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公开(公告)号:CN109457529A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811299415.8
申请日:2018-11-02
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
Abstract: 本发明公开了一种实验室用方形抄片器,属于造纸领域的实验装置,包括:成形槽、操作台、白水桶,所述成形槽底部与鼓气管连接所述鼓气管上安装压缩空气阀门,所述压缩空气阀门连接压缩空气开关;所述操作台上有垫板,所述垫板通过合页与成形槽连接,所述垫板上有支撑板和压紧手轮,所述垫板侧面与真空管连接;所述支撑板上有若干脱水孔,所述垫板上有成型装置,所述白水桶与水泵通过出水管连接,所述水泵与出水管连接,所述出水管出口在成形槽上面,所述出水管上安装排污阀。本发明能够实现白水的循环使用,模拟生产中白水循环使用对纸张性能的影响,所制作的手抄片为方形,尺寸较常见的抄片器大,便于后期纸张涂布加工,结构简单,操作方便,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119491429A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411639985.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 造纸工业生产力促进中心 , 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中国制浆造纸研究院衢州分院
IPC: D21H27/00 , D21H13/08 , D21H13/14 , D21H13/24 , D21H15/02 , D21H15/06 , D21H15/10 , D21H19/24 , D21H21/14 , D21H21/18 , D21H21/16 , D21H25/06 , D21F11/00
Abstract: 本发明公开了一种可再浆纸盒用天窗纸及其生产工艺,包括原料选择、碎解、磨浆、配浆、添加化学助剂、筛选净化、纸机上网成型、压榨、第一段干燥、机内浸渍涂布、第二段干燥、卷曲工序。通过在原料中添加再生纤维、合成纤维,使用斜网纸机抄造,采用机内浸渍涂布,甄选浸渍涂料,最终制备的纸盒天窗纸具备优异的物理强度、热封性能及良好的手感,同时可再浆回收,能够完全替代现有的塑料天窗产品,符合当下绿色环保、可持续发展的理念。
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公开(公告)号:CN116988334B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310845404.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
Abstract: 本发明公开了一种等离子体处理改性的环保食品防油纸的制备方法,属于制浆造纸和食品包装材料技术领域。本发明主要包括以下几个步骤:1、等离子体处理改性的环保食品防油原纸的制备;2、等离子体处理改性的环保食品防油原纸;3、环保无氟防油剂的制备;4、制备等离子体处理改性的环保食品防油纸。本发明通过对环保类聚合物类防油剂进行化学交联改性制备环保无氟防油剂,将其涂布在经过等离子体处理的防油原纸上,制备出等离子体处理改性的环保食品防油纸,成功替代覆膜食品防油纸和含氟防油剂食品防油纸。
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公开(公告)号:CN116623459B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310845402.0
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
IPC: D21H19/00 , D21H17/24 , D21H17/25 , D21H21/06 , D21H21/16 , D21H17/29 , D21D1/02 , D21H21/14 , D21G1/00
Abstract: 本发明公开了一种可降解抗菌壳聚糖改性纳米纤维素防油纸的制备方法,属于制浆造纸和食品包装材料技术领域。本发明主要包括以下几个步骤:1、抗菌壳聚糖改性纳米纤维素的制备;2、可降解抗菌壳聚糖改性纳米纤维素防油原纸的制备;3、可降解防油剂乳液的制备;4、可降解抗菌壳聚糖改性纳米纤维素防油纸的制备。本发明通过将壳聚糖和纳米纤维素进行交联反应制备抗菌壳聚糖改性纳米纤维素,将抗菌壳聚糖改性纳米纤维素加入防油原纸中,并将抗菌壳聚糖改性纳米纤维素和淀粉、羧甲基纤维素复配制备可降解防油剂乳液涂布在防油原纸的表面上,制备出可降解抗菌壳聚糖改性纳米纤维素防油纸,可以替代覆膜食品防油纸和含氟防油剂食品防油纸。
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公开(公告)号:CN112941946B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110402446.7
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院 , 中国制浆造纸研究院有限公司
Abstract: 采用膜转移施胶的方式,将具有防水、防油及热封合性的表面施胶剂涂覆到纸张表面生产可热封合食品包装纸,所采用表面施胶剂为防油剂、热塑性水性丙烯酸酯乳液、水性乙烯丙烯酸嵌段共聚物、PE蜡乳液与羧甲基纤维素的混合施胶液,上胶量为2.0~3.5g/m2。食品包装纸产品定量为30~100g/m2,cobb60吸水值≤18g/m2,防油等级≥7级。通过热封合机热封的方式实现产品制袋或制盒,热封合强度≥4.0 N/15mm。
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公开(公告)号:CN111926612B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010796557.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
Abstract: 本发明公开了一种高性能芳纶纳米云母绝缘纸的制备方法,属于制浆造纸、高分子材料和电气绝缘材料技术领域。本发明主要包括以下几个步骤:1、高均质纳米云母粉的制备;2、芳纶透明分散液M的制备;3、芳纶纳米云母互包裹混合液G的制备;4、芳纶纳米云母混合悬浮液F的制备;5、芳纶纳米云母绝缘原纸的制备;6、热压优化芳纶纳米云母绝缘纸。其中关键是高均质纳米云母粉和芳纶纳米云母互包裹混合液的制备,突破了云母界面与芳纶界面结合强度弱的局限,制备出了耐高温、耐电晕、高机械强度和高电气强度的高性能芳纶纳米云母绝缘纸。高性能芳纶纳米云母绝缘纸的制备对国家重点行业的发展具有重要的作用,同时对打破国外芳纶云母绝缘纸的垄断具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111945478A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010795550.2
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
IPC: D21H27/12 , D21H13/26 , D21H17/69 , D06M10/02 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种等离子体处理改性的芳纶纳米云母绝缘纸的制备方法,属于制浆造纸、高分子材料和电气绝缘材料技术领域。本发明通过等离子体处理芳纶和纳米云母粉,改变了等离子体处理芳纶和纳米云母粉的表面性能,使芳纶和云母更容易分散和结合,制备出了芳纶纳米云母互包裹混合液的制备,突破了云母界面与芳纶界面结合强度弱的局限,从而获得耐高温、耐电晕、高机械强度和高电气强度的高性能芳纶纳米云母绝缘纸。高性能芳纶纳米云母绝缘纸的制备对国家重点行业的发展具有重要的作用,同时对打破国外芳纶云母绝缘纸的垄断具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111926612A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010796557.6
申请日:2020-08-10
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院
Abstract: 本发明公开了一种高性能芳纶纳米云母绝缘纸的制备方法,属于制浆造纸、高分子材料和电气绝缘材料技术领域。本发明主要包括以下几个步骤:1、高均质纳米云母粉的制备;2、芳纶透明分散液M的制备;3、芳纶纳米云母互包裹混合液G的制备;4、芳纶纳米云母混合悬浮液F的制备;5、芳纶纳米云母绝缘原纸的制备;6、热压优化芳纶纳米云母绝缘纸。其中关键是高均质纳米云母粉和芳纶纳米云母互包裹混合液的制备,突破了云母界面与芳纶界面结合强度弱的局限,制备出了耐高温、耐电晕、高机械强度和高电气强度的高性能芳纶纳米云母绝缘纸。高性能芳纶纳米云母绝缘纸的制备对国家重点行业的发展具有重要的作用,同时对打破国外芳纶云母绝缘纸的垄断具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108342923A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810212508.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院 , 龙游县特种纸科技创新管理服务中心 , 中国制浆造纸研究院
Abstract: 针对毛竹壁厚、质地坚硬、疏水性强、药液难渗透的特点,将毛竹经过双轴撕碎机撕碎后在碱性亚硫酸盐预浸渍液中浸渍,预浸条件为:NaOH用量5~10 g/L,Na2SO3用量10~20 g/L,液比5:1,浸渍时间5~10h,温度20~40℃。双轴撕碎机能够使竹材产生更多裂纹,增加药液渗透能力及可及度;低温、低碱浓、长时间浸渍的方式能够保证竹片充分软化,减少竹片中的溶出物,提高纸浆得率。Na2SO3的加入能够增加毛竹纤维的亲水性,促进竹片软化,提高纸浆强度。制备的毛竹本色化机浆在离度为380 mL时,裂断长≥3200 m、松厚度≥3.20 cm3/g、撕裂度≥10 mN·m2/g、得率≥88%。
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公开(公告)号:CN213291653U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202020895975.6
申请日:2020-05-25
Applicant: 中国制浆造纸研究院衢州分院 , 中国制浆造纸研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高精度机油滤纸,该滤纸由第一普通过滤层(1)、四氧化三铁吸附层(2)、第二普通过滤层(3)、硅藻土吸附层(4)、第三普通过滤层(5)、活性炭吸附层(6)、第四普通过滤层(7)复合而成,其中所述的四氧化三铁吸附层(2)为蜂窝状结构,所述的硅藻土吸附层(4)、活性炭吸附层(6)为瓦楞状结构,吸附面积大,该滤纸除具备传统微孔拦截过滤功能外,还借助四氧化三铁的磁性功能除去金属磁性杂质,借助硅藻土、活性炭的吸附性能,除去大部分细小颗粒物质,过滤后机油中杂质粒径≤1μm,本实用新型设计的机油滤纸过滤精度高、纳污量大,使用寿命长,耐压、耐油冲击性能好。
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