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公开(公告)号:CN101392470A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810218586.3
申请日:2008-10-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21F1/04
Abstract: 本发明公开了一种流浆箱混合平衡室的分隔控制装置,该装置安装在进浆管束与湍流发生器之间,由多个分隔混合平衡室组成;多块分隔板横向均匀间隔安装在进浆管束孔板和湍流发生器孔板之间,每两分隔板分隔的空腔形成一个分隔混合平衡室,分隔混合平衡室进口端的进浆管束孔板上设有2~5列进浆管束;每块分隔板中间开一个平衡孔。经过稀释水调节浓度的浆料,从2~5列进浆管束进入分隔混合平衡室,在独立的小分隔混合平衡室里混合,有效减少浆流在混合平衡室内的大量和大范围的横向湍动,提高流浆箱稀释水调节纸页横向定量分布位置的准确性;每块分隔板的小平衡孔,使相邻分隔混合平衡室之间浆流的压力达到平衡。
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公开(公告)号:CN100427679C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200610035741.9
申请日:2006-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种脉动压力驱动脱水板的纸机夹网成形器,包括底网、流浆箱、顶网、成形辊、脱水板、浮辊以及气室、推动杆和支架,位于成形辊和浮辊之间的顶网和底网两侧设有多对脱水板,脱水板顶端开有T形槽,每个脱水板通过与T形槽连接的推动杆与相应的气室连接,位于顶网和底网同一侧的气室都相互连通,脱水板在顶网和底网上间隔对称布置。本发明的脱水板对网部的作用力可以通过气动的方式加以控制,产生更强的脉冲及挤压力,提高脱水能力,且脱水能力沿网运行的方向平缓的增加,减少了纤维及填料的流失,并可同时对网部施压或者减压,使纤维悬浮液产生微小的湍流脉动,改善了纸页的均匀度。本发明尤其适合于高速纸机。
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公开(公告)号:CN117328296A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311085322.6
申请日:2023-08-28
Applicant: 华南理工大学 , 山东太阳纸业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有可逆多颜色变化的纸基材料及其制备与应用,方法包括以下步骤:将过渡金属杂多酸盐、增塑剂、供电子聚合物以及硝酸银溶解在溶剂中,配制得到混合溶液;将混合溶液均匀涂布于纸张表面,干燥后即得到具有可逆多颜色变化的纸基材料。本发明直接将原料溶于溶剂,通过简单的涂布法将其均匀涂布于纸基之上,制备过程高效、节能,易于实现大规模制备。本发明所制备的纸基材料在紫外光照射下迅速变色,根据银离子添加量的不同,可实现不同颜色的变化,丰富了个性化选择。本发明所制备的纸基材料变色后,颜色信息在室温条件下能够保持长时间稳定,如有需要也可以借助双氧水使其在20分钟内实现快速褪色,实现褪色时间可控。
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公开(公告)号:CN115701441B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110882892.2
申请日:2021-08-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维基柔性复合结构色膜及其制备方法与应用。该方法包括以下操作步骤:(1)将木浆加入到有机酸中进行酸水解处理,然后离心、透析纯化、超声分散,制得CNC悬浮液;(2)将聚对苯甲酰胺纤维和KOH加入到二甲基亚砜中,搅拌反应,然后加水制得N‑PBA溶液;pH值至4.5~5.5,再加入戊二醛溶液,搅拌均匀,制得成膜混合液;(4)将成膜混合液通过浇铸的方式倒入磨具中,干燥,制得纳米纤维基柔性复合结构色膜。本发明中采用CNC与N‑PBA复配共混的策略来改善结构色膜的机械性能、光学性能和疏水性能,可将其应用于安全防伪领域。(3)将CNC悬浮液与N‑PBA溶液混合均匀,并调节
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公开(公告)号:CN116556098A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310516302.3
申请日:2023-05-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种深海复配酶提取荛花纸药的方法及应用。本发明首次采用生物酶法提取荛花树皮中的纸药,相比于冷水提取、热水提取,极大的提高了样品处理时间,同时还保证了提取产率与纸药性能,对于手工纸行业纸药的提取具有重要的意义。此外,基于荛花原料的特点对复配酶的组成用量、纸药的提取纯化工艺进行优化调整,利用基于深海酶复配方法提高荛花纸药的性能与得率。相比于传统水浸渍抽提法,生物酶法获得的纸药粘度更高,耐久性更强,同时对提取的时间更短。同时生物酶提取的纸药用于手工纸的制备时展现出较强的优势,相比于传统水抽提法提取的纸药制备出的手工纸具有更高的抗张强度、撕裂度等性质,可以用于高强度手工纸的制备。
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公开(公告)号:CN107687107B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201710940280.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21C9/10
Abstract: 本发明公开了一种安全型臭氧漂白实验装置及方法,该装置包括依次串联的氧气源、气压调节阀、流量计、臭氧发生器、节流阀、进气调节阀、反应釜、排气调节阀和吸收罐;所述流量计与臭氧发生器之间设有压力表;所述节流阀与旁路管线并联,旁路管线的入口端连接在臭氧发生器与节流阀之间,出口端连接在节流阀与进气调节阀之间,旁路管线从入口端到出口端,依次包括在线流量计和浓度分析计,臭氧发生器带有水冷却装置和电流调节器,反应釜带有搅拌装置和DCS控制器。本发明可精确控制臭氧的产生量和加入量,并对臭氧浓度和压力进行实时监测,将其用于纸浆的漂白实验,操作方便灵活,安全可靠。
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公开(公告)号:CN115262284A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210892446.4
申请日:2022-07-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21H27/10 , D21H19/38 , D21H19/64 , D21H19/46 , D21H19/44 , D21H19/62 , D21H19/56 , D21H21/52 , B42D25/36
Abstract: 本发明属于造纸技术领域,具体公开了一种智能防水光致变色纸及其制备方法与应用。包括以下步骤:(1)将多酸化合物,增塑剂,掺杂剂与高分子聚合物溶解在溶剂中,得到混合溶液A;(2)将混合溶液A利用喷气静电纺丝法制备出光致变色纤维纸;(3)将耐热性纳米粒子,疏水性粘接剂与挥发性溶剂均匀混合,得到混合溶液B;(4)将混合溶液B两次均匀喷涂至步骤(2)所得光致变色纤维纸,干燥后得到智能防水光致变色纸。本发明涉及的智能防水光致变色纸制备过程简单,紫外光响应速率快,停止紫外照射后颜色能够在1小时内自行恢复;功能纸柔软易折叠,表面与水的接触角大于150°,具有很好的阻液性能。
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公开(公告)号:CN114983904A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210527486.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 中纸科技文化发展(江苏)有限公司
IPC: A61K8/9794 , A61K8/02 , A61K8/365 , A61K8/73 , A61K8/92 , A61K8/9717 , A61Q19/00 , D21H11/00 , D21H11/12 , D21H13/08 , D21H17/02 , D21H17/14 , D21H17/20
Abstract: 本发明公开了一种绿色易降解的植物纤维面膜及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)将至少两种植物纤维纸浆分别进行疏解打浆,得到打浆度均为25~30°SR的浆料,混匀,得到混合浆料;(2)将混合浆料经湿法成形抄造处理并脱水,得到脱水后的湿纸页;(3)将魔芋精粉、皱波角叉菜提取物、黄原胶、柠檬酸钾等与水混合得到增效生物基粘合胶;(4)将增效生物基粘合胶结合到湿纸页的两面,热风干燥,得到所述的绿色易降解的植物纤维面膜。本发明制备的植物纤维面膜具有良好的吸水性和可冲散性,绿色环保,能够有效降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN114892437A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210527721.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 中纸科技文化发展(江苏)有限公司
IPC: D21H19/10 , D21H27/00 , D21H17/02 , D21H17/24 , D21H17/14 , D21H17/26 , D21H17/28 , D21H17/59 , D21H21/14 , D21H21/18 , D21H19/84
Abstract: 本发明公开了一种绿色可冲散纸用生物基助剂及其制备方法与应用。该纸用生物基助剂包括如下按重量百分数计的组分:魔芋精粉0.3~0.8%、皱波角叉菜提取物0.3~0.8%、黄原胶0.05~0.3%、柠檬酸钾0.3~0.8%、羧甲基纤维素0.05~0.3%、淀粉0.2~0.8%、水溶性硅油0.05~0.4%,水为余量。本发明中的纸用生物基助剂在生活用纸中可作为保湿剂、润滑剂和增强剂使用,降低生活用纸的粗糙感,增加纸的湿抗张强度,不易掉屑,更易吸水,制得的生活用纸如柔润纸等分散性好,不会对环境造成影响。
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公开(公告)号:CN114685812A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210252463.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高效浓缩及再分散微/纳米纤维素的方法,属于微/纳米纤维素再分散领域。该方法包括如下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮加入到微/纳米纤维素悬浮液中,搅拌均匀,得到混合悬浮液;将所述悬浮液进行浓缩脱水,向浓缩的微/纳米纤维素中补加聚乙烯吡咯烷酮至初始加入量,然后加入水进行稀释,再进行超微粒研磨再分散,可获得稳定的微/纳米纤维素悬浮液,并保持其纳米尺寸。本发明可有效提高再分散微/纳米纤维素悬浮液稳定性,维持其原有结构特性,为高浓度微/纳米纤维素的储存、运输和应用提供技术支持。
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