基于等量法添加稀释水调节纸张横幅定量的方法及装置

    公开(公告)号:CN112411242A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011155051.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开一种基于等量法添加稀释水调节纸张横幅定量的方法及装置,其方法是根据纸张横幅定量的要求,先通过稀释水添加系统在布浆支管中添加稀释水,然后通过清水添加系统在布浆支管中添加清水,使每根布浆支管中所添加的稀释水量与清水量之和相等,从而使各布浆支管的出口流量相等。其装置包括进浆总管、布浆单元、稳流室、湍流发生器、唇口区、稀释水添加系统和清水添加系统,布浆单元中设有并列分布的多个布浆支管,稀释水添加系统的出口端和清水添加系统的出口端分别与各布浆支管连通,且稀释水添加系统的出口端位于清水添加系统的出口端的前面。本发明可有效避免稳浆室中浆流横流对纤维取向、稀释水调节效果和纸张质量的影响。

    一种胸辊摇振装置及振幅调节方法

    公开(公告)号:CN110777556A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911028874.7

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开一种胸辊摇振装置及振幅调节方法,装置包括箱体、四组调节齿轮对、输入齿轮、第一分流齿轮和第二分流齿轮;每组调节齿轮对的两个齿轮之间设有一个偏心块;四组调节齿轮对中左下齿轮轴一端设有第一分流齿轮,右下齿轮轴一端设有第二分流齿轮,输入齿轮中部设有输入轴,输入轴上设有拨叉,利用拨叉的拨动,第一分流齿轮、第二分流齿轮与输入齿轮采用可分离式的连接方式连接。其方法是先拨动拨叉,停止动力输入;再启动一组调节齿轮对的齿轮轴,使相连的两组调节齿轮对中的偏心块发生转动,此时另外两组调节齿轮对中的偏心块位置不变,从而改变了四个偏心块之间的相位角,实现振幅调节。本发明有效降低了设备投资和维护的成本。

    一种造纸污泥焚烧后固废改性用作造纸填料的方法

    公开(公告)号:CN110424179A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910791049.6

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种造纸污泥焚烧后固废改性用作造纸填料的方法。所述造纸污泥主要包含以下种类:脱墨污泥、制浆造纸过程产生污泥、制浆造纸废水处理产生污泥以及生活废水处理产生的污泥等。具体制备过程如下:先将一种或者多种上述的造纸污泥,经过焚烧处理后,得到造纸污泥灰;将所述的造纸污泥灰与氢氧化钙搅拌混合,接着通入二氧化碳和空气混合气体进行碳化改性,得到一种复合造纸填料。本发明制备的复合造纸填料,不仅满足于纸张的加填性能,而且实现了这类固废污泥的高值化资源化利用。

    一种锂电池隔膜纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN106229448B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610661083.8

    申请日:2016-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池隔膜纸及其制备方法。原料组成及各组分质量比例如下:涤纶纤维0%‑95%,聚丙烯纤维0%‑95%,聚乙烯醇纤维5%‑30%。本发明由涤纶纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯醇纤维构成的锂电池隔膜纸的制备过程如下:(1)纤维原料的筛选(2)纤维原料的称取(3)纤维原料的疏解及打浆(4)浆料的稀释(5)纸页的成型、干燥、热压,制成锂电池隔膜纸。本发明所述的由上述三种纤维混合制成的锂电池隔膜纸,具有优良的液体渗透能力,更好的离子通行能力,更低的电池内电阻,可维持快速可控的锂电池放电性能,并且具有耐腐蚀、耐高温以及优良的机械强度的特点,可广泛应用于锂电池的生产制造。

    一种纸质文物整本书处理装置及方法

    公开(公告)号:CN109551918A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811301305.0

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开一种纸质文物整本书处理装置及方法,其装置包括机箱、喷药机构、翻书机构和托书机构,喷药机构设于机箱上部,托书机构设于机箱下部,书本放置于托书机构上,翻书机构设于托书机构一侧,且翻书机构沿翻书方向进行往复移动。其方法是将待处理的书本放置于托书机构上,调整托书机构的高度使书本的左右书页水平,翻书机构移动并翻开第一页书页后,喷药机构下移,对翻开的书页喷药进行脱酸处理;翻书机构和喷药机构交替动作,对书本上的书页逐页进行脱酸处理,直至整本书均完成脱酸处理。本发明通过对整本书中的书页进行连续式的逐页处理,可有效提高整书处理的效率和脱酸均匀性。

    一种环保高效的生物质木质素分离促进酶水解方法

    公开(公告)号:CN109486878A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811294853.5

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种环保高效的生物质木质素分离促进酶水解方法。该方法包括如下步骤:a.将粉碎后的木质纤维原料预浸泡于增溶剂溶液中;b.将上述溶液转移到蒸煮反应器中进行反应;c.将反应后的黑液回收,固体残渣采用低浓碱液和清水进行洗涤,得到富纤维素部分;d.黑液进行稀释沉淀,过滤得到增溶木质素;e.稀释后的黑液进行蒸发浓缩回用,固体残渣酶解后得到高得率葡萄糖。本发明利用增溶剂有效的将生物质原料中的木质素分离出来,并得到木质素含量较低的富纤维素材料,具有木质分离效率高、工艺简单、溶剂可循环利用,环境无污染等优点。

    一种基于木质素制备用于纤维素酶吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN109453747A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811426176.8

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明一种基于木质素制备用于纤维素酶吸附剂的方法。主要方法为将碱木质素与一定量的浓硫酸环境下分别与苯二酚或苯三酚低温反应一定时间,得到木质素酚类物质,并将此物质用于纤维素酶蛋白的吸附回收应用中。合成的木质素基酚类物质对牛血清蛋白和纤维素酶蛋白的吸附能力较高。吸附的纤维素酶仍具备良好的活性活性。通过改变pH能够达到酶脱附,且木质素基吸附剂的重复吸收效果好,能够实现循环利用和纤维素酶回收。该种吸附剂使用的木质素原料是造纸和生物质精炼企业的主要副产品,原料来源方便,成本低廉,合成方法简单,吸附效果好,具有环境友好和经济性的特点,应用前景大。

    一种用于粉煤灰表面微/纳米级碳化修饰的装置和方法

    公开(公告)号:CN106497141B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201611084049.5

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于粉煤灰表面微/纳米级碳化修饰的装置和方法。此装置主要结构包括反应罐、搅拌装置、气体分散器以及保温夹层等。此方法将反应罐中预先注入晶型控制剂和石灰乳,然后将粉煤灰加入反应罐中并利用搅拌装置均匀分散,之后通过气体分散器由反应罐底部注入碳化气进行碳化反应,反应产生的热量由保温夹层中自下而上流动的冷却水带走。该装置使用底部碳化气体分散器,提高碳化反应速率,且利用自下而上流动的冷却水保温夹层创造稳定环境,促进粉煤灰母体颗粒表面成核和均匀包覆。

    一种碳酸钙-淀粉基造纸填料及其半干法制备工艺

    公开(公告)号:CN106590058B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201611085015.8

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸钙‑淀粉基造纸填料及其半干法制备工艺。该方法的主要内容:先将淀粉加热糊化,使淀粉的分子链打开,然后加入脂肪酸,再加入碱调节体系的pH,使淀粉分子与脂肪酸分子发生反应形成复合物,待淀粉‑脂肪酸复合物完全形成后,使其与碳酸钙粉末反应,在碳酸钙表面形成一层均匀的淀粉膜,为了增大淀粉膜的抗剪切能力,在淀粉膜形成的过程中加入淀粉的交联剂使淀粉膜更加坚固,最后经过一段时间的熟化,制得改性造纸填料。本发明制备过程用水量很少,节约用水,同时减少了制备过程废水的处理难度。制备完成后无需再经过过滤、蒸发、浓缩等手段提高浓度,可减少能耗。产品为干粉状态,便于运输和储存,运输和储存的成本都较低。

    一种改变稀释水浓度调节纸张横幅定量的装置及方法

    公开(公告)号:CN106758471B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201710070995.2

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明公开一种改变稀释水浓度调节纸张横幅定量的装置及方法,其装置包括相连接的一级调节系统和二级调节系统,流浆箱的外侧设有第一稀释水模块,流浆箱中平衡室与湍流发生器之间设有第二稀释水模块;一级调节系统中,第一稀释水总管通过第一稀释水支管与第一稀释水模块连接,第二稀释水总管设于第一稀释水模块的一侧;二级调节系统中,第二稀释水总管通过各第二稀释水支管与第二稀释水模块连接。其方法是先采用一级调节系统对第二稀释水总管中的稀释水浓度进行调节,再利用已经过浓度调节的稀释水对流浆箱中的浆料浓度进行调节。本发明可有效地避免由于布浆管束出来的各股浆流浓度不一致而在流浆箱平衡室中混合对稀释水调节效果的影响。

Patent Agency Ranking