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陶氏推出创新型双向拉伸聚乙烯材料(TF-BOPE)满足商业化大规模生产需求
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《上海化工》 CAS 2017年第8期49-49,共1页
陶氏化学旗下包装与特种塑料业务部(P&SP)在Pro Pak China2017推出一款创新型材料——双向拉伸聚乙烯(TF-BOPE),为陶氏INNATE精密包装树脂家族又增添一款革命性产品。与传统聚乙烯薄膜相比较,TF-BOPE薄膜具有更高的机械性能和材料... 陶氏化学旗下包装与特种塑料业务部(P&SP)在Pro Pak China2017推出一款创新型材料——双向拉伸聚乙烯(TF-BOPE),为陶氏INNATE精密包装树脂家族又增添一款革命性产品。与传统聚乙烯薄膜相比较,TF-BOPE薄膜具有更高的机械性能和材料刚性、更佳的光学和印刷性能,是陶氏包装与特种塑料亚太区研发团队与北美材料科学团队合作下,根据本地及全球包装市场需求。 展开更多
关键词 bope 机械性能 力学性质 TF-bope 双向拉伸 创新型 需求
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BOPET薄膜市场现状分析及发展趋势 被引量:10
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作者 张鑫 张健 +1 位作者 陈颖 董鹏 《聚酯工业》 CAS 2021年第3期17-19,共3页
基础BOPET全球生产市场需求分析,尤其对中国BOPET的市场需求、市场分布、生产厂家、产能等全方面进行了分析,得出BOPET行业市场发展将向再生利用、生物可降解、绿色改性以及降低单耗等五方面可持续发展。
关键词 bope薄膜市场 分析 发展
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高强度、抗穿刺BOPE薄膜新产品
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《塑料科技》 CAS 北大核心 2018年第3期31-31,共1页
中石化北京化工研究院通过分子结构设计,采用中国石化独有技术,成功开发出了具有优良拉伸成膜性的双向拉伸聚乙烯(BOPE)专用料,并已获得国内及国际专利授权。专用料已在中石化下游广大膜厂客户的BOPP薄膜双拉工业生产线上进行了BOPE... 中石化北京化工研究院通过分子结构设计,采用中国石化独有技术,成功开发出了具有优良拉伸成膜性的双向拉伸聚乙烯(BOPE)专用料,并已获得国内及国际专利授权。专用料已在中石化下游广大膜厂客户的BOPP薄膜双拉工业生产线上进行了BOPE薄膜的批量生产,薄膜生产稳定,性能优异,可生产厚度规格10~60μm的薄膜产品,以及具有低起封温度和高热封强度的单/双面热封BOPE薄膜。 展开更多
关键词 bope薄膜 膜产品 中石化北京化工研究院 高强度 穿刺 分子结构设计 BOPP薄膜 双向拉伸
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新颖的BOPE薄膜
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作者 王敏 《包装与食品机械》 CAS 2003年第1期41-41,共1页
关键词 bope薄膜 聚丙烯薄膜 新产品
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关于召开2017 BOPP、BOPA、BOPI、BOPE等薄膜产业链市场与技术发展研讨会的通知
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《中国塑料》 CSCD 北大核心 2017年第8期72-72,共1页
各有关企业:自2016年下半年以来,双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、双向拉伸聚酰胺薄膜(BOPA)、双向拉伸聚酰亚胺薄膜(BOPI)、双向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)薄膜行业的情况发生了很大的变化。由于欧洲国家经济陷入衰退,我国出口下降,且... 各有关企业:自2016年下半年以来,双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、双向拉伸聚酰胺薄膜(BOPA)、双向拉伸聚酰亚胺薄膜(BOPI)、双向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)薄膜行业的情况发生了很大的变化。由于欧洲国家经济陷入衰退,我国出口下降,且国内产能严重过剩和原材料价格波动等,导致我国经济发展的环境不容乐观. 展开更多
关键词 BOPP 双向拉伸 bope BOPI BOPA 备品备件供应 技术发展 会务费 会议规模 非会员
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GB/T 44572-2024《双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜》内容解读
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作者 曾浩 《塑料包装》 CAS 2024年第6期15-18,共4页
本文系统解读GB/T 44572-2024《双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜》的相关内容,对生产企业的出厂检验和检验机构的的产品检测具有一定的意义。
关键词 bope 检测
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食盐包装专用BOPE防伪膜
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作者 刘共华 《现代塑料加工应用》 CAS 北大核心 2005年第3期34-34,共1页
山东新立克塑胶股份有限公司研制成功包装专用BOPE(双向拉伸聚乙烯)防伪膜。关键技术是在生产原料中加入几种纳米级的特种添加剂,再通过逐步双向拉伸工艺制得BOPE薄膜。只要拿出验钞机照一下,五色的包装膜就会发出亮的光线,可对加碘... 山东新立克塑胶股份有限公司研制成功包装专用BOPE(双向拉伸聚乙烯)防伪膜。关键技术是在生产原料中加入几种纳米级的特种添加剂,再通过逐步双向拉伸工艺制得BOPE薄膜。只要拿出验钞机照一下,五色的包装膜就会发出亮的光线,可对加碘食品起到良好的防伪作用。该膜还有阻隔性好、抗紫外、使用安全等优点。 展开更多
关键词 专用 逐步双向拉伸工艺 食盐 股份有限公司 bope薄膜 研制成功 生产原料 关键技术 防伪作用 聚乙烯 添加剂 纳米级 验钞机 包装膜 阻隔性 抗紫外 食品 加碘
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高密度聚乙烯对BOPE薄膜成膜性及热收缩的影响
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作者 齐先锋 喻世华 +2 位作者 朱健民 方晨 尤圣隆 《今日制造与升级》 2023年第11期41-44,共4页
双向拉伸聚乙烯薄膜作为单一材料包装材料,是目前被普遍看好的解决塑料回收的重要途径之一,但是双向拉伸聚乙烯薄膜的热收缩较高,影响下游客户的使用。文章在线性低密度聚乙烯中添加20%和30%的高密度聚乙烯,再对混合原料先后进行铸片和... 双向拉伸聚乙烯薄膜作为单一材料包装材料,是目前被普遍看好的解决塑料回收的重要途径之一,但是双向拉伸聚乙烯薄膜的热收缩较高,影响下游客户的使用。文章在线性低密度聚乙烯中添加20%和30%的高密度聚乙烯,再对混合原料先后进行铸片和双向拉伸,试验了不同条件下高密度聚乙烯对BOPE薄膜成膜性的影响。试验表明添加的高密度聚乙烯越多,薄膜最终的拉伸比越小,预热和拉伸温度越高。厚片的DSC结晶行为很好地解释了试验结果。对3种配方薄膜的拉伸强度、断裂标称应变、热收缩率、光泽度、雾度等项目进行检测,结果表明添加高密度聚乙烯的原料越多,薄膜热收缩率越小,但是对其他性能有一定的影响。 展开更多
关键词 bope 拉伸工艺 热收缩率
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日本东燃石化公司开发成功BOPE薄膜
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作者 王敏 《中国新包装》 2003年第3期50-50,共1页
关键词 日本 bope薄膜 塑料加工工业 双向拉伸聚乙烯薄膜 扭结包装 标贴
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山东成功研发专用BOPE防伪膜
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《中国防伪》 2005年第1期62-62,共1页
山东新立克塑胶股份有限公司研制成功包装专用BOPE防伪膜。该防伪膜的关键技术是在生产原料中加入了纳米级的特种添加剂,通过逐步双向拉伸工艺制得BOPE薄膜,只要用验钞机照一下,无色的包装膜就会发出亮的光线,可对加碘食品起到良好... 山东新立克塑胶股份有限公司研制成功包装专用BOPE防伪膜。该防伪膜的关键技术是在生产原料中加入了纳米级的特种添加剂,通过逐步双向拉伸工艺制得BOPE薄膜,只要用验钞机照一下,无色的包装膜就会发出亮的光线,可对加碘食品起到良好的防伪作用。该膜还具有阻隔性好、抗紫外线能力强、不含有害物、符合食品包装卫生要求、使用安全等优点。 展开更多
关键词 山东新立克塑胶股份有限公司 bope防伪膜 包装 性能
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陈伯平治疗糖尿病肾病经验浅谈 被引量:6
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作者 胡慧菁 周瑛 +5 位作者 梁立维 王海鹰 陈伯平 赵福东 胡菲 刘银云 《中医文献杂志》 2019年第4期38-40,共3页
陈伯平主任医师从事中医基层临床医疗工作40余年,对肾脏病的中医诊治有丰富的中医临床经验。认为糖尿病肾病的主要病机是“肝郁脾虚、肾虚瘀阻”。本文对陈伯平治疗糖尿病肾病经验作一阐述。
关键词 陈伯平 糖尿病肾病 名医经验 医案
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材质一体化可回收高阻隔复合软包装的研究 被引量:6
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作者 韦丽明 《塑料包装》 CAS 2019年第5期24-30,共7页
本文以双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜、多层共挤流延聚乙烯(CPE)薄膜作为复合材料,以聚乙烯醇(PVA)复配水性胶水作为阻隔胶粘材料,运用万能力学测试仪、扫描电子显微镜、氧气透过量测试仪、水蒸气透过量测试仪等表征技术,系统研究了BOPE/PV... 本文以双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜、多层共挤流延聚乙烯(CPE)薄膜作为复合材料,以聚乙烯醇(PVA)复配水性胶水作为阻隔胶粘材料,运用万能力学测试仪、扫描电子显微镜、氧气透过量测试仪、水蒸气透过量测试仪等表征技术,系统研究了BOPE/PVA阻隔水性胶水/CPE复合膜的力学性能、阻隔性能、热封性能。研究发现,BOPE薄膜具有优异的力学性能;CPE薄膜具有优异的热封性能;PVA复配水性胶水显著提高了复合膜的阻隔气体性能。BOPE薄膜及CPE薄膜材料同质,利于回收循环再利用,符合环保趋势。 展开更多
关键词 双向拉伸聚乙烯 bope 流延聚乙烯 CPE
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单一材质可回收高阻隔耐穿刺软包装的研究 被引量:3
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作者 韦丽明 《塑料包装》 CAS 2021年第2期20-22,19,共4页
本文以双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜、多层共挤高阻隔聚乙烯吹塑(MTPE)薄膜作为复合材料,运用万能力学测试仪、氧气透过量测试仪等表征技术,系统研究了BOPE/MTPE复合膜的力学性能、阻隔性能。研究发现,BOPE薄膜具有优异的耐针孔穿刺等力学... 本文以双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜、多层共挤高阻隔聚乙烯吹塑(MTPE)薄膜作为复合材料,运用万能力学测试仪、氧气透过量测试仪等表征技术,系统研究了BOPE/MTPE复合膜的力学性能、阻隔性能。研究发现,BOPE薄膜具有优异的耐针孔穿刺等力学性能;高阻隔材料显著提高了MTPE的阻隔气体性能。BOPE薄膜及CPE薄膜材料同质,利于回收循环再利用,符合环保趋势。 展开更多
关键词 双向拉伸聚乙烯 bope 碳中和 碳达峰 阻隔性 薄膜 环保
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我国现有高分子材料高性能化发展方向 被引量:1
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作者 燕丰 《橡塑技术与装备》 CAS 2016年第4期2-2,共1页
将现有的高分子材料高性能化是高分子材料产业应该优先发展的方向。这类高性能化高分子材料包括:极性聚烯烃新材料,高速低成本BOPE薄膜专用树一脂,可热塑性加工的聚乙烯醇塑料,用于电容器膜的高纯聚丙烯树脂,低含量VOC、无增塑剂、抗... 将现有的高分子材料高性能化是高分子材料产业应该优先发展的方向。这类高性能化高分子材料包括:极性聚烯烃新材料,高速低成本BOPE薄膜专用树一脂,可热塑性加工的聚乙烯醇塑料,用于电容器膜的高纯聚丙烯树脂,低含量VOC、无增塑剂、抗菌防霉聚丙烯无纺布专用树脂,抗菌防霉塑料和纤维,更低可溶物的高抗冲透明聚丙烯共聚物,高熔体强度高抗冲聚丙烯树脂,高结晶高抗冲聚丙烯树脂,克服"魔三角"的节能汽车轮胎胎面用橡胶,高阻隔性丁基橡胶复合材料,工程塑料用PET树脂以及工程塑料用尼龙树脂等。 展开更多
关键词 高分子材料产业 高性能化 bope薄膜 橡胶复合材料 聚丙烯树脂 工程塑料 聚丙烯无纺布 聚丙烯共聚物
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《刘赜评传》:在中国语言学星空中寻找那颗璀璨的星
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作者 孙玉文 《长江学术》 CSSCI 2024年第4期89-97,共9页
刘赜是我国杰出的语言文字学家,他在汉语音韵学、文字学、训学及方言学等领域都做出了独特的贡献。卢烈红、谢艳红合著的《刘赜评传》是我国第一部专门研究刘赜生平履历和学术贡献的著作。本文比较详细地研究了《刘赜评传》一书所取得... 刘赜是我国杰出的语言文字学家,他在汉语音韵学、文字学、训学及方言学等领域都做出了独特的贡献。卢烈红、谢艳红合著的《刘赜评传》是我国第一部专门研究刘赜生平履历和学术贡献的著作。本文比较详细地研究了《刘赜评传》一书所取得的学术成就,也指出了《刘赜评传》的若干不足,分析了该书在中国语言学史和发展当今中国语言学中的价值。文章还连带探讨了评传这一文体的来龙去脉以及撰写理想的评传的基本要求,并对当下社会评传撰写中的不正之风提出批评意见,旨在完善评传这一文体的撰写。 展开更多
关键词 评传体 中国语言学史 古音学 刘博平 卢烈红
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陈伯平生平诸事考
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作者 沈航 《绍兴文理学院学报》 2012年第2期5-9,共5页
陈伯平是辛亥革命史上的一位杰出的革命人物。他曾经与徐锡麟、秋瑾等光复会员共同策划进行了浙皖起义。由于其英年早逝,加之长期以来学界之研究多侧重在浙皖起义的领导人徐锡麟、秋瑾身上,故对其生平与革命事迹之研究较少。笔者通过对... 陈伯平是辛亥革命史上的一位杰出的革命人物。他曾经与徐锡麟、秋瑾等光复会员共同策划进行了浙皖起义。由于其英年早逝,加之长期以来学界之研究多侧重在浙皖起义的领导人徐锡麟、秋瑾身上,故对其生平与革命事迹之研究较少。笔者通过对其生平诸事之研究,考证出其出生地所在以及其加入光复会的大致时间与介绍人。 展开更多
关键词 陈伯平 徐锡麟 光复会 浙皖起义
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刘博平家世生平考辨
17
作者 卢烈红 邓盼 《励耘语言学刊》 2022年第1期1-10,共10页
本文就关于刘赜(博平)家世生平的一些说法进行考辨,匡谬补阙。刘博平的出生时间是1891年农历五月八日、公历6月14日,不是6月1日;他原名文汉,后来才改名赜;他的祖父刘燡是在1891年农历四月十三日病逝于常德知府官署,不是1891年农历五月... 本文就关于刘赜(博平)家世生平的一些说法进行考辨,匡谬补阙。刘博平的出生时间是1891年农历五月八日、公历6月14日,不是6月1日;他原名文汉,后来才改名赜;他的祖父刘燡是在1891年农历四月十三日病逝于常德知府官署,不是1891年农历五月初八日逝世于洞庭湖牛鼻滩舟中;刘燡是光绪十年《黄州府志》编纂工作的实际主持人之一,应享有该书主要编纂者署名权;叶圣陶从武汉大学辞职与“恒言”风波、与刘博平并没有直接关系;刘博平被增补为第二届全国政协委员是在1956年,不是1957年,他只当选过第二届、第三届、第四届全国政协委员,没有当选第五届全国政协委员。 展开更多
关键词 刘赜 刘博平 家世生平 匡谬补阙
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虚实殊途的双璧——朱自清、俞平伯同名散文《桨声灯影里的秦淮河》比较分析
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作者 李承辉 《江苏工业学院学报(社会科学版)》 2003年第3期34-37,共4页
名家名篇总让人常读常新 ,百读不厌。本文从思路、描写对象与语言三方面比较分析了朱、俞同名名篇《桨声灯影里的秦淮河》的不同艺术特色 ,并与作者各自的创作主张相联系 ,探讨了其不同创作手法和风格的内在原因。
关键词 朱自清 俞平伯 虚实 比较分析
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软包装材料新品扫描
19
《出口商品包装(软包装)》 2003年第3期60-61,共2页
关键词 软包装 包装材料 高阻隔保鲜包装片材 新型复合抗菌包装材料 PVC镀铝膜 消光薄膜 聚酯催化剂 bope薄膜
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