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公开(公告)号:CN110987977B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201911414103.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: G01N23/00 , G05B19/418 , B01D35/00 , B01D37/00 , B01D37/04
Abstract: 本发明属于智能控制技术领域,公开了一种智能伺服电缸式纯化分离控制系统及方法,所述智能伺服电缸式纯化分离控制方法为:对物料进行粉碎、称重和添加、输送操作;对分离纯化操作进行设定;通过伺服电缸传动装置提供动力,驱动分离纯化装置执行分离纯化操作;进行过滤、退料操作;对分离纯化后的物料的澄清度、纯度进行检测,并对数据进行存储、传输。本发明通过显示与操作模块进行操作的预先设定,能够实现历史操作的记录,之后对于同种操作的设定更加方便;物料添加模块和物料输送模块的设定能够实现物料的自动添加,提高工作效率,并能提高物料添加的准确性;伺服电缸对执行装置进行驱动,精度高、自动化程度高,分离提纯的效果更好。
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公开(公告)号:CN104674353A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510115904.3
申请日:2015-03-17
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: D01C1/00
CPC classification number: D21C1/10 , D21C5/00 , D21C9/002 , D21C9/007 , D21C9/02 , D21C9/08 , D21C9/10 , D21C9/16 , D21C9/163 , D21C9/18 , D01C1/02
Abstract: 本发明涉及一种菠萝叶纤维精细化处理方法,属于纤维精细处理技术领域。本方法是将纤维首先进行超声波预处理,然后采用膨胀助剂对纤维进行膨胀处理,膨胀处理后纤维进行化学脱胶处理,制得菠萝叶纤维精干麻,最后梳理细化得到菠萝叶纤维麻条。本发明可以增加纤维松散度,纤维结构松散使得纤维在梳理细化外力的作用下容易产生滑移,改善纤维细度,提高纤维品质,使化学脱胶助剂更容易进入到纤维内部,减少脱胶过程中污水的排放,降低脱胶处理成本。
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公开(公告)号:CN103493648A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310424152.X
申请日:2013-09-18
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种采用联合收割机进行菠萝叶收获和纤维提取的方法,所述联合收割机包括收割机构、输送机构、喂麻机构、刮麻机构和分离装置。本发明结构简单,设计合理,操作方便,将叶片收割、纤维提取和纤维分离等工序集中在1台机器上完成,在田间实现了菠萝叶自动喂入和刮麻,减少了菠萝叶收割和运输等环节,大大减轻了劳动强度,提高了工效和降低了生产成本。具有极高的实用性。
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公开(公告)号:CN102808229A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210306165.2
申请日:2012-08-27
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: D01C1/00
Abstract: 本发明公开了一种菠萝叶纤维汽爆-高温联合脱胶方法,该方法对菠萝叶纤维进行预处理,然后进行汽爆处理,最后对其进行高温联合脱胶处理,得到菠萝叶纤维精干麻;采用汽爆-高温联合脱胶工艺方法可以减少纤维中果胶、半纤维素、木质素的含量,纤维损伤小,纤维松散、柔软,减少脱胶过程中污染物的排放,降低脱胶成本,为菠萝叶纤维的纺纱、织造等后续加工奠定基础。
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公开(公告)号:CN111533955A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010524593.7
申请日:2020-06-10
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
Abstract: 本发明属于保鲜膜制备技术领域,公开了一种菠萝叶纤维素基载纳米TiO2抗菌保鲜膜制备方法,包括:利用乳化剪切方式使菠萝叶纤维素溶解在含抗菌金属离子的溶液中,添加制备的纳米TiO2抗菌剂,搅拌均匀后加入铸膜液原料共混,并加热搅拌溶解,得到含有纳米TiO2抗菌剂的铸膜液;在玻璃板上用玻璃棒进行超滤膜的刮制,利用凝胶相转化的方式制备得到所述菠萝叶纤维素基载纳米TiO2抗菌保鲜膜。本发明将纳米TiO2加入到菠萝叶纤维膜中制备复合抗菌纤维膜,对提高本单位固体废弃物资源化学科领域中材料化研究方向的科技创新能力,保持菠萝叶纤维开发利用研究的国际领先地位具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110987977A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911414103.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: G01N23/00 , G05B19/418 , B01D35/00 , B01D37/00 , B01D37/04
Abstract: 本发明属于智能控制技术领域,公开了一种智能伺服电缸式纯化分离控制系统及方法,所述智能伺服电缸式纯化分离控制方法为:对物料进行粉碎、称重和添加、输送操作;对分离纯化操作进行设定;通过伺服电缸传动装置提供动力,驱动分离纯化装置执行分离纯化操作;进行过滤、退料操作;对分离纯化后的物料的澄清度、纯度进行检测,并对数据进行存储、传输。本发明通过显示与操作模块进行操作的预先设定,能够实现历史操作的记录,之后对于同种操作的设定更加方便;物料添加模块和物料输送模块的设定能够实现物料的自动添加,提高工作效率,并能提高物料添加的准确性;伺服电缸对执行装置进行驱动,精度高、自动化程度高,分离提纯的效果更好。
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公开(公告)号:CN110184656A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910290395.6
申请日:2019-04-11
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于间歇式菠萝叶刮麻机的吹气出料装置,包括间歇式菠萝叶刮麻机本体,还包括空气动力组件、气管、气罐、换气阀、换气手柄、吹气口以及集麻杆,所述空气动力组件通过所述气管与所述气罐连接,所述换气阀设置在所述气罐上,所述换气手柄的一端与所述换气阀连接,所述换气手柄的另一端分别与弹性件以及连接带连接,所述弹性件与所述间歇式菠萝叶刮麻机本体连接,所述换气阀通过所述气管与所述吹气口连接,所述吹气口设置在所述间歇式菠萝叶刮麻机本体上,所述集麻杆设置在所述间歇式菠萝叶刮麻机本体的下方。本发明的基于间歇式菠萝叶刮麻机的吹气出料装置极大地提高了生产效率,减少了劳动力,减轻工人负担,降低纤维生产成本。
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公开(公告)号:CN110184656B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910290395.6
申请日:2019-04-11
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于间歇式菠萝叶刮麻机的吹气出料装置,包括间歇式菠萝叶刮麻机本体,还包括空气动力组件、气管、气罐、换气阀、换气手柄、吹气口以及集麻杆,所述空气动力组件通过所述气管与所述气罐连接,所述换气阀设置在所述气罐上,所述换气手柄的一端与所述换气阀连接,所述换气手柄的另一端分别与弹性件以及连接带连接,所述弹性件与所述间歇式菠萝叶刮麻机本体连接,所述换气阀通过所述气管与所述吹气口连接,所述吹气口设置在所述间歇式菠萝叶刮麻机本体上,所述集麻杆设置在所述间歇式菠萝叶刮麻机本体的下方。本发明的基于间歇式菠萝叶刮麻机的吹气出料装置极大地提高了生产效率,减少了劳动力,减轻工人负担,降低纤维生产成本。
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公开(公告)号:CN110184657A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910484125.9
申请日:2019-06-05
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: D01B1/34
Abstract: 本发明公开了一种基于间歇式菠萝叶刮麻机的喂料辅助装置,该辅助喂料装置安装在间歇式菠萝叶刮麻机本体的输送带上侧,其中包括压辊、第一支架、链轮链条组件、第二支架、第一连接带、配重、第二连接带及脚踏板,所述的第一支架设在机架上侧的夹辊的前侧,其前端设有压辊,后端通过连接轴与夹辊相连接,第一支架可环绕夹辊的连接轴轴心线自由转动,所述的压辊为圆柱体,由链轮链条组件带动运行,所述的第二支架设在夹辊的后侧,其是由连接板、角铁、滑轮和滑轮轴组成,所述的角铁一端拧紧于机架上,另一端向刮麻机构延伸的底侧焊接有连接板。本发明利用压辊修正菠萝叶喂入状态,具有安全可靠、效率高,使菠萝叶夹持更稳定,从而提高刮麻质量。
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公开(公告)号:CN104674353B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510115904.3
申请日:2015-03-17
Applicant: 中国热带农业科学院农业机械研究所
IPC: D01C1/00
CPC classification number: D21C1/10 , D21C5/00 , D21C9/002 , D21C9/007 , D21C9/02 , D21C9/08 , D21C9/10 , D21C9/16 , D21C9/163 , D21C9/18
Abstract: 本发明涉及一种菠萝叶纤维精细化处理方法,属于纤维精细处理技术领域。本方法是将纤维首先进行超声波预处理,然后采用膨胀助剂对纤维进行膨胀处理,膨胀处理后纤维进行化学脱胶处理,制得菠萝叶纤维精干麻,最后梳理细化得到菠萝叶纤维麻条。本发明可以增加纤维松散度,纤维结构松散使得纤维在梳理细化外力的作用下容易产生滑移,改善纤维细度,提高纤维品质,使化学脱胶助剂更容易进入到纤维内部,减少脱胶过程中污水的排放,降低脱胶处理成本。
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