一种流浆箱用的气垫压力调节装置及调节方法

    公开(公告)号:CN106758470A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710071126.1

    申请日:2017-02-09

    CPC classification number: D21F1/04 D21F1/02

    Abstract: 本发明公开一种流浆箱用的气垫压力调节装置及方法,其装置包括调压桶、调压管和标尺,调压管设于调压桶中部且下端伸入调压桶中,调压管上端与流浆箱的气垫室连通,标尺固定于调压桶顶面且与调压管相平行设置;调压桶的上方设有补充水管,调压桶的侧壁上设有溢流管。其方法是预先调节调压管伸入调压桶内水中的深度,使调压管伸入水中的深度与气垫压力对应的水柱高度相等;在流浆箱使用过程中,当气垫压力发生变化时,通过调节排气口的开度,使气垫压力的大小和调压管插入水中的深度维持稳定。本发明可有效维持气垫室中气垫压力的稳定性,其装置结构简单,调节成本也很低,无需采用精密的控制元件和复杂的控制系统。

    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。

    一种流浆箱用的气垫压力调节装置

    公开(公告)号:CN106758470B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201710071126.1

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明公开一种流浆箱用的气垫压力调节装置及方法,其装置包括调压桶、调压管和标尺,调压管设于调压桶中部且下端伸入调压桶中,调压管上端与流浆箱的气垫室连通,标尺固定于调压桶顶面且与调压管相平行设置;调压桶的上方设有补充水管,调压桶的侧壁上设有溢流管。其方法是预先调节调压管伸入调压桶内水中的深度,使调压管伸入水中的深度与气垫压力对应的水柱高度相等;在流浆箱使用过程中,当气垫压力发生变化时,通过调节排气口的开度,使气垫压力的大小和调压管插入水中的深度维持稳定。本发明可有效维持气垫室中气垫压力的稳定性,其装置结构简单,调节成本也很低,无需采用精密的控制元件和复杂的控制系统。

    一种锂电池隔膜纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN106229448A

    公开(公告)日:2016-12-14

    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。

    一种粉体悬浮液输送管道去除磁性颗粒装置

    公开(公告)号:CN207204358U

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201721549203.1

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种粉体悬浮液输送管道去除磁性颗粒装置。包括粉体悬浮液输送通道、永磁组件、磁粒回收槽、传动轴、驱动电机、传动活塞、清洗水管进口、清洗喷头、电磁传动吸盘、中心密封塞和驱动固定铁盘;所述永磁组件包括左永磁组件和右永磁组件,所述驱动电机包括左电机和右电机;所述磁粒回收槽包括右磁粒回收槽和左磁粒回收槽;所述传动活塞包括左传动活塞和右传动活塞;所述电磁传动吸盘包括左电磁传动吸盘和右电磁传动吸盘。此装置适用于湿法环境、除铁效率高、节约能耗、安装改造方便等优点,可在粉体工程领域获得广泛应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种造纸机换卷装置
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205151306U

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201520877945.1

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本实用新型公开一种造纸机换卷装置。该装置包括水针切割系统、喷胶系统、水针横梁、伺服电机、高压泵站;所述水针切割系统包括水针喷嘴、移动车架和同步带传动装置;所述喷胶系统包括胶桶、喷胶泵、喷胶喷嘴和输胶管道;所述水针横梁沿纸机横向水平设置于纸幅上方,内部设置同步带传动装置;所述同步带传动装置包含前后平行的两条直线轨道;所述两条直线轨道上分别设置有移动车架;所述移动车架上配置有水针喷嘴,伺服电机通过同步带传动装置驱动移动车架分别沿各自直线轨道运动。与传统的切刀或气刀换卷方式相比,整个换卷过程高速、清洁且可控,新换的纸卷几乎从第一层起完全没有皱褶,换卷表面平整,同时减少损纸率。

    一种用于粉煤灰表面微/纳米级碳化修饰的装置

    公开(公告)号:CN206418069U

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201621302917.8

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本实用新型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。

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