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公开(公告)号:CN118932769A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411145794.0
申请日:2024-08-20
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明属于制浆造纸技术领域,提供了一种微波辅助水热预处理相思木组分溶出模型的构建及其制浆的方法,采用微波辅助水热预处理相思木后以组分溶出含量为参数构建了模型。F值为161.6355,P<0.05,达到显著程度,拟合效果非常好。模型的R2为0.9728,均方误差为0.0318,预测结果可信。处理后的相思木片进行硫酸盐法蒸煮,浆料经筛选、打浆、疏解、抄纸后得到纸张。制备的纸张性能优异,撕裂指数为2.76‑7.36mN·m2/g,抗张指数为44.4‑102N·m/g,耐破指数为1.91‑6.12kPa·m2/g,环压指数为9.77‑14.67N·m/g。本发明为评价预处理效果和优化工艺参数提供有力工具,进一步提高了研究的科学性和实用性。
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公开(公告)号:CN117536021A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311509692.8
申请日:2023-11-13
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: D21H27/00 , D21F11/00 , D21D1/02 , D21D1/20 , D21H21/26 , D21H21/06 , D21H21/10 , D21H21/16 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H23/22 , D21H25/06 , D21H19/84
摘要: 本发明公开了一种白色透明地膜纸及其制备方法,包括如下步骤:将漂白针叶木纸浆或漂白针叶木纸浆与漂白阔叶木纸浆的混合纸浆打浆至打浆度为85‑95°SR的纸浆;将PVA溶解在水中,在85‑100℃下搅拌1‑3h,得到PVA溶液;然后向纸浆中加入PVA溶液和抄纸助剂,充分混合,疏解后抄造,得到地膜原纸;所述抄纸助剂包括干强剂、湿强剂、施胶剂和助留剂;在地膜原纸的一面涂覆聚酰胺多胺表氯醇树脂、巴西棕榈蜡、聚氨酯、水性丙烯酸树脂或聚乙烯蜡,另一面涂覆环氧大豆油、液体石蜡、氯化石蜡、环氧树脂或聚甲基氢硅氧烷,干燥后即得。该地膜纸具有较高的可见光透过率、较强的湿强度和水蒸气阻隔性能,可用于替代白色塑料地膜,解决塑料地膜所造成的环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN117364542A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311565090.4
申请日:2023-11-22
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 , D21H17/28 , D21H21/14 , D21H21/16 , D21H19/38 , D21H19/46 , D21H19/62 , D21H19/58
摘要: 本发明属于食品包装功能材料技术领域,具体涉及一种可阻水油抗反粘的食品代塑包装纸及其制备方法和应用。所述食品代塑包装纸采用多层复合结构设计,包括依次复合的里层,中间层和表层;所述里层为原纸层,所述中间层为淀粉层,所述表层为防水防油阻隔涂层;所述防水防油阻隔涂层由水性丙烯酸树脂乳液与生物可降解的填料混合后涂布制得;所述生物可降解的填料具体可以为生物可降解酯类材料,所述防水防油阻隔涂层实现对水和油的阻隔。所述食品代塑包装纸具有良好的阻油、阻水、抗回粘等特性,且所使用的材料无毒环保、食品可直接接触、纸浆可完全回收。同时制备方法简单,反应时间短,易于推广,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN116987284A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311133223.0
申请日:2023-09-04
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东华泰纸业股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种浅色纳米颗粒状木质素的制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:将去皮的红麻秆洗净、磨碎成粉末,然后将粉末添加于乙醛酸和对甲苯磺酸混合水溶液中反应,乙醛酸的浓度为4‑10wt.%,对甲苯磺酸的浓度为50‑80wt.%,反应温度为70‑100℃,反应时间30‑60min;反应完毕后,固液分离,滤液经加水沉积木质素,木质素经透析、冷冻干燥得红麻浅色木质素;麻浅色木质素经γ‑戊内酯溶液溶解、超纯水透析,再经冷冻干燥后得到浅色纳米颗粒状木质素,所得木质素缩合度低,颜色浅且具有良好的紫外吸收性能。
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公开(公告)号:CN117418421A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311565092.3
申请日:2023-11-22
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
摘要: 本发明属于食品包装功能材料技术领域,具体涉及一种生物完全可降解食品可接触代塑包装纸基材料及其制备方法和应用。所述生物完全可降解食品可接触代塑包装纸基材料至少包括依次复合的原纸层、油性单体承接层以及防水防油阻树脂聚合层;其中,油性单体承接层作为底涂层为上一层功能材料的涂布提供一个平整的界面,利于油性单体功能材料在此涂层上面聚合成膜;而防水防油树脂阻隔聚合层可以有效实现对水和油的阻隔。因此,本发明对于替代当前使用的塑料淋膜复合包装材料具有重要意义,为解决当前食品包装领域所面临的环境污染和资源消耗问题提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN117403462A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311409091.X
申请日:2023-10-27
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明属于木质生物质纤维素原料综合利用领域,提供了一种综合利用化学机械法/硫酸盐法制浆废液的方法,首先利用硫酸酸化制浆黑液并催化木质素‑碳水化合物复合体(LCC)降解获取高纯度木质素,然后利用硫酸酸解并催化黑液中半纤维素转化为糠醛和乙酸。整个过程充分利用了硫酸在不同温度下不同的化学性质,通过调节处理温度实现了硫酸对制浆黑液中各主要成分的不同作用效果,同时提取或制备了木质素、糠醛和乙酸,实现了黑液高值化利用。
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公开(公告)号:CN116515871A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310376728.3
申请日:2022-04-13
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 一种高活性突变果胶裂解酶及应用,具体为突变果胶裂解酶PGLA‑rep4、突变果胶裂解酶PGLA‑rep1、突变果胶裂解酶PGLA‑rep2,本发明改造后的果胶裂解酶酶活力提高,在制浆、造纸、纺织、饲料等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116427198A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310398533.9
申请日:2023-04-10
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
摘要: 本发明公开了一种基于纤维素酶处理技术的麦草制浆方法,包括如下步骤:将麦草挤压、水洗后,放于密封袋中,向密封袋中加入碱液,然后进行密封;将密封袋放入水浴锅中,在90‑100℃进行第一次水浴加热处理,水浴加热的时间为10‑30min;将水浴加热处理的麦草清洗至中性,放入密封袋,并向密封袋中加入聚二甲基二烯丙基氯化铵和纤维素酶,密封后,将密封袋置于50‑60℃的水浴锅中进行第二次水浴加热处理,水浴加热的时间为1.5‑2.5h,PDADMAC的用量为0.2‑1.4×10‑3g/g麦草,纤维素酶用量为10‑25U/g麦草;最后,将处理后的麦草水洗、制浆,即可。该制浆方法可以提高制浆过程中纤维素酶的处理效率,并改善麦草浆的滤水性和成纸性能。
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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:CN117344565A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311435391.5
申请日:2023-10-31
申请人: 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC分类号: D21C5/00
摘要: 本发明属于造纸技术领域,提供了一种杨木原料制浆前的超声辅助酶处理方法及其模型构建。以杨木为原料,采用超声辅助木聚糖酶进行预处理,破坏了纤维素、半纤维素和木质素交织构成的网络状结构,脱除了部分半纤维素和少量木质素,降低了其转化为生物质基材料和生物质基化学品的阻碍性。工艺流程操作简单、反应条件温和。对处理液中溶出的组分进行模型构建,更准确清晰的表达出杨木可溶性物质的溶出规律。因此,本发明为杨木木质纤维素的高价值利用提供了新的策略。
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