一种纸张整张化利用自动铺装设备

    公开(公告)号:CN107776162B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201710958287.2

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公布了一种纸张整张化利用自动铺装设备,该设备包括同步运行的自动进纸模块、纸张覆膜模块和自动裁切组坯模块;自动进纸模块包括自动升降纸垛堆放台和纸张分离装置;纸张覆膜模块包括第一传送装置、塑料膜传送装置、薄膜覆贴装置和微穿孔装置;自动裁切组坯模块包括自动切纸装置、第二传送装置和组坯堆放台;纸张由自动升降纸垛堆放台引入至纸张分离装置后自动分离,第一传送装置和塑料膜传送装置分别将纸张和薄膜同步传输至薄膜覆贴装置压合成覆膜纸,覆膜纸由自动切纸装置剪裁后,经第二传送装置传输至组坯堆放台组坯。本发明实现了整张纸张自动铺装、覆膜和组坯,解决了回收纸张制备高强度纸塑复合材料生产效率低的技术难题。

    钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114597580B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210247750.3

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了钠离子电池用全纤维素复合隔膜及其原位制备方法和应用,制备方法包括将纤维素滤纸浸入65~85℃的氯化锌水溶液中,取出后陈化,所述氯化锌水溶液中氯化锌的质量浓度为60~70%;陈化完成后,使用水浸泡处理洗去残余氯化锌,干燥得到钠离子电池用全纤维素复合隔膜。本方法用原料可再生、可降解,绿色环保,制备过程所用溶剂为绿色溶剂,成本低廉,易于回收。操作方法简便易行,能耗较低,原料的可选择范围广,具有实现规模化生产的基础。制得的全纤维素复合隔膜具有多层结构,厚度120~400μm,孔隙率40~80%,电解液吸收率150~400%,热稳定性优良,具有一定的安全性,电化学性能良好,优于常用的玻璃纤维隔膜。

    一种酸性氯化锌水解制备纤维素纳米晶的方法及其制得的纤维素纳米晶和应用

    公开(公告)号:CN114805615A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210295152.3

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明属于纳米纤维素技术领域,公布了一种酸性氯化锌水解制备纤维素纳米晶的方法及其制得的纤维素纳米晶和应用。该方法是将润湿处理的纤维素放入酸溶液和55~62wt%的氯化锌溶液的混合液中,在80~100℃下水解纤维素,得到水解液体;所述酸溶液为0.1~1mol/L的盐酸、0.05~0.5mol/L冰乙酸或0.5~2mol/L的浓硫酸;再用冰水冷却稀释水解液体并重结晶析出纤维素,然后冷冻离心出纤维素固体,用去离子水室温下透析所得纤维素固体直至电导率恒定,超声分散后至于0~5℃冷冻离心,离心后取上清液,制得纤维素纳米晶悬浮液,纤维素纳米晶的结晶度为50~70%。该方法可定向调控多样化制备纤维素纳米晶。

    一种环保检测半胱氨酸的有机/无机杂化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111253624A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010066997.6

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种环保检测半胱氨酸的有机/无机杂化材料,该有机/无机杂化材料是将硝酸银溶液、氢氧化钠溶液和氨水均匀混合,制得银氨溶液;将木浆、TEMPO、溴化钠、次氯酸钠溶液混合,调节pH在9~11,在pH值没有进一步变化后,将pH值调至7,对混合溶液透析后的溶液进行机械搅拌,制得TEMPO预处理的纳米纤维素溶液;将银氨溶液加入到TEMPO预处理的纳米纤维素溶液,将混合溶液在60~90℃下水浴加热制得。该杂化材料半胱氨酸具有灵敏度高、响应时间短、合成能耗低、高选择性、无需对样品进行预处理、稳定性好等优点,可应用于复方氨基酸注射液、氨基酸营养输液、尿液等医药、生物样品中的半胱氨酸的检测。

    一种刨花板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111113607A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911259743.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明复合材料技术领域,公开了一种刨花板及其制备方法和应用。所述刨花板将油茶果壳刨花经干燥后过筛得表层用油茶果壳刨花和芯层用油茶果壳刨花,再分别与木质刨花混合,得到表层混合刨花和芯层混合刨花,加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,经加压喷嘴雾化后对表层混合刨花和芯层混合刨花施胶,再分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯经预压、高频加热蒸汽喷蒸加热、热压、保压和卸压成型制得。本发明利用油茶果壳制造的刨花板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了油茶果壳的大宗资源化利用。

    一种环保稳定型木材及其表层热改性方法

    公开(公告)号:CN110281321A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910406628.4

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种环保稳定型木材及其表层热改性方法,该环保稳定型木材的两侧表层分别为外板面层和内板面层,外板面层的弦向干缩率与内板面层的径向干缩率的比值为1.2~1.7,内板面层的含水率与外板面层的含水率比值为1.35~2.2,所述内板面层的含水率为7~15%,所述外板面层的含水率为4~11%,经过所述外板面层的最外层年轮与外板面层的交点处切线与外板面层形成夹角β1,0°≤β1≤30°,经过所述内板面层的最内层年轮与内板面层的交点处切线与内板面层形成夹角β2,60°≤β2≤90°。该方法处理过程无化学污染,生产效率高,成本低,操作简单,具有高效、环保的优点。可大幅提高木材的尺寸稳定性和装饰性能。

    一种纸张整张化利用自动铺装设备

    公开(公告)号:CN107776162A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710958287.2

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公布了一种纸张整张化利用自动铺装设备,该设备包括同步运行的自动进纸模块、纸张覆膜模块和自动裁切组坯模块;自动进纸模块包括自动升降纸垛堆放台和纸张分离装置;纸张覆膜模块包括第一传送装置、塑料膜传送装置、薄膜覆贴装置和微穿孔装置;自动裁切组坯模块包括自动切纸装置、第二传送装置和组坯堆放台;纸张由自动升降纸垛堆放台引入至纸张分离装置后自动分离,第一传送装置和塑料膜传送装置分别将纸张和薄膜同步传输至薄膜覆贴装置压合成覆膜纸,覆膜纸由自动切纸装置剪裁后,经第二传送装置传输至组坯堆放台组坯。本发明实现了整张纸张自动铺装、覆膜和组坯,解决了回收纸张制备高强度纸塑复合材料生产效率低的技术难题。

    一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统

    公开(公告)号:CN114993880A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210531088.4

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,该方法包括:制备第一木质纤维材料样本和第二木质纤维材料样本并进行密度测量处理;对第一木质纤维材料样本烘至绝干并结合干燥前第一木质纤维材料样本的密度信息,对第一木质纤维材料样本进行含水率分布计算与离散处理,构建含水率分布测算方程;基于含水率分布测算方程,根据干燥前后的第二木质纤维材料样本密度信息,得到含水率分布计算结果。通过使用本发明,能够更加快速精准的测算木质纤维材料样本的含水率分布情况。本发明作为一种木质纤维材料含水率分布的快速测算方法及系统,可广泛应用于木质纤维材料含水率分布测算领域。

    一种刨花板的制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111113607B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201911259743.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种刨花板的制备方法。通过将油茶果壳刨花经干燥后过筛得表层用油茶果壳刨花和芯层用油茶果壳刨花,再分别与木质刨花混合,得到表层混合刨花和芯层混合刨花,加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,经加压喷嘴雾化后对表层混合刨花和芯层混合刨花施胶,再分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯经预压、高频加热、蒸汽喷蒸加热、热压、保压和卸压成型制得。本发明利用油茶果壳制造的刨花板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了油茶果壳的大宗资源化利用。

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