RU2201946C2 - Термопластичная формовочная масса - Google Patents

Термопластичная формовочная масса Download PDF

Info

Publication number
RU2201946C2
RU2201946C2 RU98113778/04A RU98113778A RU2201946C2 RU 2201946 C2 RU2201946 C2 RU 2201946C2 RU 98113778/04 A RU98113778/04 A RU 98113778/04A RU 98113778 A RU98113778 A RU 98113778A RU 2201946 C2 RU2201946 C2 RU 2201946C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
molding material
material according
thermoplastic molding
thermoplastic
pigment
Prior art date
Application number
RU98113778/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98113778A (ru
Inventor
Норберт МЮЛЛЕР (DE)
Норберт Мюллер
Йохен АЙХЕР (DE)
Йохен Айхер
Карл-Хайнц ЗАРТОР (DE)
Карл-Хайнц ЗАРТОР
Original Assignee
Эмтек Магнетикс Гмбх
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 Эмтек Магнетикс Гмбх filed Critical Эмтек Магнетикс Гмбх
Publication of RU98113778A publication Critical patent/RU98113778A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201946C2 publication Critical patent/RU2201946C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/02Polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/0001Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals
    • 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
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термопластичной формовочной массе на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ), применяемой для изготовления малогабаритных изделий. Формовочная масса содержит 50-77% термопластичный ПЭТФ, 4-30% пигментного усилителя, выбранного из металлов или их оксидов, имеющего соотношение длины к толщине от 5:1 до 15:1 и размер частиц не более 400 нм и 4-20% полиуретанового эластомера в смеси с относительно хрупким полимером, выбранным из группы, включающей феноксисмолы, поликарбонат, полиэфирные смолы. Изобретение позволяет расширить ассортимент формовочных масс с получением высококачественных формовочных изделий литьем под давлением. 11 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к формовочным массам, более конкретно к термопластичной формовочной массе.
Известна термопластичная формовочная масса, содержащая термопластичный полибутилентерефталат, термопластичный полиэтилентерефталат, пигментный усилитель, представляющий собой окись цинка, имеющую средний диаметр частиц 0,01-50 мк, и, при необходимости, дополнительный полимер, например полиуретан (см. заявку ЕР 0423507 А1, кл. С 08 К 3/22, 24.04.1991 г.).
Задачей изобретения является расширение ассортимента термопластичных формованных масс на основе полиэтилентерефталата для получения высококачественных формованных изделий литьем под давлением.
Поставленная задача решается предлагаемой термопластичной формовочной массой, содержащей термопластичный полиэтилентерефталат, пигментный усилитель, выбранный из группы, включающей пигменты на основе металлов и их оксидов, имеющий соотношение длины к толщине от 5:1 до 15:1 и размер частиц не более 400 нм, и полиуретан за счет того, что содержит полиуретановый эластомер в смеси с относительно хрупким полимером, выбранным из группы, включающей феноксисмолы, поликарбонат, полиэфирные смолы, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Термопластичный полиэтилентерефталат - 50-77
Пигментный усилитель - 4-30
Полиуретан в виде указанной смеси - 4-20
Полиуретановый эластомер в смеси с относительно хрупким полимером может быть сшит полиизоцианатом, когда хрупкий полимер содержит гидроксильные группы.
Компоненты предлагаемой термопластичной формовочной массы предпочтительно взяты в следующем массовом соотношении:
от 60 до 77 мас.% термопластичного полиэтилентерефталата;
от 4 до 21 мас.% пигментного усилителя;
от 4 до 12 мас.% полиуретана в виде указанной смеси.
Предлагаемая формовочная масса способна к переработке путем литья под давлением при температуре расплава массы примерно от 245 до 300oС.
Содержание влаги в предлагаемой формовочной массе предпочтительно составляет не более 0,1 мас.%, в особенности 0,05 мас.%.
Свойства изделий, получаемых из предлагаемой формовочной массы литьем под давлением, могут быть улучшены, если формовочная масса содержит примерно от 0,2 до примерно 0,8 мас.%, в особенности примерно 0,5 мас.%, талька. Благодаря этому улучшаются текучесть, отделяемость от формы и гладкость поверхности формованных изделий при снижении необходимого гидравлического давления в системе.
Предлагаемая формовочная масса имеет очень незначительную анизотропную усадку по длине и ширине, составляющую примерно по 0,2%.
Формовочная масса особенно предпочтительно поддается переработке в установках для литья под давлением при использовании сопла с клапаном и литниковой системы с обогреваемыми литниковыми каналами, позволяющими получить оптимальные формованные изделия при приемлемой продолжительности цикла.
Для переработки предлагаемой формовочной массы также применимы литьевые установки с холодным литниковым каналом. На практике оказалось целесообразным применение транспортирующих шнеков в установках для литья под давлением, имеющих диаметр от 20 до 80 мм, в особенности от 25 до 60 мм.
Предлагаемая формовочная масса также способна к переработке путем литья под давлением для изготовления изделий с многослойной конструкцией, в особенности путем соинжекции или путем поэтапного литья под давлением для получения многослойных изделий.
Предлагаемая формовочная масса имеет плотность, равную или больше 1,4 г/см3, в особенности 1,48 г/см3.
В качестве пигментного усилителя предлагаемая формовочная масса целесообразно содержит пигменты на основе диоксида хрома, которые являются высокодисперсными и могут хорошо распределяться в формовочной массе.
Кроме того, предлагаемая масса характеризуется показателем объемной текучести при 275oС/2,16 кг по крайней мере примерно 25 мл/10 минут.
В отношении использования для литья под давлением предлагаемая формовочная масса должна иметь относительно низкое содержание хлора, меньше или равное 0,5 мас. %, в особенности она должна вообще не содержать хлора, для избежания коррозии установок для литья под давлением.
Как уже указывалось выше, в качестве пигментных усилителей используют оксидные пигменты, как оксид трехвалентного железа в гамма-модификации, смешанный оскид двух- и трехвалентного железа в гамма-модификации и диоксид хрома, а также металлические пигменты, как железо, кобальт и никель. Эти пигменты могут содержать другие химические элементы и/или соединения. При предпочтительном использовании диоксида хрома размер частиц составляет примерно от 250 до 300 нм. Как уже указывалось выше, металлические пигменты и/или пигменты на основе оксидов металлов или частицы имеют соотношение длины к толщине от 5:1 до 15:1. В случае пигментов на основе диоксида хрома это соотношение составляет примерно 15:1.
В качестве других пигментных добавок или наполнителей можно использовать неорганические или органические пигменты, как, например, оскид алюминия, диоксид кремния, диоксид циркония, диоксид титана, сажа, полиэтилен, полипропилен, а также тиксотропные вещества, как, например, аморфная кремневая кислота.
В качестве антиадгезива или смазки для отделения изделия от формы термопластичная формовочная масса может содержать в принципе примерно до 1 мас.% карбоновых кислот с 10-20 атомами углерода, как стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, или их производных, как соли, эфиры или амиды, а также сложных эфиров пентаэритрита с длинноцепочечными жирными кислотами.
В качестве относительно хрупких полимеров, которые используются в смеси с полиуретаном, можно назвать, например, феноксисмолы, поликарбонаты, сложные полиэфирные смолы. Такие смеси можно получать, например, путем взаимодействия содержащих гидроксильные группы простых или сложных полиэфиров с изоцианатами, причем смеси полимеров также могут быть сшиты полиизоцианатами, например, когда используемые хрупкие полимеры содержат гидроксильные группы.
Дисперсию из полиуретана в виде указанной смеси и пигмента, а также, смотря по обстоятельствам, при добавке полиэтилентерефталата, можно получать известным образом, например, путем смешения компонентов друг с другом, соответственно, диспергирования, в мельнице с мешалкой при добавке известных диспергаторов. При этом также предпочтительным является добавление талька и/или других вышеупомянутых наполнителей. Затем готовую дисперсию можно формовать в установках для экструзии и виде экструдата, охлаждать и измельчать, например, в виде гранулята.
Предлагаемую формовочную массу можно также получать за счет того, что полиуретан в виде указанной смеси предварительно смешивают с пигментом и затем добавляют полиэтилентерефталат и тальк и/или другие наполнители индивидуально или также предварительно смешанными. Температуры смешения, как и температуры последующего литья под давлением, составляют примерно от 245oС до 300oС, в особенности примерно от 260oС до примерно 290oС. Предлагаемая термопластичная формовочная масса характеризуется хорошими литьевыми характеристиками в способах литья под давлением при использовании холодного литникового канала, брускового литникового канала, обогреваемого литникового канала и способах поэтапного литья под давлением для изготовления изделий многослойной конструкции при применении запорной игольчатой системы. Таким образом полученные формованные изделия обладают относительно хорошими механическими и электрическими свойствами (для экранирования электромагнитных волн) и особенно незначительным искривлением частей (стабильность формы). Поэтому формовочные массы пригодны для рентабельного получения малогабаритных изделий, бобин и сердечников катушек для лентообразных материалов, корпусных деталей, контейнеров, в особенности для промышленности, относящейся к техническому обслуживанию и выпускающей приборы для регистрации данных промышленности (корпуса ингибиторов, включая арматуру для них, как корпуса для носителей записи, как фотопленки и т.д.), монтажных деталей изготовления окон, покрышек для чемоданов с инструментами и т.д.
Изобретение иллюстрируется следующим примером.
Пример
Используют следующие компоненты:
А) полиэтилентерефталат со среднечисловой молекулярной массой Мn примерно 30000 и коэффициентом вязкости 73 мл/г (измеренным в 0,5%-ном растворе смеси фенола с о-дихлорбензолом при весовом соотношении 1:1) (Нетрален® SP 3700 $ фирмы БАСФ Акциенгезелльшафт, 67056 Людвигсхафен, Германия;
Б) полимерную массу, состоящую из 133 г изоцианатной смолы на основе дифенилметандиизоцианата (торгового продукта Десмодур VL фирмы Байер АГ, Леверкузен, Германия), 200 г (из коих 67 г используется для синтеза полиуретана) сложного полиэфира на основе адипиновой кислоты и циклогександиметанола (торгового продукта Десмофен 2020 фирмы Байер АГ) и 67 г 1,4-бутандиола в качестве удлинителя цепи. Следовательно, данная масса представляет собой полиуретановую смолу из сложного полиэфира, дифенилметандиизоцианата и бутандиола, содержащую еще сложный полиэфир (33 %) в качестве относительно хрупкого полимера;
В) высокодисперсный пигмент на основе диоксида хрома с размером частиц примерно от 250 до примерно 300 нм игольчатой формы с соотношением длины к толщине примерно 15:1.
Указанные компоненты в массовом соотношении 69,95 мас.% компонента А, 9,95 мас. % компонента Б и 19,90 мас.% компонента В, как указано выше, диспергируют и при добавке 0,5 мас.% талька, смешивают друг с другом и экструдируют в форме гранулята. Также можно сначала получать агломерат, затем смешивать с тальком и приготовлять гранулят.
Из этого гранулята получают образцы для испытания и определяют характеристические параметры в случае гранулята, соответственно, образца для испытания, по сравнению с торговым продуктом фирмы БАСФ АГ Ультрадур® B4300G2 (см. таблицу). Ультрадур представляет собой термопластичную формованную массу на основе полибутилентерефталата, включающую еще стекловолокна и тальк.
Предлагаемую формовочную массу I испытывают также на поведение при литье под давлением и она удовлетворяет предъявляемым требованиям. Температура расплава массы при этом составляет примерно 270oС при удельном давлении впрыска от 18 до 50 бар и выдержке под давлением 52 бара. Продолжительность цикла при литье под давлением образцов для испытаний составляет до температуры тридцати или сорока образцов в секунду. В качестве установки для литья под давлением используют машину типа Виндзор SP 80/3, Арбург 270Е, с усилием замыкания формы 800 кН, соответственно 500 кН.
Форма для лития под давлением с открытой литниковой системой с обогреваемыми литниковыми каналами оказывается непригодной, поэтому в качестве целесообразно применимых форм для литья под давлением используют литьевые формы с холодным литниковым каналом, брусковым литниковым каналом, зонтичным впускным литниковым каналом и горячеканальную форму, причем последние имеют игольчатую запорную систему. Предлагаемая формовочная масса также предпочтительно пригодна для переработки путем литья под давлением в целях изготовления изделий с многослойной конструкцией, например, путем соинжекции, или путем поэтапного литья под давлением с получением многослойных изделий, в особенности из-за устойчивости к деформации формовочных масс.
Без добавки талька можно получать образцы со сравнимыми свойствами.
Аналогичными свойствами обладают формованные изделия, полученные с применением в качестве компонента Б массы, содержащей полиуретан на основе гексаметилендиизоцианата, изофорондиизоцианата, толуилендиизоцианата, терефталевой, изотерефталевой, себациновой, янтарной, додекандикарбоновой, 1,5-нафталиновой кислот и/или их ангидрида и гликоля, такого как этилен-гликоль, 1,3-пропандиол, 1,6-гександиол, триметилолпропан, этилен(пропилен)-оксид, политетрагидрофуран и сложный полиэфир на основе упомянутых кислот и диолов или поликарбонат на основе бисфенола А и фосгена или фенокси-смолу на основе бисфенола А и эпихлоргидрина в качестве относительно хрупкого сополимера, в которой полиуретан преобладает.
Как уже указывалось выше, предлагаемая термопластичная формовочная масса предпочтительно применима для изготовления малогабаритных изделий, корпусных деталей любого рода, в особенности для электронных приборов и приборов для регистрации данных.

Claims (11)

1. Термопластичная формовочная масса, содержащая термопластичный полиэтилентерефталат, пигментный усилитель, выбранный из группы, включающей пигменты на основе металлов и их оксидов, имеющий соотношение длины к толщине от 5:1 до 15:1 и размер частиц не более 400 нм, и полиуретановый эластомер, отличающаяся тем, что содержит полиуретановый эластомер в смеси с относительно хрупким полимером, выбранным из группы, включающей феноксисмолы, поликарбонат, полиэфирные смолы, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Термопластичный полиэтилентерефталат - 50-77
Пигментный усилитель - 4-30
Полиуретановый эластомер в виде указанной смеси - 4-20
2. Термопластичная формовочная масса по п.1, отличающаяся тем, что полиуретановый эластомер в смеси с относительно хрупким полимером сшит полиизоцианатом, когда хрупкий полимер содержит гидроксильные группы.
3. Термопластичная формовочная масса по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она способна к переработке литьем под давлением при температуре расплава массы примерно от 245 до 300oС.
4. Термопластичная формовочная масса по пп.1-3, отличающаяся тем, что она содержит влагу в количестве не более 0,1 мас.%, в особенности 0,05 мас. %.
5. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит до 1 мас.% карбоновых кислот с 10-20 атомами углерода.
6. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит от 0,2 до 0,8 мас.%, в особенности 0,5 мас.% талька.
7. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что она способна к переработке в установках для литья под давлением при использовании сопла с клапаном и литниковой системы с обогреваемыми литниковыми каналами.
8. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что она способна к переработке в установках для литья под давлением с литниковой системой с холодными литниковыми каналами.
9. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что она способна к переработке путем литья под давлением для изготовления изделий с многослойной конструкцией, в особенности путем соинжекции, или путем поэтапного литья под давлением для получения многослойных изделий.
10. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что она имеет плотность, равную или более 1,4 г/см3, в особенности 1,48 г/см3.
11. Термопластичная формовочная масса по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что она имеет показатель объемной текучести при 275oС/2,16 кг, составляющий по крайней мере примерно 25 мл/10 мин.
12. Термопластичная формовочная масса по пп.1-11, отличающаяся тем, что в качестве пигментного усилителя содержит пигмент на основе диоксида хрома.
RU98113778/04A 1995-12-22 1996-12-16 Термопластичная формовочная масса RU2201946C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19548319A DE19548319A1 (de) 1995-12-22 1995-12-22 Thermoplastische Formmassen zum Spritzgießen von Formteilen und Spritzguß-Formteil daraus
DE19548319.7 1995-12-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98113778A RU98113778A (ru) 2000-03-27
RU2201946C2 true RU2201946C2 (ru) 2003-04-10

Family

ID=7781142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98113778/04A RU2201946C2 (ru) 1995-12-22 1996-12-16 Термопластичная формовочная масса

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6046264A (ru)
EP (1) EP0868487A1 (ru)
JP (1) JP2000505122A (ru)
KR (1) KR19990076642A (ru)
CN (1) CN1085704C (ru)
AU (1) AU1301597A (ru)
DE (2) DE19548319A1 (ru)
RU (1) RU2201946C2 (ru)
WO (1) WO1997023566A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446031C2 (ru) * 2006-07-13 2012-03-27 Басф Се Содержащие связующее термопластичные массы для изготовления металлических формованных изделий

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10051472B4 (de) * 2000-10-17 2009-06-04 Conti Temic Microelectronic Gmbh Elektronische Baugruppe und Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe
US20020135102A1 (en) * 2001-02-12 2002-09-26 Forbes Alan H. Injection-molded, mineral-filled articles and processes for making the same
US6893694B2 (en) 2001-05-08 2005-05-17 Pactiv Corporation Containers and sheets made of filled polymer compositions
CA2481475C (en) 2002-04-19 2009-07-14 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Novel boehmite particles and polymer materials incorporating same
US7307125B2 (en) * 2004-12-15 2007-12-11 Ferro Corporation Thermoplastic olefin compositions and injection molded articles made thereof
US7479324B2 (en) 2005-11-08 2009-01-20 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Pigments comprising alumina hydrate and a dye, and polymer composites formed thereof
EP2209842A1 (en) 2007-10-19 2010-07-28 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Applications of shaped nano alumina hydrate as barrier property enhancer in polymers
US11505638B2 (en) 2017-04-28 2022-11-22 Derrick Corporation Thermoplastic compositions, methods, apparatus, and uses
CN114161656A (zh) * 2021-11-20 2022-03-11 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 具有电磁屏蔽功能的夹芯注塑制品制造方法、产品、应用

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3034988A (en) * 1958-08-22 1962-05-15 Du Pont Modified chromium oxide ferromagnetic compositions, their preparation and use
JPS4636451B1 (ru) * 1968-10-16 1971-10-26
US3819312A (en) * 1972-07-25 1974-06-25 Pennwalt Corp Cold runner injection mold for thermosetting resins
US4279801A (en) * 1975-07-02 1981-07-21 General Electric Company Thermoplastic molding compositions of a linear polyester and a poly(ester urethane)
US4227923A (en) * 1978-11-27 1980-10-14 Daido Seiko Kabushiki Kaisha Plastic molding steel having improved resistance to corrosion by halogen gas
US4427361A (en) * 1982-03-24 1984-01-24 Toshio Saito Shut-off nozzle for injection moulding of thermoplastics
US4525424A (en) * 1983-12-30 1985-06-25 International Business Machines Corporation Flexible magnetic recording media having a polyester-polyurethane binder and chromium dioxide pigment
US4542177A (en) * 1984-06-29 1985-09-17 Mobay Chemical Corporation Thermoplastic polyester molding composition having an improved impact performance
US4737540A (en) * 1984-10-08 1988-04-12 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Carbon fiber reinforced polyester resin composition
JPS61190560A (ja) * 1985-02-20 1986-08-25 Fujikura Rubber Ltd 電磁波遮蔽用組成物
JPH0768404B2 (ja) * 1987-07-22 1995-07-26 カルプ工業株式会社 金属系充填材含有延伸樹脂材料
JPH0721108B2 (ja) * 1987-08-14 1995-03-08 ポリプラスチックス株式会社 ポリエステル樹脂組成物
JPH0229437A (ja) * 1988-07-19 1990-01-31 Teijin Ltd 二軸配向ポリエステルフイルム
US5132353A (en) * 1989-10-20 1992-07-21 General Electric Company Molding composition
JPH037757A (ja) * 1989-11-07 1991-01-14 Toray Ind Inc 成形用ポリエステル樹脂組成物
JPH04198356A (ja) * 1990-11-29 1992-07-17 Du Pont Japan Ltd ポリエステル樹脂組成物
US5538784A (en) * 1992-03-25 1996-07-23 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for molding fiber-reinforced thermoplastic polymer articles

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЕНЬКИЙ Е.Ф. и др. Химия и технология пигментов: Ленинградское отделение, Химия, 1974, с.62, 64. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446031C2 (ru) * 2006-07-13 2012-03-27 Басф Се Содержащие связующее термопластичные массы для изготовления металлических формованных изделий

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997023566A1 (de) 1997-07-03
CN1085704C (zh) 2002-05-29
AU1301597A (en) 1997-07-17
KR19990076642A (ko) 1999-10-15
JP2000505122A (ja) 2000-04-25
US6046264A (en) 2000-04-04
DE29621057U1 (de) 1997-03-13
EP0868487A1 (de) 1998-10-07
DE19548319A1 (de) 1997-06-26
CN1205729A (zh) 1999-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2201946C2 (ru) Термопластичная формовочная масса
CN101198648B (zh) 包含异氰酸酯的热塑性聚氨酯
EP1939253A1 (en) Natural fiber-reinforced polylatic acid-based resin composition
DE2727486A1 (de) Modifizierte polyester
EP0321236B1 (en) Production of composite resins
WO2006055330A2 (en) Cross-linked thermoplastic polyurethane/polyurea and method of making same
EP0654501A2 (en) Process for producing impact-resistant polyacetal resin composition
JP2908479B2 (ja) ポリエステル樹脂組成物並びにその製造法
JP2024032925A (ja) 樹脂成形体の製造方法
US4921670A (en) Process for producing polyester film containing a slip agent
JPH0134539B2 (ru)
EP1655327A1 (de) Permanent magnetische Mischung, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
EP1323769A2 (de) Verfahren zur Aufbringung von Funktionsmaterialien auf thermoplastisches Polyurethan
DE69727609T2 (de) Einen vollaromatischen Polyester enthaltende Zusammensetzungen von technischen Kunststoffen
CN114213621A (zh) 本体哑光热塑性聚氨酯弹性体材料及其制备方法和应用
EP0553617B1 (de) Verfahren zur Herstellung füllstoffhaltiger thermoplastischer Formmassen
US5401799A (en) Polyphenylene sulfide-based thermoplastic molding composition of high wear strength, and the use thereof
DE10297511T5 (de) Rampe für eine Festplatte
KR100531677B1 (ko) 생분해성 수지 조성물의 제조 방법 및 그 방법에 의해제조된 수지 조성물
EP0342622A2 (en) Olefinic resin composition and molded article therewith
EP0524655B1 (en) Method for reforming a liquid crystal resin composite
DE4106656A1 (de) Verbundwerkstoffe aus kunststoffen und eisenoxid-fasern
JPH10219027A (ja) ガラス繊維パウダ−強化樹脂組成物
EP0540370B1 (en) Crystalline thermoplastic resin composition
DE19644718C2 (de) Verfahren zur Herstellung von pigmentierten oder füllstoffhaltigen Formkörpern

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031217