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公开(公告)号:CN111172810A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010013643.5
申请日:2020-01-07
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种可生物完全降解热封纸及其制备方法与应用。本发明通过将植物纤维进行碎解、打浆,然后,加入施胶剂、湿强剂、防水剂、防油剂,得到混合的纸浆;接着,将混合的纸浆与疏散分解的聚乳酸纤维混合,在网前箱添加助留剂,在造纸机上进行抄造,得到可生物完全降解热封纸。通过将上述的可生物完全降解热封纸在压光机上压光,得到可生物完全降解阻隔纸。本发明采用纸浆与聚乳酸纤维抄造纸张,聚乳酸纤维纵向均匀分布在纸张上,大幅提升纸张的阻隔性能。采用本发明方法生产热封纸,具有成本低,生产工艺简单的优点,得到的热封纸具有良好的热封性。
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公开(公告)号:CN108862274A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810782746.0
申请日:2018-07-17
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/342 , B01J20/20
摘要: 本发明公开了一种纤维素基层次多孔碳材料的制备方法及其应用。该方法包括以下步骤:(1)将漂白亚麻浆进行打浆,打浆度为60~90°SR,然后离心脱水,使其固含量为30~50%,得到高打浆度亚麻浆纤维;(2)将氢氧化钾、尿素和高打浆度亚麻浆混合均匀后加水溶解,再烘干水分,得到KOH/尿素/亚麻浆纤维素基前驱体;(3)将KOH/尿素/亚麻浆纤维素基前驱体在真空条件下进行高温碳化,然后用盐酸刻蚀、水洗、抽滤,最后真空干燥,得到纤维素基层次多孔碳材料。本发明利用氢氧化钾和尿素产生协同作用活化碳材料,制备高比表面积的层次多孔活性炭对水体重金属离子的吸附具有显著的效果,可应用于重金属离子吸附及电极材料等领域。
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公开(公告)号:CN105672048A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511019349.0
申请日:2015-12-28
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: D21H27/10 , D21H27/30 , D21H17/28 , D21H17/66 , D21H17/64 , D21H21/18 , D21H21/34 , B32B29/00 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/24
CPC分类号: D21H27/10 , B32B29/005 , B32B37/00 , B32B37/24 , B32B2037/243 , B32B2250/03 , B32B2255/12 , B32B2255/20 , B32B2255/26 , B32B2307/3065 , D21H17/28 , D21H17/64 , D21H17/66 , D21H17/74 , D21H21/18 , D21H21/34 , D21H27/30
摘要: 本发明属于特种纸制备技术领域,具体涉及一种高强度阻燃牛皮箱板纸及其制备方法与应用。所述制备方法为:对牛皮箱板纸的面层、芯层、底层都进行氢氧化铝加填;对牛皮箱板纸的面层、芯层、底层都用淀粉和聚磷酸铵进行喷涂;对面层、芯层、底层复合后的牛皮箱板纸的表面,再用聚磷酸铵进行喷涂。本发明制得的高强度牛皮箱板纸各层不仅喷涂了淀粉,还喷涂了聚磷酸铵和加填了氢氧化铝起到很好的增强和阻燃效果,具有良好物理性能和防火性能,能很好地应用到包装等众多领域。
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公开(公告)号:CN105648835A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511029191.5
申请日:2015-12-30
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于特种纸制备技术领域,具体涉及一种高性能防潮纸及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:用烷基烯酮二聚体做胶黏剂,相对纸浆绝干质量,用量2%-8%;用聚酰胺多氨环氧氯丙烷做增强剂,相对纸浆绝干质量,用量为0-5%,进行浆内施胶;配制聚乙烯醇溶液,加入相对于聚乙烯醇质量10-15%的苯乙烯丙烯酸酯类及相对于聚乙烯醇质量30-50%的醋酸乙烯—乙烯共聚物乳液混合,再添加胶黏剂和增强剂配成胶料;配制好的胶料在纸机表面通过施胶机进行施胶得到高性能防潮纸。本发明制备的防潮纸具有高强度的防水、防油性能,且在40℃、95%湿度的高温高湿度下,放置24小时,回潮率低于5%。
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公开(公告)号:CN102331510B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110153110.8
申请日:2011-06-09
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G01P5/22
摘要: 本发明的纸浆两相流PIV测量的图像处理方法,包括:测量前标定:在纸浆纤维悬浮液中待测量的片光平面中放入标定板,运行PIV操作平台,完成测量前标定;流场中示踪粒子的布撒和流场测量:在纸浆纤维悬浮液中布撒水的示踪粒子进行流场测量,得到纸浆纤维粒子和水的示踪粒子的结合图像;对结合图像通过阈值确定并结合掩模技巧进行图像分离,分别得到纸浆纤维和水的示踪粒子的图像。本发明采用PIV这种非侵入式测量方法,得到纸桨纤维粒子和示踪粒子的多帧结合图像,通过对图像分离和处理,可以分别得到纸桨纤维粒子和示踪粒子的图像,从而得到每一相的速度流场。本发明操作简单,能比较准确的测量两相流的速度场。
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公开(公告)号:CN102660150A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210133530.4
申请日:2012-04-28
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种用于高加填量湿强纸改性碳酸钙的制备方法与应用。先将沉淀碳酸钙分散在水中,控制质量浓度为20~50%,搅拌,然后加入用水稀释到0.2~2%质量浓度的聚酰胺多胺环氧氯丙烷,聚酰胺多胺环氧氯丙烷用量为沉淀碳酸钙绝干质量的1~25%,150~500r/min搅拌30~120分钟,然后添加分子量80~200万的低分子量阳离子聚丙烯酰胺增强剂,搅拌,制得改性碳酸钙填料。将此填料用于生产高加填的湿强纸,能取得较好的留着率、干强度、湿强度和施胶度。本发明工艺简单,应用方便,能较好的解决高加填量湿强纸干湿强度较差、填料留着率低及施胶障碍的问题,降低生产企业成本。
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公开(公告)号:CN102331510A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110153110.8
申请日:2011-06-09
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G01P5/22
摘要: 本发明的纸浆两相流PIV测量的图像处理方法,包括:测量前标定:在纸浆纤维悬浮液中待测量的片光平面中放入标定板,运行PIV操作平台,完成测量前标定;流场中示踪粒子的布撒和流场测量:在纸浆纤维悬浮液中布撒水的示踪粒子进行流场测量,得到纸浆纤维粒子和水的示踪粒子的结合图像;对结合图像通过阈值确定并结合掩模技巧进行图像分离,分别得到纸浆纤维和水的示踪粒子的图像。本发明采用PIV这种非侵入式测量方法,得到纸桨纤维粒子和示踪粒子的多帧结合图像,通过对图像分离和处理,可以分别得到纸桨纤维粒子和示踪粒子的图像,从而得到每一相的速度流场。本发明操作简单,能比较准确的测量两相流的速度场。
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公开(公告)号:CN101392471B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200810218585.9
申请日:2008-10-23
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明是一种适应高速造纸机流浆箱的稀释水环形添加装置,装置包括稀释水总管、步进电机、稀释水阀、稀释水支管和稀释水环形添加板。稀释水总管分别通过稀释水阀与多根稀释水支管连接,稀释水阀与步进电机连接,多根稀释水支管与稀释水环形添加板连接;稀释水环形添加板由多个添加单元在稀释水板中横向排列组成;进水槽的进口与稀释水支管连接,多个出口分别与环形槽相连;环形槽位于进浆孔的圆周外围,内侧通过添加开口与进浆孔相连。稀释水由稀释水总管经过稀释水阀、稀释水支管进入稀释水环形添加板,以环形方法均匀地添加到对应管束的浆料里,确保添加单元间隔局部区域里的稀释水与浆料的均匀混合,提高纸页横向局部定量分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN114805849B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210382590.3
申请日:2022-04-13
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明提供了一种氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶及其制备方法与应用。以三维多孔结构的纤维素水凝胶骨架作为原位合成的微反器,利用纤维素基体上的活性基团,通过静电和螯合作用在其表面和内壁锚定氧化亚铜。使用单宁酸封装氧化亚铜,在主客体间搭建桥梁,增大纤维素基氧化亚铜纳米复合水凝胶的交联密度,从而双重加强纤维素水凝胶的力学强度。得到的氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶,不仅解决了纳米铜氧化物易絮聚、高毒性、难回用等问题,还解决了纤维素水凝胶防污广谱性、环境持久性差等海洋防污实际应用过程中存在的缺陷,该氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶可用于海洋生物防污。
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公开(公告)号:CN114805849A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210382590.3
申请日:2022-04-13
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明提供了一种氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶及其制备方法与应用。以三维多孔结构的纤维素水凝胶骨架作为原位合成的微反器,利用纤维素基体上的活性基团,通过静电和螯合作用在其表面和内壁锚定氧化亚铜。使用单宁酸封装氧化亚铜,在主客体间搭建桥梁,增大纤维素基氧化亚铜纳米复合水凝胶的交联密度,从而双重加强纤维素水凝胶的力学强度。得到的氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶,不仅解决了纳米铜氧化物易絮聚、高毒性、难回用等问题,还解决了纤维素水凝胶防污广谱性、环境持久性差等海洋防污实际应用过程中存在的缺陷,该氧化亚铜纳米颗粒功能化纤维素水凝胶可用于海洋生物防污。
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