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公开(公告)号:CN117188204B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311132224.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种新型烟用无铝调湿内衬纸及其制备方法,其包括原纸层、致密阻隔层、疏水功能层和复合调湿层。其中,所述致密阻隔层包括聚乙烯醇和甘油,所述疏水功能层包括硬脂酸钙、硅烷偶联剂、纳米纤维素和羧甲基纤维素,所述复合调湿层的包括海藻酸钠、纳米多孔硅酸钙、甘油和透明质酸。本发明利用疏水性物质‑硬脂酸钙和硅烷偶联剂的疏水协同作用,在羧甲基纤维素基质中借助纳米纤维素物理交联剂的作用,形成具有疏水性和一定阻隔能力的疏水功能层,以解决聚乙烯醇致密阻隔层在高湿条件下阻隔性降低的问题。此外,本发明利用天然保湿因子‑透明质酸良好的锁水保湿作用和纳米多孔碳酸钙的吸湿‑排水‑缓释作用,实现内衬纸的动态调湿性能。
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公开(公告)号:CN118996896A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411216225.0
申请日:2024-08-30
Applicant: 中轻特种纤维材料有限公司 , 中国制浆造纸研究院有限公司
Abstract: 本发明属于食品保鲜技术领域,具体涉及一种纸基抗菌保湿模块及其制备方法和应用、果蔬保湿养鲜盒。本发明提供的纸基抗菌保湿模块的制备方法包括以下步骤:将木浆和吸附材料混合,抄造成型,得到保湿原纸;在所述保湿原纸上负载负离子功能材料,得到负离子保湿原纸;在所述负离子保湿原纸上铺设抗菌抑菌粉末,得到抗菌保湿原纸;采用透气封装层将所述抗菌保湿原纸进行封装,得到所述纸基抗菌保湿模块。本发明提供的制备方法得到的纸基抗菌保湿模块具有净化环境、辐射远红外线的功能,抗菌保湿效果优异。
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公开(公告)号:CN118137071A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410422038.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 福建南平南孚电池有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
IPC: H01M50/457 , H01M50/403 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M50/489 , H01M10/24
Abstract: 本发明提供了一种复合纳米保护层碱性电池隔膜及其制备方法和应用,属于碱性电池技术领域。本发明提供了一种复合纳米保护层碱性电池隔膜,包括依次层叠设置的外层(1)、中间层(2)和内层(3),所述外层(1)为纳米纤维素‑纳米碳酸钙混合层,所述中间层(2)包括再生纤维素纤维(6)和负载在所述再生纤维素纤维表面的渗透剂(7),所述内层(3)为维纶纤维(8)。本发明中,外层为离子迁移调控层、中间层为吸液储液层、内层为耐碱层。该隔膜通过采用多层结构设计,利用了纳米颗粒改性后的孔隙对离子迁移的均化作用,并实现了锌沉积的选择性,耐碱性能好,吸液储液可控,提高了电池的安全性和循环寿命。
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公开(公告)号:CN117188204A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311132224.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种新型烟用无铝调湿内衬纸及其制备方法,其包括原纸层、致密阻隔层、疏水功能层和复合调湿层。其中,所述致密阻隔层包括聚乙烯醇和甘油,所述疏水功能层包括硬脂酸钙、硅烷偶联剂、纳米纤维素和羧甲基纤维素,所述复合调湿层的包括海藻酸钠、纳米多孔硅酸钙、甘油和透明质酸。本发明利用疏水性物质‑硬脂酸钙和硅烷偶联剂的疏水协同作用,在羧甲基纤维素基质中借助纳米纤维素物理交联剂的作用,形成具有疏水性和一定阻隔能力的疏水功能层,以解决聚乙烯醇致密阻隔层在高湿条件下阻隔性降低的问题。此外,本发明利用天然保湿因子‑透明质酸良好的锁水保湿作用和纳米多孔碳酸钙的吸湿‑排水‑缓释作用,实现内衬纸的动态调湿性能。
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公开(公告)号:CN114086426B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111411746.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本申请涉及空气净化器的技术领域,具体公开了一种活性炭空气滤纸及其制作工艺和空气滤纸板。一种活性炭空气滤纸,包括如下重量份的组分:活性炭纤维20~50份、活性炭粉末40~60份、阳离子絮凝剂10~20份、聚烯烃多分歧纤维5~20份和表面处理剂6~8份;常用的活性炭滤纸都是以植物纤维为骨架的,但植物纤维并没有吸附能力,而本申请里的主要成分是活性炭纤维和活性炭粉末,都是吸附材料,因此本申请中的滤纸吸附能力较强。
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公开(公告)号:CN112458797B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011330906.1
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种含有纳米纤维素的卷烟滤嘴棒填充纸及其制备方法,属于烟纸技术领域。所述卷烟滤嘴棒填充纸的制备原料包括纤维原料和助剂:所述纤维原料包括以下重量份数的组分:醋酸纤维47.5~85份,纳米纤维素0.01~30份;所述助剂的质量为纤维原料质量的0.001~0.5%。本发明在卷烟滤嘴棒填充纸中添加纳米纤维素,能够明显改善卷烟滤嘴棒填充纸掉毛掉粉情况,且纸张柔软度明显提升。同时,纳米纤维素的使用,能够减轻“纸味”的效果,具有优异的抽吸品质。
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公开(公告)号:CN117188205A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311132382.9
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种具有调湿功能的烟用无铝内衬纸基纸,属于纸基材料技术领域。所述内衬纸基纸包括复合纤维层和动态调湿层。其中,所述复合纤维层包括漂白硫酸盐竹浆、漂白硫酸盐针叶木浆、漂白硫酸盐阔叶木浆和羟基磷灰石超长纳米线;所述动态调湿层包括羧甲基纤维素、海泡石纳米颗粒和羧基化纳米纤维素纤维。所述羟基磷灰石超长纳米线的直径为1~100nm、长度为10μm~5mm,所述羧甲基纤维素的相对分子质量为90000~300000,海泡石纳米颗粒的粒径为50~300nm,所述羧基化纳米纤维素纤维的直径为10~100nm、长度为0.1~2mm、羧基含量为0.5~2.0mmol/g。该内衬纸基纸利用高长径比和高羟基含量的羟基磷灰石超长纳米线和具有多级纳米孔道结构的海泡石纳米颗粒,实现对局部微环境湿度变化的动态吸湿‑放湿响应。
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公开(公告)号:CN115117555A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210388802.9
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 福建南平南孚电池有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
IPC: H01M50/44 , H01M50/411 , H01M50/403 , H01M6/06
Abstract: 本发明属于电池隔膜制备技术领域,提供了一种碱锰电池用复合隔膜材料,将具有良好耐碱性的维尼纶作为基础原料,加入植物纤维来保证复合隔膜材料的吸液性和一定的湿纸页强度;通过补强助剂来进一步增加复合隔膜材料的机械强度,便于后续加工;利用再生纤维素纤维提高了复合隔膜材料的保液率和调控了纸张孔隙结构;利用粘结纤维一方面保证了湿纸页的强度,另一方面对后期制管时底部的热缩起到了关键作用。由此得到一种保液率高和孔径适宜的复合隔膜材料,对电池的综合放电性能有明显的提升。
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公开(公告)号:CN115089041B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210387028.X
申请日:2022-04-13
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种湿厕巾基材及其制备方法,涉及生活用品技术领域。本发明提供的湿厕巾基材的制备方法,包括以下步骤:将纤维原料在水中进行疏解,得到疏解纤维体系;将所述疏解纤维体系和助剂混合,进行抄纸,得到湿厕巾基材。本发明采用湿法造纸的方法制备湿厕巾基材,工艺简便,生产效率更高,能够降低湿厕巾基材的生产成本,适宜推广应用。而且本发明制备的湿厕巾基材具有较高的强度、柔软性,遇水容易分散,可降解。
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公开(公告)号:CN119044479A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411495420.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国制浆造纸研究院有限公司 , 中轻特种纤维材料有限公司
IPC: G01N33/543 , G01N33/558 , A61F13/84 , A61F13/47 , A61F13/496 , A61F13/49
Abstract: 本发明提供了一种试纸条、卫生用品及其应用,属于免疫层析检测技术领域。本发明的试纸条由上到下依次包括防水顶层1、胶体金检测层2和防水底层3;所述胶体金检测层2包括样品采集垫21、胶体金结合垫22、显色膜23和样品吸收垫24;所述样品采集垫21和样品吸收垫24的宽度是所述胶体金结合垫22和显色膜23的宽度的2~6倍;所述胶体金检测层2呈“工”字形。本发明对样品采集垫21和样品吸收垫24进行延展,在保证样品采集量和吸收量的同时,不仅增大了样品的采集区域、提升了试纸条用于卫生用品中对液体样品的采集率,还能显著降低试纸条的整体厚度,从而解决了传统“I”形试纸条用于卫生用品中采样区小、异物感强的问题。
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