产品的重量。两磅的杂交氧化石墨烯和环氧化物POSS(名为E-Go)可以为五辆福特F-150生产3,000个碳纤维自行车车架或足够的塑料零件。
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厚积薄发两大战略直指未来 三路机构节前集体调研这家主营改性塑料产品的北交所上市公司
公司还向碳纤维增强PA领域,石墨烯、纳米管复合PA等高端产品领域拓展。
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First Graphene确认季度强劲,展望更大的商业成功
First Graphene看到了新细分市场的强劲需求,并在几个机会中获得了牵引力,预计下个季度将取得一些成果。
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导电3D打印石墨烯聚合物纳米复合材料
这项工作首次展示了使用FFF方法生产的半导电PLA / PCL / GNP材料。
微观结构研究表明,M5石墨烯纳米片组合物优先定位在聚己内酯而不是聚乳酸中;这归因于PCL较低的密度和热性能,这有利于在喷射过程中放置石墨。这与渗透率预测相反,表明在这种情况下,运动变量战胜了气象学考虑。GNP / PCL簇的尺寸大于普通的聚己内酯植入物。温度测试表明,石墨附近的耐久性没有改善,这可能归因于这些纳米材料在环氧树脂中的结块。DSC实验表明,聚乳酸结晶的比例在聚己内酯附近有所上升,并且随着石墨用量的增加而有所提高。