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公开(公告)号:CN115008853B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210541544.3
申请日:2022-05-18
申请人: 青岛科技大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: B32B29/00 , B32B15/20 , B32B15/12 , B32B7/12 , B32B33/00 , C09J103/02 , C09J129/04 , C09J105/16 , C09J105/02 , C09J101/04 , C09J105/04 , B65D65/40
摘要: 本发明涉及新型包装材料领域,具体提供了一种易回收高阻隔纸铝复合包装材料及其制备方法,该包装材料为多层结构,其中心为通过粘结剂粘结在一起的纸基层和铝箔层,在纸基层及铝箔层外部均涂布一层涂布层;采用这种组成的包装材料,具有水溶性好且易降解的优点,大大降低铝箔材料的回收难度;并且由于铝箔及涂布层的存在可赋予该材料优异的气体阻隔性。
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公开(公告)号:CN114801268A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210155932.8
申请日:2022-02-21
申请人: 青岛科技大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种可生物降解地膜及其制备方法,属于地膜技术领域。所示地膜的制备方法包括:将PBAT颗粒吹塑成PBAT膜,或者,向PBAT颗粒中加入炭黑、碳酸钙和植物纤维中的至少一种,吹塑成PBAT复合膜;将得到的PBAT膜或PBAT复合膜的两面分别与纸张进行热压复合或常温复合,复合后的产品经压榨、卷曲得到可生物降解地膜。本发明充分利用膜和纸的优势,提高了地膜的整体强度,并适当延长了地膜降解时间,提高地膜的使用寿命。另外还通过增加填料,以满足产品多样化需求,降低成本。且制备方法简单、工业流程短。
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公开(公告)号:CN113817282A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111164794.1
申请日:2021-09-30
申请人: 青岛科技大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: C08L29/04 , C08L3/02 , C08L61/28 , C08L71/02 , C08L33/00 , C08L63/00 , C08L91/00 , C08K5/053 , C08K3/34 , C08K5/11 , C08K5/1539 , C08K3/28 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08J5/18
摘要: 本发明属于食品包装技术领域,具体涉及一种用于包装材料的阻氧涂层及其制备方法,所述的一种用于包装材料的阻氧涂层,以重量份计,其原料组成为:聚乙烯醇PVA 100份,淀粉0~50份,功能助剂2~30份,增塑剂0.5~10份。本发明以PVA/淀粉为基底材料,加入功能助剂及增塑剂,通过流延或刮膜方式制备的用于包装材料的阻氧涂层。本发明的制备方法简单易操作,所制备的用于包装材料的阻氧涂层,可以有效提高包装材料的阻氧性能、防油性能和机械力学性能,同时具有良好的耐磨性和表面平滑性。
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公开(公告)号:CN118142211A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311491648.9
申请日:2023-11-10
申请人: 山东世纪阳光纸业集团有限公司 , 青岛科技大学
IPC分类号: B01D17/02 , B01D17/00 , C02F1/40 , C08H7/00 , C02F101/30 , C02F101/32
摘要: 本发明属于是功能材料、化工分离、环境保护技术领域,具体涉及一种木质纤维素基Janus结构油水分离材料及制备方法与应用。该方法首先将工业废弃木质素与硬脂酸发生酯化反应,获得纳米花状的低表面能木质素衍生物;随后将木质素衍生物和纳米二氧化硅分别超声分散在乙醇中,依次在电热板上对滤纸表面进行喷涂,干燥,得到木质纤维素基Janus结构油水分离材料。该木质纤维素基Janus结构油水分离材料疏水层与水的接触角达到154°,油水分离效率达到95.6%,在无外部驱动力的条件下分离通量达到650Lm‑2h‑1,具有优良的油水分离性能。本发明以工业废弃木质素和滤纸为原料,成本低廉、来源广泛、可降解;工艺简单、反应温和;制备的油水分离材料具有优异的耐磨性、耐酸碱性和油水分离能力,可多次循环使用,工业化生产及应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115008853A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210541544.3
申请日:2022-05-18
申请人: 青岛科技大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: B32B29/00 , B32B15/20 , B32B15/12 , B32B7/12 , B32B33/00 , C09J103/02 , C09J129/04 , C09J105/16 , C09J105/02 , C09J101/04 , C09J105/04 , B65D65/40
摘要: 本发明涉及新型包装材料领域,具体提供了一种易回收高阻隔纸铝复合包装材料及其制备方法,该包装材料为多层结构,其中心为通过粘结剂粘结在一起的纸基层和铝箔层,在纸基层及铝箔层外部均涂布一层涂布层;采用这种组成的包装材料,具有水溶性好且易降解的优点,大大降低铝箔材料的回收难度;并且由于铝箔及涂布层的存在可赋予该材料优异的气体阻隔性。
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公开(公告)号:CN118029196A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311806275.X
申请日:2023-12-26
申请人: 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: D21H27/10 , D21H27/00 , D21H19/84 , D21H19/40 , D21H19/38 , D21H19/54 , D21H19/56 , D21H19/64 , D21H21/16 , D21H21/14 , D21H23/34 , D21H23/48 , D21H25/06
摘要: 本发明公开了一种涂布液组合物,其特征在于,按重量份计,包括:15‑30份瓷土、40‑50份重质碳酸钙、30‑35份轻质碳酸钙、10‑25份涂布胶乳、3‑10份涂布淀粉、10‑30份防水防油涂料、0.5‑8份微助剂;所述防水防油涂料包括丙烯酸酯类乳液和矿物,按重量份计,以丙烯酸酯类乳液绝干为100份,矿物为0‑50份;本发明能够提高防水防油涂布卡纸的防水防油性能,热封性好,还能够实现防水防油涂布卡纸的可回收利用,对环境良好无污染。
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公开(公告)号:CN117364541A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311530938.X
申请日:2023-11-16
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
IPC分类号: D21H27/10 , D21H19/82 , D21H19/10 , D21H19/14 , D21H17/28 , D21H17/36 , D21H21/14 , D21H19/24 , D21H19/20 , B65D65/42
摘要: 本发明提供了一种可生物降解的高阻隔(水、油、氧气水、蒸气)纸基包装材料及其制备方法,属于高阻隔功能材料领域。共五层,依次是原纸层、淀粉层、聚乙烯层、聚环氧油树脂层、聚丙烯酸树脂层。淀粉层为纸张的底涂层,为下一层涂料提供平整的界面;聚乙烯醇层为阻氧和防油层,实现对氧气和油的高效阻隔;聚环氧油树脂层为水阻油阻湿层,特别是在阻止水蒸气的透过方面具有优良效果;水性丙烯酸树脂层为防水防油层,能够有效防止水和油的浸渍,同时为纸基材料提供良好的热封性能。本发明生产的纸基包装材料具有良好的阻湿、阻氧、防水、防油等功能,使用的材料绿色环保、食品可接触、可生物降解。因此,在替代塑料食品包装材料方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115233493A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210877852.3
申请日:2022-07-25
申请人: 北京林业大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
摘要: 本发明是关于一种水汽阻隔涂料及制备方法,水汽阻隔涂布纸及制备方法。以质量百分含量计,该涂料的固体分包括20~45%的纳米金属片,45~75%的胶粘剂,1~10%的纳米纤维素和0~5%的添加剂;将其涂布于纸基材料上,干燥固化得到水汽阻隔涂布纸。所解决的技术问题是使纸基具有优异的水蒸气阻隔性能,且纸张仅需一次涂布,涂布量小,材料成本低,制备工艺简单,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN109706771B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811640587.7
申请日:2018-12-29
申请人: 齐鲁工业大学 , 山东世纪阳光纸业集团有限公司
摘要: 本公开涉及一种热蒸汽协同生物酶处理麦草制备原色生物机械浆的方法,利用农作物小麦的废弃物作为制浆原料,采用热蒸水汽处理麦草,同时加微量碱调节热水的pH值在10‑14,待麦草中溶出部分半纤维素、木素、果胶等物质后,麦草汽蒸水热饱和软化后,进行螺旋挤压处理,使麦草物理分丝,然后进行生物酶处理,生物酶处理后,纤维进一步软化,然后对麦草进行磨浆,达到生产原色包装类纸和纸基材料的要求。
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公开(公告)号:CN110714351A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910933742.2
申请日:2019-09-29
申请人: 山东世纪阳光纸业集团有限公司
摘要: 本发明提供一种植物纤维的生物机械或化学机械式制浆造纸的工艺,通过对含有植物纤维的原料进行破碎、除杂、水洗、汽蒸软化、浸渍搓丝、生物或化学反应处理、高浓磨浆等处理后,实现了植物纤维的制浆造纸应用。对于制浆过程中的固体废弃物和废液,经过妥善处理后,可以在混合后进行压块造粒并用于燃烧发电,实现了植物纤维的制浆造纸利用,减少环境破坏。
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