奥升德申请具有改进的灼热丝性能的阻燃聚酰胺组合物专利,表现出通过IEC 60695-2-11测量的灼热丝最终产品测试的通过值
国家知识产权局信息显示,奥升德功能材料运营有限公司申请一项名为“具有改进的灼热丝性能的阻燃聚酰胺组合物”的专利,公开号CN120112591A,申请日期为2023年10月。
国家知识产权局信息显示,奥升德功能材料运营有限公司申请一项名为“具有改进的灼热丝性能的阻燃聚酰胺组合物”的专利,公开号CN120112591A,申请日期为2023年10月。
将原油转化为汽油、柴油和取暖油等日常燃料需要消耗大量能源。事实上,这一过程约占全球二氧化碳排放量的6%。大部分能源都用于加热原油,根据沸点分离其成分。如今,麻省理工学院的工程师们取得了一项激动人心的突破,发明了一种可能改变现状的新型膜。这种创新膜无需加热,而是
根据协议,巴斯夫将收购道默化学在Alsachimie合资企业中49%的股份。目前,目前巴斯夫持有该企业51%股权,此项交易完成后,Alsachimie将成为巴斯夫全资子公司,交易目标在2025年中期正式完成。
5月28日,巴斯夫宣布,其已与道默化学签署协议,将收购道默化学在Alsachimie合资公司49%的股份,目前巴斯夫持有51%的股份,收购后,巴斯夫将成为Alsachimie的唯一所有者。该交易将在与Alsachimie相关社会机构协商后于2025年中期完成。
5月28日,巴斯夫宣布,其已与道默化学签署协议,将收购道默化学在Alsachimie合资公司49%的股份,目前巴斯夫持有51%的股份,收购后,巴斯夫将成为Alsachimie的唯一所有者。该交易将在与Alsachimie相关社会机构协商后于2025年中期完成。
这家位于法德边境的工厂主要生产聚酰胺66(PA66)关键原材料,包括KA油、己二酸和AH盐,交易完成后将显著提升巴斯夫在欧洲的PA66前体供应能力,强化其从原材料到成品的全产业链整合优势。此次收购是巴斯夫继2020年完成对索尔维全球PA66业务收购后的又一重要
在“双碳”的大背景下,轨道交通技术不断发展,材料的轻质化对于提升能量利用率、促进节能减排、实现轨道交通的绿色可持续发展具有重要作用。为解决公共交通工具表面易附着各种微生物导致传染病传播,影响公众身心健康的问题,本文以聚酰胺复合材料为例对聚酰胺复合材料在绿色制造
摘妥:本文针对轨道交通轻质化和公共环境卫生需求,研究了聚酰胺复合材料抗菌母粒的高效制备工艺。研究表明,该工艺制备的抗菌母粒可有效分散于聚酰胺复合材料中,保持材料优异的力学性能,在降低轨道交通重量、实现双碳目标和改善公共卫生环境方面具有重要意义。
国家知识产权局信息显示,金发科技股份有限公司;辽宁金发生物材料有限公司申请一项名为“一种聚酰胺复合材料及其应用”的专利,公开号CN120040966A,申请日期为2025年03月。
分离与纯化技术在化学、制药和石油化工等行业中具有重要作用,尤其在石油炼制过程中,传统的能量密集型热分离工艺,如蒸馏,消耗了大量能源。例如,美国蒸馏过程消耗了约2.5%的总能源,其中原油分馏不仅是全球石油处理的核心,还消耗了全球能源的近1%并产生了6%的温室气体
国家知识产权局信息显示,新兴际华(上海)工程科技研究院有限公司申请一项名为“一种绿色环保型聚酰胺66纤维用阻燃母粒及其制备方法与应用”的专利,公开号CN120025683A,申请日期为2025年03月。
采用速干面料(如锦纶、涤纶混纺)可快速吸收并扩散汗水,配合透气孔或透气织法,能在运动后15-30分钟内恢复干爽状态,避免黏腻感。通过空气微循环技术,有效排出体表热量及湿气,降低运动中暑风险,尤其适合跑步、登山等场景。
5月14日,华锦阿美与金发科技开展战略合作框架协议签约仪式,公司总裁金晓晨、副总裁黄祖熹出席仪式,公司总裁助理兼经营发展部经理钟璐玮与金发科技董事、副总经理、供应链中心总经理李鹏分别代表双方签字,华锦阿美、金发科技相关部门参加仪式。
复合聚酰胺膜广泛应用于水基应用,例如去除有害污染物以及从水和废水中分离宝贵资源。然而,其分离性能通常受渗透性与选择性之间权衡的限制。尽管与海水淡化相关的权衡已得到充分证实,但其他重要的膜基应用尚未得到充分研究。
近年来伴随下游市场消费升级趋势,全球BOPA薄膜需求量也在快速攀升。2016-2023年期间,全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至49.4万吨,年复合增长率为8.91%。未来,在消费升级的利好趋势下,BOPA薄膜具有良好的需求增长空间。
双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜,是一种透明性良好的无色、无嗅、无味、无毒的功能性薄膜,相较于其他生产工艺的薄膜,采用双向拉伸工艺制造的BOPA薄膜具有更加优异的机械性能以及更强的稳定性、均匀性、美观性。如今包装领域重点使用的就是BOPA薄膜和BOPP薄膜。在消
反渗透(RO)膜技术主导的海水淡化和污水再生回用对解决水资源短缺问题具有重要意义。RO膜技术的核心在于能够分离水和盐等溶质的半透膜,聚酰胺薄膜复合膜(TFC)材料分离效率优异,在RO工艺中应用广泛,但其表面结构在溶胀条件下的三维纳米尺度形态以及其与膜传质过程的
反渗透(RO)膜技术主导的海水淡化和污水再生回用对解决水资源短缺问题具有重要意义。RO膜技术的核心在于能够分离水和盐等溶质的半透膜,聚酰胺薄膜复合膜(TFC)材料分离效率优异,在RO工艺中应用广泛,但其表面结构在溶胀条件下的三维纳米尺度形态以及其与膜传质过程的
近日,湖南科技大学周虎教授团队在《Journal of Membrane Science》期刊发表文章,提出一种通过引入非共价键相互作用结合晶体模版牺牲的方法制备高性能复合纳滤膜新策略,成功解决了传统聚酰胺基纳滤膜在渗透性与选择性之间的权衡难题。
3月12日,印尼财政部公告称,印尼将自3月25日起对从中国大陆、中国台湾和泰国进口的聚酰胺薄膜(Nylon Film,另译尼龙薄膜)征收反倾销税。根据印尼财政部公告,这项规定有效期为四年。