[go: up one dir, main page]

RU2363711C1 - Biodegradable thermoplastic composition - Google Patents

Biodegradable thermoplastic composition Download PDF

Info

Publication number
RU2363711C1
RU2363711C1 RU2008107138A RU2008107138A RU2363711C1 RU 2363711 C1 RU2363711 C1 RU 2363711C1 RU 2008107138 A RU2008107138 A RU 2008107138A RU 2008107138 A RU2008107138 A RU 2008107138A RU 2363711 C1 RU2363711 C1 RU 2363711C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biodegradable
polymer
dye
filler
titanium dioxide
Prior art date
Application number
RU2008107138A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Владимирович Ананьев (RU)
Владимир Владимирович Ананьев
Ирина Анатольевна Кирш (RU)
Ирина Анатольевна Кирш
Марина Ивановна Губанова (RU)
Марина Ивановна Губанова
Ольга Алексеевна Сдобникова (RU)
Ольга Алексеевна Сдобникова
Лидия Галактионовна Самойлова (RU)
Лидия Галактионовна Самойлова
Аза Леонидовна Пешехонова (RU)
Аза Леонидовна Пешехонова
Юлия Александровна Филинская (RU)
Юлия Александровна Филинская
Екатерина Павловна Чуткина (RU)
Екатерина Павловна Чуткина
Тхи Хоай Тху Во (RU)
Тхи Хоай Тху Во
Валентина Васильевна Колпакова (RU)
Валентина Васильевна Колпакова
Георгий Несторович Панкратов (RU)
Георгий Несторович Панкратов
Евгений Михайлович Мельников (RU)
Евгений Михайлович Мельников
Виктор Павлович Изосимов (RU)
Виктор Павлович Изосимов
Алексей Александрович Чевокин (RU)
Алексей Александрович Чевокин
Владимир Алексеевич Смрчек (RU)
Владимир Алексеевич Смрчек
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет прикладной биотехнологии"
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Министерства образования Российской Федерации
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет прикладной биотехнологии", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Министерства образования Российской Федерации filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет прикладной биотехнологии"
Priority to RU2008107138A priority Critical patent/RU2363711C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2363711C1 publication Critical patent/RU2363711C1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/141Feedstock
    • Y02P20/143Feedstock the feedstock being recycled material, e.g. plastics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Abstract

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention refers to the polymer compositions intended for production of biodegradable articles such as films and thermoforming parts in the form of consumer packaging. The composition contains industrial and household polyethylene waste, oligomer dye, titanium dioxide and rice peeling as biodegradable filler.
EFFECT: invented composition possesses rheological properties corresponding to the requirements specified to the polymer articles for providing the possibility of their processing on the traditional equipment as well as necessary performance characteristics including biodegradability after service life 18 months.
3 ex, 2 tbl

Description

Изобретение относится к полимерным композициям, содержащим наполнители и синтетические термопластичные полимеры, пригодные для получения биодеградируемых изделий с удовлетворительными эксплуатационными свойствами традиционной технологией переработки термопластичных материалов.The invention relates to polymer compositions containing fillers and synthetic thermoplastic polymers suitable for the production of biodegradable products with satisfactory performance properties by traditional technology for processing thermoplastic materials.

В тяжелой экологической ситуации, сложившейся в мире, использование биологически разрушаемых материалов для получения изделий массового потребления является основным направлением сокращения количества твердого мусора, так как будет обеспечивать их быстрое разложение под действием климатических факторов и микроорганизмов.In the difficult environmental situation in the world, the use of biodegradable materials for the production of consumer goods is the main direction of reducing the amount of solid waste, as it will ensure their rapid decomposition under the influence of climatic factors and microorganisms.

Одним из возможных направлений получения биологически разрушаемых материалов является модификация традиционных полимеров. Сочетание синтетического полимера с природным активным наполнителем может придавать материалу новый набор свойств.One of the possible directions for the production of biodegradable materials is the modification of traditional polymers. The combination of a synthetic polymer with a natural active filler can give the material a new set of properties.

Такие материалы представляют собой наполненные системы, где в качестве активного наполнителя используется крахмал. Известны низко- и высоконаполненные крахмальные композиции. Наиболее важным качеством этих композиций является их способность к деструкции под действием природных факторов окружающей среды: света, тепла, микроорганизмов. Известен биологически разрушаемый упаковочный материал на основе крахмала (Франция, 2691467, кл. С08J 5/18, В65D 1/10, 65/46, С08L 3/20).Such materials are filled systems where starch is used as an active filler. Low and highly filled starch compositions are known. The most important quality of these compositions is their ability to decompose under the influence of natural environmental factors: light, heat, microorganisms. Known biodegradable packaging material based on starch (France, 2691467, class C08J 5/18, B65D 1/10, 65/46, C08L 3/20).

В последнее время появилось значительное количество патентов и научных публикаций, содержащих информацию об использовании крахмалов в качестве наполнителей для придания полимерным композициям разрушаемости (патент США 5248702, С08J 9/12, опубликован, том 1154, №4, патент США 5208267, С08J 9/02, 9/12, опубликован 93.05.2004 г., том 1150, №1; патент RU 21800670, опубл. 06.01.2000 г.; патент RU 2174132, опубликован 23.06.2000 г.; патент 1338405 ЕПВ, МПК В29С 67/24, С08J 5/06, опубликован 27.08.2003 г.; патент США 6054510, МПК7 С08L 63/00, опубликован 25.04.2000 г.).Recently, a significant number of patents and scientific publications have appeared containing information on the use of starches as fillers for imparting destructible to polymer compositions (US Pat. No. 5,248,702, C08J 9/12, published Vol. 1154, No. 4, US Pat. No. 5,208,267, C08J 9/02 , 9/12, published May 93, 2004, volume 1150, No. 1; patent RU 21800670, published on January 6, 2000; patent RU 2174132, published June 23, 2000; patent 1338405 EPO, IPC В29С 67/24 , C08J 5/06, published August 27, 2003; U.S. Patent 6054510, IPC 7 C08L 63/00, published April 25, 2000).

Фирмой «Archer Daniels Midland» США разработан концентрат марки Poly Clean на основе полиэтилена для получения биоразлагаемых пленок. Концентрат содержит 40% крахмала и окисляемую добавку, количество крахмала в конечном продукте 5-6%. Термопластичные композиции вышеупомянутого типа известны и раскрыты, например, в NN ЕР-А-0400532, ЕР-А-0032802; ЕР-А-0327505, WO 91/02024.Archer Daniels Midland USA has developed a Poly Clean brand concentrate based on polyethylene to produce biodegradable films. The concentrate contains 40% starch and an oxidizable additive, the amount of starch in the final product is 5-6%. Thermoplastic compositions of the aforementioned type are known and disclosed, for example, in NN EP-A-0400532, EP-A-0032802; EP-A-0327505, WO 91/02024.

Обычно подобные композиции могут быть получены смешиванием компонентов на основе крахмала с синтетическим термопластичным компонентом в условиях для экструзии.Typically, such compositions can be prepared by mixing starch based components with a synthetic thermoplastic component under extrusion conditions.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является композиция по патенту РФ №2180670, включающая: крахмал (100 мас.%) и продукт сополиконденсации капролактама, адипиновой кислоты и гексаметилендиамина (1-10 мас.%).The closest in technical essence and the achieved result to the present invention is a composition according to the patent of the Russian Federation No. 2180670, including: starch (100 wt.%) And the copolycondensation product of caprolactam, adipic acid and hexamethylenediamine (1-10 wt.%).

Получение композиции по прототипу требует использования пластификатора (водно-глицериновой смеси).Obtaining the composition of the prototype requires the use of a plasticizer (water-glycerin mixture).

При наличии воды технологическая схема переработки требует дополнительного узла - дегазации, увеличивающего энергозатраты.In the presence of water, the technological scheme of processing requires an additional unit - degassing, which increases energy consumption.

Предлагаемое решение упрощает технологию изготовления термопласта и исключает использование жидких компонентов.The proposed solution simplifies the technology of manufacturing thermoplastics and eliminates the use of liquid components.

Задача изобретения - создание термопластичной композиции, включающей отходы полиэтилена производственные и бытовые, технологические добавки и биоразлагаемый наполнитель - рисовую лузгу, изделия из которой разрушаются под действием света, влаги, микрофлоры.The objective of the invention is the creation of a thermoplastic composition, including industrial and household waste polyethylene, technological additives and a biodegradable filler - rice husk, the products of which are destroyed by light, moisture, microflora.

Это достигается тем, что биологически разрушаемая термопластичная композиция для изготовления пленок и изделий содержит отходы полиэтилена производственные и бытовые (67-76,5 мас.%), олигомерный краситель (1-2 мас.%), двуокись титана (0,5-1 мас.%) и биоразлагаемый наполнитель - рисовая лузга (0,5-1 мас.%).This is achieved by the fact that the biodegradable thermoplastic composition for the manufacture of films and products contains industrial and household waste polyethylene (67-76.5 wt.%), Oligomeric dye (1-2 wt.%), Titanium dioxide (0.5-1 wt.%) and biodegradable filler - rice husk (0.5-1 wt.%).

Технологические добавки функционального назначения (окрашивающие, тонирующие) выбирались по принципу необходимости создания гетерогенной системы с заданными величинами ее эффективной вязкости (103-104 Па·с) в выбранном температурном интервале переработки (100-135°С).Functional additives of a functional purpose (coloring, tinting) were selected according to the principle of the need to create a heterogeneous system with predetermined values of its effective viscosity (10 3 -10 4 Pa · s) in the selected temperature range of processing (100-135 ° С).

Указанные компоненты вводили в необходимых количествах, используя общепринятые в технологии получения пластмасс приемы введения малых добавок твердой консистенции.These components were introduced in the required amounts, using the techniques of introducing small additives of solid consistency that are generally accepted in the technology for producing plastics.

Такая композиция обладает реологическими характеристиками, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к материалам для переработки на традиционном для пластмасс оборудовании (экструдер, термопластавтомат).Such a composition has rheological characteristics that meet the requirements for materials for processing on traditional equipment for plastics (extruder, injection molding machine).

Изделия из предлагаемой композиции обладают необходимыми эксплуатационными характеристиками, в том числе биологической разрушаемостью после срока эксплуатации в течение 18 месяцев.Products from the proposed composition have the necessary performance characteristics, including biodegradability after a life of 18 months.

Используемая в качестве наполнителя рисовая лузга имеет следующие характеристики: влажность 10-13%; зольность не менее 18%; белок не более 3,5%; крахмал 36%; клетчатка не менее 45%; жирность не более 1,2%; измельчается на центробежном классификаторе до состояния тонкодисперсного порошка со средним размером частиц 100-120 мкм.Rice husk used as a filler has the following characteristics: humidity 10-13%; ash content of at least 18%; protein not more than 3.5%; starch 36%; fiber is not less than 45%; fat content not more than 1.2%; crushed on a centrifugal classifier to the state of fine powder with an average particle size of 100-120 microns.

В качестве полимера использовались производственные и/или бытовые отходы полиэтилена, имеющие следующие показатели: частицы (крошка) разного цвета без механических примесей, количество посторонних включений не более 10%, массовая доля влаги не более 2%.Industrial and / or household waste of polyethylene having the following characteristics was used as a polymer: particles (crumbs) of different colors without mechanical impurities, the amount of foreign matter not more than 10%, the mass fraction of moisture not more than 2%.

В качестве красителя использовался олигомерный краситель (олигоэпокси-эфир), полученный с использованием эпоксидной смолы, модифицированной канифолью с температурой размягчении 60-140°С. Краситель обладает низкой светостойкостью, что ускоряет процесс биоразложения материала и обладает большим сродством к полиэтилену.The dye used was an oligomeric dye (oligoepoxy ether) obtained using an epoxy resin modified with rosin with a softening temperature of 60-140 ° C. The dye has low light fastness, which accelerates the biodegradation of the material and has a high affinity for polyethylene.

Для снижения светостойкости полимерного материала дополнительно вводилась двуокись титана, изменением процентного содержания которой в рецептуре композиции можно регулировать срок биоразложения материала.To reduce the light fastness of the polymer material, titanium dioxide was additionally introduced, by changing the percentage of which in the formulation of the composition the biodegradation time of the material can be adjusted.

Полимерное связующее играет роль дисперсионной среды. Поверхность наполнителя способна активно взаимодействовать с полимерным связующим, оказывая определенное влияние на реологические свойства композиций и физико-механические характеристики изделий.The polymer binder plays the role of a dispersion medium. The surface of the filler is able to actively interact with the polymer binder, exerting a certain influence on the rheological properties of the compositions and the physical and mechanical characteristics of the products.

Адгезионное взаимодействие на границе раздела "полимер - биоразлагаемый наполнитель" представляет собой адсорбционное взаимодействие двух тел.The adhesive interaction at the polymer-biodegradable filler interface is an adsorption interaction of two bodies.

Выбор оптимальных соотношений полимера и наполнителя обусловлен теоретическим пределом наполнения, который определяется силой взаимодействия на границе раздела фаз.The choice of the optimal ratios of the polymer and the filler is determined by the theoretical filling limit, which is determined by the interaction strength at the phase boundary.

Согласно изобретению в качестве биоразлагаемого наполнителя, стимулирующего процесс биологического разрушения конечных изделий из отходов полиэтилена, используется рисовая лузга в количестве 20-30 мас.%. Оптимальное, согласно изобретению, соотношение "рисовая лузга - отходы полиэтилена" составляет (20-30%):(67-76,5%) соответственно.According to the invention, rice husk in an amount of 20-30 wt.% Is used as a biodegradable filler, stimulating the process of biological destruction of end products from polyethylene waste. The optimal, according to the invention, the ratio "rice husk - waste polyethylene" is (20-30%) :( 67-76.5%), respectively.

Предлагаемое изобретение осуществляется следующим образом.The invention is carried out as follows.

Пример 1.Example 1

60 мас.% отходов полиэтилена смешивают с 30 массовыми частицами рисовой лузги и 2 мас.% олигомерного красителя, 1 мас.% двуокиси титана в скоростном турбосмесителе в течение 7 минут.60 wt.% Polyethylene waste is mixed with 30 mass particles of rice husk and 2 wt.% Oligomer dye, 1 wt.% Titanium dioxide in a high-speed turbo mixer for 7 minutes.

Полученная смесь поступает в экструдер для гомогенизации. Температура расплава на выходе из головки экструдера 140-160°С.The resulting mixture enters the extruder for homogenization. The melt temperature at the outlet of the extruder head is 140-160 ° C.

Полученные жгуты охлаждают потоком холодного воздуха и разрезают на гранулы размером 4-6 мм. Из полученных гранул на экструдере со щелевой головкой получают пленку или лист, из которого формуют различные изделия.The obtained bundles are cooled by a stream of cold air and cut into granules with a size of 4-6 mm. From the obtained granules on a slit head extruder, a film or sheet is obtained from which various products are molded.

Пример 2.Example 2

Приготовление композиций по примеру 1. Количество рисовой лузги 20 мас.%. Отходов полиэтилена 78,5 мас.%, красителя 1 мас.%, двуокиси титана 0,5 мас.%.Preparation of compositions according to example 1. The amount of rice husk 20 wt.%. Polyethylene waste 78.5 wt.%, Dye 1 wt.%, Titanium dioxide 0.5 wt.%.

Пример 3.Example 3

Приготовление композиции по примеру 1. Количество рисовой лузги 30 мас.%, количество отходов полиэтилена 70 мас.%.Preparation of the composition according to example 1. The amount of rice husk 30 wt.%, The amount of polyethylene waste 70 wt.%.

Составы композиций по примерам приведены в таблице 1.The compositions of the examples are shown in table 1.

Figure 00000001
Figure 00000001

В примерах даны оптимальные количества используемых добавок.In the examples, the optimum amounts of additives used are given.

В таблице 2 приведены методы определения свойств изделий, обеспечивающих цель изобретения.Table 2 shows the methods for determining the properties of products that provide the purpose of the invention.

Таблица 2table 2 №№ п/п№№ Наименование показателейThe name of indicators Методы испытанийTest methods 1one Показатель текучести расплава композиций (ПТP) при температуре 150°С, г/10 минThe melt flow rate of the compositions (PTP) at a temperature of 150 ° C, g / 10 min ГОСТ 11645-72GOST 11645-72 22 Температура переработки композиции, °СThe processing temperature of the composition, ° C ГОСТ 11645-73GOST 11645-73 33 Водопоглощение, % за 24 чWater absorption,% for 24 hours ГОСТ 4650-80GOST 4650-80 4four Микробиологическая устойчивостьMicrobiological resistance ГОСТ 9.053-75GOST 9.053-75 ГОСТ 9.049-91GOST 9.049-91 55 Метод испытания на растяжениеTensile test method ГОСТ 14236-81GOST 14236-81 66 Метод определения стойкости к действию химических сред. Определение изменения линейных размеров образцаMethod for determination of resistance to chemical media. Determination of change in linear dimensions of the sample ГОСТ 12020-72GOST 12020-72

Claims (1)

Биологически разрушаемая термопластичная композиция для изготовления изделий, включающая полимер, биоразлагаемый наполнитель, двуокись титана и краситель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве полимера производственные и/или бытовые отходы полиэтилена, в качестве биоразлагаемого наполнителя - рисовую лузгу, а в качестве красителя - олигомерный краситель при следующем соотношении компонентов, мас.%:
отходы полиэтилена (производственные и/или бытовые) 67-76,5 рисовая лузга 20-30 олигомерный краситель 1-2 двуокись титана 0,5-1
A biodegradable thermoplastic composition for the manufacture of articles, including a polymer, biodegradable filler, titanium dioxide and a dye, characterized in that it contains industrial and / or household waste polyethylene as a polymer, rice husk as a biodegradable filler, and oligomeric as a dye dye in the following ratio of components, wt.%:
polyethylene waste (industrial and / or household) 67-76.5 rice husk 20-30 oligomeric dye 1-2 titanium dioxide 0.5-1
RU2008107138A 2008-02-28 2008-02-28 Biodegradable thermoplastic composition RU2363711C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107138A RU2363711C1 (en) 2008-02-28 2008-02-28 Biodegradable thermoplastic composition

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107138A RU2363711C1 (en) 2008-02-28 2008-02-28 Biodegradable thermoplastic composition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2363711C1 true RU2363711C1 (en) 2009-08-10

Family

ID=41049558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008107138A RU2363711C1 (en) 2008-02-28 2008-02-28 Biodegradable thermoplastic composition

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2363711C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446191C1 (en) * 2011-02-08 2012-03-27 Наталья Андреевна Балакирева Polymer composition for moulding biodegradable articles from molten mass
RU2451697C1 (en) * 2010-11-22 2012-05-27 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Biodegradable composition based on polyethylene and natural wood processing products
RU2473578C1 (en) * 2011-06-27 2013-01-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Biodegradable thermoplastic composition
RU2540273C1 (en) * 2013-12-12 2015-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Oxo-decomposing additive for polyolefins
RU2724249C1 (en) * 2019-04-29 2020-06-22 Ооо "Крамбиопласт" Biologically degradable thermoplastic composition

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070565C1 (en) * 1994-09-30 1996-12-20 Московское научно-производственное объединение "НИОПИК" Method for production of oligomer dye
RU2081135C1 (en) * 1995-07-12 1997-06-10 Акционерное общество закрытого типа - Международный научно-технологический центр супернаполненных материалов "Поликомэтт" Environmentally appropriate wood-filled plastic and method of preparation thereof
RU2180670C2 (en) * 2000-01-06 2002-03-20 Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов Biodegradable thermoplastic starch-based composition

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070565C1 (en) * 1994-09-30 1996-12-20 Московское научно-производственное объединение "НИОПИК" Method for production of oligomer dye
RU2081135C1 (en) * 1995-07-12 1997-06-10 Акционерное общество закрытого типа - Международный научно-технологический центр супернаполненных материалов "Поликомэтт" Environmentally appropriate wood-filled plastic and method of preparation thereof
RU2180670C2 (en) * 2000-01-06 2002-03-20 Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов Biodegradable thermoplastic starch-based composition

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАРАШКОВ Н.Н. Структурно-окрашенные полимеры и материалы на их основе. - М.: Химия, 1987, с.11-16. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451697C1 (en) * 2010-11-22 2012-05-27 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Biodegradable composition based on polyethylene and natural wood processing products
RU2446191C1 (en) * 2011-02-08 2012-03-27 Наталья Андреевна Балакирева Polymer composition for moulding biodegradable articles from molten mass
RU2473578C1 (en) * 2011-06-27 2013-01-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Biodegradable thermoplastic composition
RU2540273C1 (en) * 2013-12-12 2015-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Биохимической Физики Им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук (Ибхф Ран) Oxo-decomposing additive for polyolefins
RU2724249C1 (en) * 2019-04-29 2020-06-22 Ооо "Крамбиопласт" Biologically degradable thermoplastic composition

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69916174T2 (en) Polyester resin blends with high gas barrier properties
DE69614158T2 (en) Process for modifying a polyolefin with diorganopolysiloxane processing aids
RU2363711C1 (en) Biodegradable thermoplastic composition
DE60203757T2 (en) Resin-immobilized biocide
CN1037515C (en) Biodegradable starch-containing polymer composition and preparation method thereof
CN101870823A (en) Completely biodegradable material filling master batch and preparation method thereof
CN113881206A (en) Color master batch with natural antibacterial function and preparation process thereof
CN113185820A (en) Degradable packaging material, packaging film bag and preparation method
RU2408621C2 (en) Polymeric composition for moulding biodegradable articles form molten mass
EP2173529B1 (en) Process of manufacturing a masterbatch
RU2645677C1 (en) Biologically degradable thermoplastic composition
CN106893275A (en) A kind of degradable recovery poly-lactic acid material and preparation method thereof
EP3268413B1 (en) Masterbatch comprising colorant particles and a polyol poly(hydroxy fatty acid) ester as dispersing agent
EP2173793B1 (en) Masterbatch preparation process
JP2025501964A (en) Method and system for blending plasticizers with polysaccharide ester polymers - Patents.com
RU2490289C1 (en) Biodegradable highly filled thermoplastic composition using starch and nanomodifier
RU2180670C2 (en) Biodegradable thermoplastic starch-based composition
RU2725606C2 (en) Composition and method of producing biodegradable thermoplastic composition
RU2349612C1 (en) Biologically degradable thermoplastic composition, made from confectionary industry wastes
RU2318006C1 (en) Biologically degradable thermoplastic composition with using of rye flour
CN112831161B (en) High-transparency toughening master batch for polyester sheet, and preparation method and application thereof
RU2724249C1 (en) Biologically degradable thermoplastic composition
RU2446191C1 (en) Polymer composition for moulding biodegradable articles from molten mass
EA005429B1 (en) Thermoplastic part and method for obtaining same
CN109957214B (en) Nano oxide and soybean protein isolate modified poly (adipic acid)/butylene terephthalate composite material and preparation method thereof

Legal Events

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

Effective date: 20100301