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公开(公告)号:CN114111605A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111369042.9
申请日:2021-11-18
申请人: 四川省丝绸工程技术研究中心 , 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省佰昉和科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种湿态生丝纤度检测装置及方法,设有主要由小䈅、络绞杆、切断防止杆、切断防止杆鼓轮、接绪翼构成的生丝纤度控制机构,还配合有视频图像采集装置,视频图像采集装置包括定位轮机构、安装板机构、信号发射模块、CCD摄像头及支撑板,定位轮机构安装在安装板机构上,丝条能够在定位轮机构和安装板机构上运动,CCD摄像头安装在支撑板上,支撑板安装在安装板机构上,CCD摄像头的镜头面向丝条,信号发射模块安装在支撑板上,信号发射装置与CCD摄像头信号连接,缫丝过程中,小䈅将缫丝汤中的绪下茧抽出丝条,丝条经过接绪翼等,以一定速度通过视频图像采集装置,在其配合下,通过丝条横截面的变化数据来测量记录湿态生丝纤度值数据。
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公开(公告)号:CN114921856B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210650662.8
申请日:2022-06-09
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心 , 四川省佰昉和科技有限公司
IPC分类号: D01B7/00
摘要: 本发明公开了茧腔吐水及茧层含水控制方法,采用预热方法,利用辅罐真空建立热交换通道,减弱真空的影响;吐水程序由之前的分层吐水变为分块(较大区域)一次性吐水,减少了茧层失水及部分蚕茧在没有达到较高温度由于真空较高产生的吐水,能够充分膨润丝胶,从而能够显著提高清洁、洁净成绩,同时减少了真空作用时间,蛹油及蛹蛋白析出量大幅减少。在所述吐水工艺阶段,采用预热方法和分块一次性吐水相结合的方式完成吐水,设置有1)主罐上层茧吐水工艺;2)主罐下层茧吐水工艺;3)主罐上下层茧均匀吐水工艺。
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公开(公告)号:CN116103036A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310016158.7
申请日:2023-01-06
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省佰昉和科技有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心
IPC分类号: C09K11/06
摘要: 本发明公开了一种蚕丝生物基天然荧光材料的制备方法,以使荧光丝胶蛋白高效脱离的同时,最大限度保留荧光基团的活性,提升丝胶蛋白的发光性能,包括下述步骤:选取天然荧光蚕茧;将蚕茧剥去外层茧衣,削口去除蚕蛹和蝉蜕,筛选淘汰得可用茧壳;后将其在水或酒精中浸没、膨润,并超声波清洗,最后利用蒸馏水清洗;将清洗好的茧壳与水按一定比例装入容器中采用湿热法进行脱胶和灭菌;在无菌环境下进行固液分离,得到丝素纤维和丝胶溶液,使用无菌水冲洗丝素纤维,所得洗脱液并入丝胶溶液中,保持丝胶溶液温度在60℃以上;将丝胶溶液滤除杂质后直接使用真空避光包装袋分装;或将滤除杂质的丝胶溶液经冻干或喷雾干燥后,避光密封包装。
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公开(公告)号:CN116083340A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211579828.8
申请日:2022-12-09
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心 , 四川省佰昉和科技有限公司
IPC分类号: C12N5/07
摘要: 本发明公开了一种抑制黑化反应、低内毒素的家蚕血淋巴液的制备方法,经过下述步骤:低内毒素蚕品种选取、蚕体消毒及杂质去除、蚕体低温麻醉、血淋巴液的收集、抗黑化处理、酚氧化酶灭活处理、去沉淀及无氧保存,最终得到抑制黑化反应、低内毒素的家蚕血淋巴液;针对现有技术提取的家蚕血淋巴液中含有大量内毒素,对细胞体外培养极为不利,也是制约昆虫血淋巴液取代胎牛血清的瓶颈之一,本发明能够减少家蚕淋巴液中的内毒素浓度;针对黑化反应而产生的醌衍生物所产生的问题,本发明能够降低家蚕血淋巴液中的酚氧化酶原活性,长期抑制血淋巴液的黑化反应,减少有毒醌的积累,使制备的家蚕血淋巴液能用于体外细胞的长期培养。
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公开(公告)号:CN114921856A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210650662.8
申请日:2022-06-09
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心 , 四川省佰昉和科技有限公司
IPC分类号: D01B7/00
摘要: 本发明公开了茧腔吐水及茧层含水控制方法,采用预热方法,利用辅罐真空建立热交换通道,减弱真空的影响;吐水程序由之前的分层吐水变为分块(较大区域)一次性吐水,减少了茧层失水及部分蚕茧在没有达到较高温度由于真空较高产生的吐水,能够充分膨润丝胶,从而能够显著提高清洁、洁净成绩,同时减少了真空作用时间,蛹油及蛹蛋白析出量大幅减少。在所述吐水工艺阶段,采用预热方法和分块一次性吐水相结合的方式完成吐水,设置有1)主罐上层茧吐水工艺;2)主罐下层茧吐水工艺;3)主罐上下层茧均匀吐水工艺。
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公开(公告)号:CN114407569A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111630904.9
申请日:2021-12-29
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心 , 四川省佰昉和科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种镂空丝绸立体盘塑工艺品及其制作工艺,将现代设计技术和手工制作工艺完美结合,设计出兼具中国传统文化底蕴和现代设计理念的创新丝绸工艺品,具有设计及生产周期短、可操作性强,产品质量稳定,其在设计时,在设计得到镂空丝绸立体盘塑工艺品的外形图案后通过结合镂空立体盘塑工艺独特的表现手法,将外形图案经过花型颜色搭配、绘画与刺绣构图设计、图案分割处理,得到镂空立体盘塑造型构架设计图和填充体形态结构设计图,利用激光雕刻技制作模板,而后通过模板完成镂空立体盘塑造型的制作,而后进行填充体的镶嵌,并经过整理和装饰装裱后,得到镂空丝绸立体盘塑工艺品。
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公开(公告)号:CN114351262A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210020714.3
申请日:2022-01-10
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心
摘要: 本发明公开了一种防止低抱合成绩的生产工艺控制方法,隔夜绪头茧补新掐旧处理,根据茧丝百回纤度值确定补新掐旧蚕茧粒数;在索绪工艺阶段时,通过理绪锅无绪茧移送斗将隔夜茧加入索绪锅的高温区,在此工艺阶段,高温部温度控制在94℃以上,高温部索绪锅温保持小泡微滚以上状态,索绪温控部汤温处于85℃以上,低温部索绪锅温一般原料保持不起泡状态,原料差的可以处于起泡状态,通过在现有工艺的基础上进行改进,使茧丝丝胶具备黏性,提高抱合成绩,防止低抱合成绩产生。
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公开(公告)号:CN116446057A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310353076.1
申请日:2023-04-04
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心
IPC分类号: D01B7/00
摘要: 本发明公开了一种用于蚕茧真空渗透管路装置及工艺,管路装置包括真空渗透灌、真空管路、罗茨真空泵、水环真空泵,在真空渗透灌和罗茨真空泵之间的真空管路上设置有电磁阀A,在电磁阀A与真空渗透灌之间的真空管路上安装有真空管支路,真空管支路的另一端连接在罗茨真空泵和水环真空泵之间的真空管路上,在真空管支路上设置有电磁阀B,在所述水环真空泵的进水口上设置有电磁阀C,在时序1阶段:当抽取真空时,打开电磁阀B,在启动水环真空泵时,电磁阀C同步启动,罗茨真空泵不工作,气流经“电磁阀B→水环真空泵”方向形成真空抽取通道,通过调整管路系统布局以及加装电磁阀等控制元件,对传统真空渗透系统结构和控制方式进行创新。
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公开(公告)号:CN117646283A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311354398.4
申请日:2023-10-19
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心
IPC分类号: D01B7/00
摘要: 本发明公开了微型减压煮茧机煮茧工艺,设置有渗透工艺、排水工艺、吐水工艺、蒸煮工艺、真空降温工艺、真空调整吸水保护工艺及报警出茧工艺,所述渗透工艺段,采用真空渗透方法,将水吸入蚕茧茧腔,对蚕茧层进行湿润,设置有四道渗透时序,其中,T1,启动电磁阀F1、电磁阀F5、电磁阀F16及水环真空泵,水环真空泵抽真空,当主罐真空度达到极限后继续抽真空20s;T2,通过控制水环真空泵、电磁阀F1、电磁阀F5及电磁阀F12实现主罐上抽真空下进渗透水,以主罐内液面达到主罐视镜上沿位置结束;T3,通过控制水环真空泵、电磁阀F1及电磁阀F5在30~50s完成水环真空泵继续对主罐上抽真空,抽出主罐内残留空气;T4,通过控制电磁阀F4在20~30s完成主罐复压。
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公开(公告)号:CN118621450A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410844793.9
申请日:2024-06-27
申请人: 四川省丝绸科学研究院有限公司 , 四川省丝绸工程技术研究中心
摘要: 本发明属于环保材料和纤维领域,具体为一种低熔指聚丁二酸丁二醇酯纤维制备方法。该方法的步骤为:原料低熔指PBS原料经高频剪切挤出机熔融段后形成熔体,制备得均匀高流动熔体后流入纺丝箱体;在熔体制备及挤出过程中通过负压抽真空系统抽离熔体及管路中的气体成分;熔体经过熔体管路进入纺丝组件,通过喷丝板挤出成纤后经侧吹风冷却牵伸制备,得聚丁二酸丁二醇酯纤维,即PBS纤维。高频剪切挤出机的使用,比传统的PBS熔融纺丝温度低20~40℃,降低能源消耗,减少了PBS热分解,保持PBS的高分子量,提升PBS纤维力学性能及品质;通过负压抽真空系统,减少PBS熔体制备过程中气体氛围中的氧气及水分,抑制PBS热氧化分解,提升PBS纤维的力学性能及品质。
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