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公开(公告)号:CN105538855A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510888580.7
申请日:2015-12-01
申请人: 金田集团(桐城)塑业有限公司 , 北京印刷学院
CPC分类号: B32B27/32 , B29C47/0021 , B29C47/0057 , B29C2947/92514 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92904 , B29K2023/12 , B32B27/18 , B32B2250/03 , B32B2250/242 , B32B2307/558 , B32B2439/70
摘要: 本发明提供了一种高性能聚丙烯薄膜及其制备方法。该薄膜包括:上层薄膜,芯层薄膜和下层薄膜;上层薄膜包括2.0~3.0%的纳米二氧化硅组合物及97.0~98.0%的第一聚丙烯;芯层薄膜包括0.5~2.0%的纳米二氧化硅组合物及99.5~98.0%的第二聚丙烯;下层薄膜包括3.5~5.0%的纳米二氧化硅组合物及96.5~95%的第三聚丙烯;其中,纳米二氧化硅组合物包括50~55%的纳米二氧化硅颗粒和45~50%的树脂改性剂。该薄膜各层中含有特定含量的纳米二氧化硅组合物,使得薄膜的模量和断裂伸长率高、对溶剂小分子的扩散系数和溶解度参数低、动摩擦系数低,其具有好的综合性能,适宜用于软包装材料。
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公开(公告)号:CN110639565B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201810675269.8
申请日:2018-06-27
申请人: 北京印刷学院
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 一种碳‑双金属磷化物复合材料Ni2P‑CoP‑C,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架及Ni2P‑CoP的双金属磷化物纳米颗粒组成。具有十二面体结构的碳骨架基体上制备获得了Ni2P‑CoP‑C复合材料,十二面体结构碳骨架的有效保持,确保Ni2P‑CoP活性物质颗粒均匀分散在多孔碳基体中,阻止其在反应过程中的团聚,促进氢析出反应(HER)活性位点的有效暴露,从而提高材料的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN114367670A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011114897.2
申请日:2020-10-16
申请人: 北京印刷学院
IPC分类号: B22F9/20 , B22F9/24 , B22F1/054 , A23B7/152 , B01J23/89 , B01J35/00 , B01J37/08 , B01J37/16 , C01B32/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种碳‑铂钴复合材料PtCo‑C及其制备方法,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架及PtCo纳米颗粒组成。在金属有机骨架(MOF)材料的基础上制备得到了钴基前驱体,采用简单化学还原法制备出了多孔碳基体负载PtCo纳米颗粒的复合材料。钴基前驱体具有规则多面体结构,纳米钴颗粒均匀分散在多孔碳骨架中,不采用还原剂反应制备得到PtCo‑C材料,PtCo颗粒均匀分散在多孔碳基体中,阻止纳米颗粒其在反应过程中的团聚,从而提高材料的性能,材料制备工艺简单,具有较好的去除乙烯的效果,具有较好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN109663608A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811606294.7
申请日:2018-12-27
申请人: 北京印刷学院
摘要: 一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架以及均匀镶嵌于其中的MoP、CoP、以及CoMoP2纳米颗粒组成。其中十二面体结构碳骨架的有效保持,纳米双金属磷化物颗粒均匀镶嵌于碳基体中,不仅可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,还可以发挥碳基体的高导电性与纳米双金属磷化物颗粒之间的协同作用,进一步增强磷化物的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用;纳米双金属磷化物均匀镶嵌于碳基体中,可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,且该复合材料在碱性环境中也具有优异的电化学析氢性能。
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公开(公告)号:CN108100440A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711123094.1
申请日:2017-11-14
申请人: 北京印刷学院
CPC分类号: B65D31/00 , B65D33/01 , B65D85/345
摘要: 一种用于枇杷果实和香蕉保鲜的包装袋。一种用于枇杷果实保鲜的包装袋,属于保鲜技术领域。将E膜和D膜拼接组成包装袋;采用D20%E80%进行拼接。E膜即高透氧、高透二氧化碳功能薄膜,薄膜的OTR达到1.7×105ml/m2.day.atm,二氧化碳透过率(CO2TR)为106ml/m2.day.atm,WVTR为9g/m2.day;D膜即高透氧、高透湿功能薄膜,薄膜的OTR达到1×104ml/m2.day.atm,WVTR为80g/m2.day。采用本发明的技术相对于超市保鲜膜可以延长4、5天。
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公开(公告)号:CN107826502A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711124384.8
申请日:2017-11-14
申请人: 北京印刷学院
CPC分类号: B65D83/34 , A23B7/00 , B65D65/38 , B65D2565/388
摘要: 一种芒果常温贮藏用保鲜袋,属于保鲜技术领域。选用D膜和E膜这两种薄膜进行拼接得到的包装袋,为D20E80,即D面积占20%,E面积占80%。本发明突破了外界条件的低温限制,直接在常温下进行试验设计和试验研究,也使得本实验研究在日后的实际应用中更加便利相对来说更容易操作,不需要控制低温,也使没有低温条件的销售商可以延长芒果保鲜的时间。并且相对成本较为低廉。本实验也是通过多功能保鲜薄膜的设计,更加新颖更有卖点,可以使芒果在常温下保存长达两周。
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公开(公告)号:CN105584137B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510927482.X
申请日:2015-12-14
申请人: 北京印刷学院
摘要: 包含纸质材料夹芯层的石膏板及搭接结构,属于建筑材料领域及包装技术领域。至少包含一层纸质材料夹芯层,同时至少包含两层石膏层,两层石膏层分别位于纸质材料的两侧,形成至少具有三层结构的石膏板。搭接时,其中一块石膏板中的一端的一侧面或两侧面的石膏缺失,露出纸质材料;另一块石膏板的一端的一侧面或两侧面的石膏缺失,露出纸质材料;其中一块石膏板露出的纸质材料和另一块石膏板露出的纸质材料搭接在一起.搭接部分采用白乳胶粘结在一起。具有多层结构的石膏板,克服了没有夹芯层纸质材料的石膏板的缺陷,发挥了夹芯层纸质材料对石膏板的增强作用及搭接施工提高接缝强度的作用,改善及提高了石膏板的性能及应用性能。
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公开(公告)号:CN107586413A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710840717.0
申请日:2017-09-15
申请人: 北京印刷学院
IPC分类号: C08L23/12 , C08L51/06 , C08K9/10 , C08K3/36 , C08F218/08 , C08F216/14 , C08F255/02 , C08F2/46
摘要: 本发明提供了一种改性聚丙烯膜及其制备方法。该制备方法包括:将醋酸乙烯酯、烯丙基缩水甘油醚及引发剂进行第一聚合反应,得到醋酸乙烯酯-烯丙基缩水甘油醚共聚物;采用至少部分醋酸乙烯酯-烯丙基缩水甘油醚共聚物对二氧化硅进行改性反应,得到二氧化硅改性剂;及将第一聚丙烯树脂与二氧化硅改性剂依次进行熔融共混和双向拉伸处理后,得到改性聚丙烯膜。无定形的聚丙烯填充在网状纤维束之间一方面有利于提高改性聚丙烯膜的力学强度,降低改性聚丙烯膜表面的裂纹数量和长度;另一方面还有利于使聚丙烯的表面形成致密的结构,上述致密结构有利于降低有机溶剂、氧气、水蒸汽从外界向薄膜内部的扩散率,从而有利于提高改性聚丙烯膜的阻隔性能。
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公开(公告)号:CN107487535A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710539338.8
申请日:2017-07-04
申请人: 北京印刷学院
摘要: 功能集成保鲜包装袋及在小油菜保鲜中的应用,属于功能集成保鲜包装袋技术领域。包括至少两种薄膜拼接:A膜为高透湿功能薄膜和E膜为高透氧、高透二氧化碳功能薄膜,A膜和E膜的面积比为(50-96.3):(3.7-50),其中面积比按A膜+E膜面积为100%计算。本发明解决了保鲜袋内侧结雾问题,特别适合常温下跃变性水果和蔬菜的保鲜包装设计。
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公开(公告)号:CN105584165B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510398993.7
申请日:2015-07-08
申请人: 北京印刷学院
IPC分类号: B32B23/08 , B32B23/16 , B32B27/32 , B32B27/06 , B32B33/00 , C08L23/12 , C08L1/04 , C08L33/00
摘要: 一种微晶纤维素改性聚丙烯复合薄膜及制备方法,属于包装材料技术领域。一种微晶纤维素改性聚丙烯复合薄膜,至少包括两层,其中至少一表层为纳米级微晶纤维素改性聚丙烯层,其他层为聚丙烯层。制备方法:包括NCC母料制备和NCC改性聚丙烯薄膜(CPP)制备。复合薄膜复合性能得到提高,薄膜的杨氏模量、气体阻隔性能、耐热性能都有明显改善。
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