一种基于流动分析的硫酸盐法制浆过程纸浆卡伯值的在线检测方法与装置

    公开(公告)号:CN107607596A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710672761.5

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于流动分析的硫酸盐法制浆过程纸浆卡伯值的在线检测方法与装置。检测方法包括以下步骤:S1.将20~60℃的黑液与稀释液在流动状态混合得到混合溶液,检测黑液的流速VB和稀释液的流速VD;S2.检测混合溶液在t时刻的pH值,检测稀释液的pH值;S3.纸浆卡伯值的计算,采用偏最小二乘技术进行计算。检测装置包括与制浆蒸煮器连接的取样管道、冷却装置、稀释液槽、液体混合装置、参比液槽、pH参比电极、参比检测槽、检测槽、pH检测电极以及计算机。本发明在线检测方法对硫酸盐法纸浆卡伯值均具有很好的预测效果。该检测装置和在线检测方法为硫酸盐法浆卡伯值的在线检测和控制具有重要的现实意义。

    一种高质量溶解浆颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106592309A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611132052.X

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: D21C5/00 D21C9/18

    Abstract: 本发明提供一种高质量溶解浆颗粒的制备方法,其包括如下操作:准备溶解浆生产线上的纤维悬浮液,并对其进行挤压浓缩至干度为15%~30%,得浓缩后的溶解浆;将浓缩后的溶解浆进行分散,获得溶解浆颗粒,且该溶解浆颗粒的粒径小于1cm;将所得溶解浆颗粒进行热处理反应,热处理反应时间为2h~12h,热处理反应温度为90℃~150℃;加热处理结束后,取出加热处理后的溶解浆颗粒冷却即得高质量溶解浆颗粒。本发明在实现提高溶解浆反应性能、降低溶解浆特性粘度的同时,不仅避免了水资源的浪费、降低了能耗,且具有较低的生产成本,而且还具有易于工业化运行及小颗粒易于打包运输的特点,因此具有重要的生产意义和巨大的利用价值。

    一种提高溶解浆板反应性能的方法

    公开(公告)号:CN106381742A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611004075.2

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: D21C5/005

    Abstract: 本发明提供一种提高溶解浆板反应性能的方法,其包括如下操作:取0.05cm~0.50cm厚度的溶解浆板,并控制其水分含量为2%~10%,待用;取纤维素酶配制质量浓度为5%~10%的纤维素酶液,并采用强酸弱碱盐调节该纤维素酶液的pH值至4.5~5.5,得待用纤维素酶液;在处理后的溶解浆板上依次均匀地喷洒待用纤维素酶液与水,准备反应;之后将溶解浆板置于恒温恒湿室内进行反应,恒温恒湿室内的温度为40~60℃、湿度与喷洒处理后溶解浆板的水分含量相一致。本发明方法在实现提高溶解浆板反应性能的同时,不仅避免了水资源的浪费,而且降低了能耗,具有较低的成本。

    一种纤维素基隐形致动器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115492732B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211296758.5

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明属于致动器技术领域,公开了一种纤维素基隐形致动器及其制备方法和应用。该制备方法包括将六水硝酸锌溶解在水中加入氨水混合均匀。通过离心、清洗,再高温下干燥获得ZnO NPs。将ZnO NPs悬浮液加入NMMO和没食子酸丙酯,加入纤维素粉末充分混合。利用涂布机刮成膜,干燥后成膜后,在氩气等离子体表面处理后,在RC‑ZnO复合膜上沉积一层PTFE薄膜,即制得纤维素基隐形致动器。该致动器表现出优异的致动性能,在200次循环后仍然能弯曲到360°;且未出现明显的断裂和褶皱现象,阻力为6.17mN,最大弯曲曲率为3.0cm‑1,响应时间低于8s,可应用于仿生装置和家居智能设备。

    一种高强度纤维素离子凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN114702689A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210542763.3

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种高强度纤维素离子凝胶的制备方法,把羧基化的纤维素纤维置于离子液体系统中溶解,同时再加入金属盐,利用羧基化纤维素与金属离子、离子液体之间的配位键和氢键作用构筑体系的多重作用力,并采用反复冷冻‑融化技术提高纤维素与金属离子之间的交联程度,进而实现了纤维素离子凝胶力学性能的显著增强。本发明制备工艺简单,原料来源广泛,制备的纤维素离子凝胶的力学性能优异。

    一种木聚糖基复合保鲜膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113896956A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111073234.5

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种食品保鲜膜,尤其涉及一种木聚糖基复合保鲜膜及其制备方法。本发明利用茶多酚与木聚糖、聚乙烯醇和山梨醇进行复配,获得木聚糖/聚乙烯醇/山梨醇/茶多酚复合保鲜膜母液,然后成膜制备水溶性木聚糖基复合保鲜膜。本发明利用茶多酚与木聚糖、聚乙烯醇和山梨醇进行复配,所用成膜材料全部为水溶性组分,可解决当前食品保鲜膜水溶性差、制备工艺复杂、成本高、应用不方便等问题。制备的木聚糖/聚乙烯醇/山梨醇/茶多酚复合膜具有无毒、水溶性好、制备工艺简单、成本低、应用简便以及具有良好保鲜和抑菌性能的优点。

    无水鞣制皮革的方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110218821B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910497478.2

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明涉及一种无水鞣制皮革的方法,包括:提供一鞣剂,将所述鞣剂溶解于离子液体/有机溶剂复配液中形成鞣剂溶液;提供一皮样,采用有机溶剂浸泡皮样;取出皮样并将皮样与鞣剂溶液混合形成混合物,采用转鼓对混合物施加机械作用;清洗皮样的表面,再将皮样浸入清水;以及对皮样进行提碱直至皮样内部pH值为9.0‑10.0。

    一种高稳定性的柔性透明导电纤维素膜的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN109081932B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201810684113.6

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明提供一种高稳定性的柔性透明导电纤维素膜的制备方法及产品,所述方法步骤如下:取纤维素纸浆溶解在纤维素溶剂中,通过再生处理制备再生纤维素膜;配制淀粉溶液;取银纳米线分散在淀粉溶液中,形成银纳米线‑淀粉溶液,并把所述银纳米线‑淀粉溶液覆盖到纤维素膜上,得到样品;把制备的样品在烘箱中干燥,即得高稳定性的柔性透明导电纤维素膜。本发明通过引入淀粉缓冲层,实现银纳米线在纤维素膜基底上的有效附着,从而大幅度增加导电膜的导电稳定性和耐摩擦性,提升柔性透明导电膜的高端品质。

    一种半纤维素的干燥方法和生产方法

    公开(公告)号:CN111763272A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010641588.4

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明涉及半纤维素生产的技术领域,公开了一种半纤维素的干燥方法和生产方法。该半纤维素的干燥方法,将pH为5~6且含水率5~15%半纤维素悬浮液与碳酸铵混合后,进行烘干得到半纤维素。烘干的温度为60~80℃。采用上述干燥方法的半纤维素生产方法,包括步骤:步骤a,采用冷碱抽提提取半纤维素,硫酸中和,离心水洗,得到pH为5~6且含水率5~15%的半纤维素悬浮液;步骤b,采用上述述干燥方法,烘干得到半纤维素。与传统的半纤维素干燥方法相比,本发明使用碳酸铵固体与半纤维素溶液混合,烘干得到的半纤维素,比自然风干条件下得到的半纤维素性能要好,接近于冷干条件得到的半纤维素性能,具有节约成本,试剂可回收,绿色无污染等优点,使用于企业的大规模生产。

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