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公开(公告)号:CN112544694B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011110405.2
申请日:2020-10-16
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司 , 杭州市化工研究院有限公司
IPC分类号: D21H19/82 , A23B7/152 , A23B7/154 , D21H19/70 , D21H19/34 , D21H19/28 , D21H19/12 , D21H17/14 , B65D65/40
摘要: 本发明涉及果蔬加工贮藏,公开了一种用于猕猴桃采后熟化的保鲜纸及猕猴桃采后熟化方法,保鲜纸制备方法包括:1)取原纸,在原纸的一面上均匀施加未熟化的聚乳酸泡沫材料,熟化后获得具有聚乳酸泡沫层的双层复合纸;2)将双层复合纸在抗坏血酸溶液中浸渍处理,浸渍后取出,干燥;3)将海藻酸钠溶于氧化淀粉溶液中,得到涂布液;4)将涂布液均匀涂布于步骤2)所得纸张的聚乳酸泡沫层所在面上形成涂布层,充分干燥后得到所述保鲜纸。本发明保鲜纸专用于猕猴桃的人工熟化,催熟周期短、催熟后货架期长,且还可减小猕猴桃在输送、储存过程中的损伤。本发明熟化方法操作简单、成本低。
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公开(公告)号:CN112544696A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011112005.5
申请日:2020-10-16
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司 , 杭州市化工研究院有限公司
IPC分类号: A23B7/154 , B65D65/40 , D21H27/10 , D21H21/14 , D21H17/68 , D21H17/53 , D21H17/25 , C08L67/04 , C08L1/02 , C08K9/12 , C08K7/26 , C08K3/08 , C08J9/12
摘要: 本发明涉及果蔬加工贮藏领域,公开了一种延缓香蕉表皮褐变的保鲜纸及方法,该保鲜纸的制备包括以下步骤:1)取原纸,在原纸的一面上均匀施加未熟化的聚乳酸泡沫材料,熟化后获得具有聚乳酸泡沫层的双层复合纸;2)将双层复合纸在茶多酚溶液中浸渍处理,浸渍后取出,充分干燥后得到所述保鲜纸。本发明的保鲜纸可有效延缓香蕉表皮褐变,从而延长货架期;且本发明方法只需对香蕉柄用保鲜纸进行包缠处理,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN112544694A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011110405.2
申请日:2020-10-16
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司 , 杭州市化工研究院有限公司
IPC分类号: A23B7/152 , A23B7/154 , D21H19/82 , D21H19/70 , D21H19/34 , D21H19/28 , D21H19/12 , D21H17/14 , B65D65/40 , D21H27/30 , D21H23/22 , D21H25/06
摘要: 本发明涉及果蔬加工贮藏,公开了一种用于猕猴桃采后熟化的保鲜纸及猕猴桃采后熟化方法,保鲜纸制备方法包括:1)取原纸,在原纸的一面上均匀施加未熟化的聚乳酸泡沫材料,熟化后获得具有聚乳酸泡沫层的双层复合纸;2)将双层复合纸在抗坏血酸溶液中浸渍处理,浸渍后取出,干燥;3)将海藻酸钠溶于氧化淀粉溶液中,得到涂布液;4)将涂布液均匀涂布于步骤2)所得纸张的聚乳酸泡沫层所在面上形成涂布层,充分干燥后得到所述保鲜纸。本发明保鲜纸专用于猕猴桃的人工熟化,催熟周期短、催熟后货架期长,且还可减小猕猴桃在输送、储存过程中的损伤。本发明熟化方法操作简单、成本低。
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公开(公告)号:CN108625219B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810489993.1
申请日:2018-05-21
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及造纸领域,公开了一种疏水防油纸的制备方法,包括:1)原纸抄造:将漂白针叶木化学浆浸泡后,打浆;取漂白针叶木化学浆、羧甲基纤维素、细菌纤维素、溶解浆混合,抄造手抄片,干燥后制得原纸;2)将天然多羟基高分子材料溶解于水,搅拌升温,保温至体系透明,然后搅拌冷却至室温,得到涂布液,施涂;3)将预涂布后的原纸干燥后,用酰氯溶液对原纸表面进行处理,干燥后制得成品。本发明首先以纸张表面施涂天然易降解的多羟基高分子材料的方式解决纸张的多孔性问题,然后以不含氟的酰氯化合物代替含氟聚合物,赋予纸张疏水性和防油性,绿色环保。此外,本发明方法制得的纸张还具有良好的强度性能和印刷适性。
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公开(公告)号:CN108892793B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810423868.0
申请日:2018-05-04
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及包装材料领域,公开了一种绿色可降解高阻隔高透明度纳米纤维素复合膜的制备方法,包括:1)纳米纤维素水分散液制备;2)纳米粘土悬浮液制备;3)纳米纤维素/PVA/纳米粘土复合液制备;4)对纳米纤维素/PVA/纳米粘土复合液静置脱泡处理,倒入模具中流平,真空干燥,制得纳米纤维素/PVA/纳米粘土复合膜;5)将复合膜置于酰氯/石油醚混合液中浸渍处理,随后加热反应,完成复合膜的酰氯化疏水处理。本发明制备的复合薄膜材料不仅具有优异的氧气和水蒸气阻隔性能、力学性能和良好的生物可降解性,而且透光率高达89%,使其在食品保鲜包装、药品包装、绿色可降解包装材料等领域具有广泛的商业化应用潜能。
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公开(公告)号:CN108708216B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810491785.5
申请日:2018-05-21
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及纸张添加剂领域,公开了一种纸张表面施胶增强添加剂及其制备方法,该纸张表面施胶增强添加剂包括改性细菌纤维素、淀粉和水;其中淀粉的浓度为5‑15wt%,改性细菌纤维素的质量为淀粉绝干质量的0.05~5.0%。本发明中的改性细菌纤维素不仅具有独特的织态结构,而且还含有大量的羟基,可明显增强纸张的内结合强度和表面强度,有效减轻掉毛掉粉现象。将本发明制备的改性细菌纤维素与淀粉复配后作为表面施胶增强添加剂,施胶效果优异,施胶后的纸张不易受潮,与淀粉复配应用时,对施胶液粘度影响小,可在极少用量的条件下大幅提高纸张的强度性能;且绿色环保、生物相容性好,是环境友好型生物材料。
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公开(公告)号:CN108625219A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810489993.1
申请日:2018-05-21
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及造纸领域,公开了一种疏水防油纸的制备方法,包括:1)原纸抄造:将漂白针叶木化学浆浸泡后,打浆;取漂白针叶木化学浆、羧甲基纤维素、细菌纤维素、溶解浆混合,抄造手抄片,干燥后制得原纸;2)将天然多羟基高分子材料溶解于水,搅拌升温,保温至体系透明,然后搅拌冷却至室温,得到涂布液,施涂;3)将预涂布后的原纸干燥后,用酰氯溶液对原纸表面进行处理,干燥后制得成品。本发明首先以纸张表面施涂天然易降解的多羟基高分子材料的方式解决纸张的多孔性问题,然后以不含氟的酰氯化合物代替含氟聚合物,赋予纸张疏水性和防油性,绿色环保。此外,本发明方法制得的纸张还具有良好的强度性能和印刷适性。
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公开(公告)号:CN112544695B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202011115803.3
申请日:2020-10-16
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司 , 杭州市化工研究院有限公司
IPC分类号: D21H21/36 , D21H27/10 , D21H27/30 , A23B7/152 , B32B29/00 , B32B3/08 , C08L67/04 , C08L1/02 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08J9/12 , B65D65/40
摘要: 本发明涉及果蔬保鲜技术领域,公开了一种用于果蔬保鲜的夹层纸,包括位于基层的阻隔层、位于中层的微胶囊泡沫层和位于上层的覆盖层;所述阻隔层和覆盖层由保护纸构成,且阻隔层的透气度高于覆盖层,所述微胶囊泡沫层为含有精油微胶囊的聚乳酸泡沫材料。本发明将精油微胶囊与上下两种不同透气度的纸结合使用,以改善单独使用精油微胶囊的不足,并达到精油定向控释的效果。并且本发明的夹层为聚乳酸泡沫材料,不仅能够起到缓冲保护果蔬的作用,而且还具有保鲜功效。
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公开(公告)号:CN112301791B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010855397.8
申请日:2020-08-21
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及制浆造纸工程领域,为解决目前粘缸剂存在生物降解性能较不好,对人体和环境不具友好性,且成本较高等问题,本发明提出了一种生活用纸用粘缸剂的制备方法,通过将粘土经碱处理并研磨加工程序得到纳米级超细粘土;接着,以纳米粘土为粘缸剂制备的骨架材料,利用阳离子季铵盐对其插层改性,得到阳离子改性粘土水溶液;最后,阳离子改性粘土溶液再与交联产物进行复配得到粘缸剂。制得的产品具有绿色环保、生物可降解等特点,对人体和环境无毒,从而避免二次污染。
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公开(公告)号:CN111058331B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911073717.8
申请日:2019-11-05
申请人: 浙江杭化新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及造纸技术领域,公开了一种兼具高油墨转移率和快油墨干燥速率的热升华转印纸涂料及其制备方法,该条包括纳米纤维素、羧甲基纤维素、改性高岭土、不溶性淀粉。本发明在涂料中添加纳米纤维素以大幅度提升纸张的油墨转移率,添加不溶性淀粉以大幅度提升油墨干燥速率,添加改性高岭土以有效改善纸张的油墨吸收性,同时纸张的表面强度性能也有一定程度的提升。
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