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公开(公告)号:CN113174785A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110455249.1
申请日:2021-04-26
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
IPC: D21J3/00
Abstract: 本发明公开了一种全降解干压纸浆模塑杯盖的制备方法,包括以下步骤:1)将卷筒状或平张状浆板于浸渍液中浸渍,至水分含量为15%~30%;所述的浸渍液内含有抗水剂和淀粉;2)对浸渍后的浆板转移施胶;3)将施胶后的浆板进行切片;4)将切片后的浆板堆垛后进行干压成杯盖形状,转移切边制成最终产品。本发明通过将定制规格的浆板返湿至所需水分后直接干压成形,工序短、效果高,成本大大降低。另外,通过制备特殊温变材料作为施胶剂有效成分,使得全降解干压纸浆模塑杯盖具备了温变特性,外观颜色能随杯体内内容物的温度而变化,从而保障食品安全。采用竹子和普通农作物废料为浆料原料,做到从源头到成品均无环境污染压力。
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公开(公告)号:CN111636237A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010418010.2
申请日:2020-05-18
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
IPC: D21H11/12 , D21H11/00 , D21D1/02 , D21H17/14 , D21H17/24 , D21H17/33 , D21H17/68 , D21H21/16 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21J5/00 , B01J20/16 , B01J20/28 , B01D53/02 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种非木植物纤维全降解水果托盘制造方法,包括如下步骤:将纸浆原料计量后进行疏解,获得均匀的浆料;然后加入载银板沸石、防水剂、湿强剂和干强剂等化学药品,搅拌均匀,制得混合浆料;将混合浆料经管道运送至水果托盘成型机,经真空抽滤脱水制得纸浆模塑水果托盘湿胚;最后将纸浆模塑水果托盘湿坯进行脱水处理、热压定型、切边制成模塑水果托盘成品。本发明提供的环保型纸浆模塑成形方法制备的产品为绿色环保全降解材料,具有抗菌保鲜效果,且使用后可直接丢弃并自然降解改善土质。
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公开(公告)号:CN111535075A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010418326.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全降解无氟纸浆模塑育苗杯的生产方法,将纸浆原料配比后疏解得均匀的浆料,加入防水剂、湿强剂、干强剂等助剂制得混合浆料;将聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸乙酯聚合物溶于甲苯溶液,搅拌后加入二氧化硅纳米颗粒,搅拌后加入乙醇溶液,然后在湿胚上进行喷涂;最后将纸浆模塑湿坯进行脱水、热压定型、切边制成模塑制品。本发明提供的全降解无氟纸浆模塑育苗杯为绿色环保全降解材料,其废弃后可直接丢弃并自然降解成种植用土壤;或经破碎还原成种植用土壤进行复用或丢弃。
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公开(公告)号:CN109881538A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910122075.X
申请日:2019-02-18
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
IPC: D21J3/00 , D21C3/02 , D21C3/22 , D21D5/02 , D21C5/00 , G06T17/00 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于纸浆模塑生产技术领域。本发明公开的增强型纸浆模塑生产方法及系统,确定纸浆模塑设计参数,设定纸浆模塑生产参数;利用三维设计软件设计出纸浆模塑产品的三维模型;利用输料设备输送纸浆纤维、水和聚丙烯酰胺树脂溶液;利用搅拌机对输入的原料进行搅拌混合,利用连续式干燥炉内通过不同的温度区,干燥到含水率降为10%~12%左右;利用热压成型设备根据设计的纸浆模塑产品的三维模型进行热压成型。本发明可提高纤维强度和改善纤维界面与聚合物相容性;将改性后的纸浆纤维与热塑性材料熔融共混后,可以较大幅度地提高其强度和韧性,对于脆性的聚合物的增韧效果尤为明显。
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公开(公告)号:CN113171002A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110453729.4
申请日:2021-04-26
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全降解不变软杯子的制备方法,包括以下步骤:1)将植物纤维原料碎桨至浓度3.5~4.0%;2)用双功能疏解机进行疏解获得均匀的浆料,湿重13~16g,打浆度19~22°SR;3)将浆料与白水混合,加入防水剂、湿强剂和干强剂等化学药品搅拌均匀;4)在混合浆内加入氢氧化钾溶液,然后加入丙烯腈溶液,再采用稀醋酸溶液和水溶液中和至pH为6.5~7.5,最后加入不饱和聚酯树脂和过氧化甲乙酮混合均匀;5)将混合浆料送至杯子成型机制得纸浆模塑杯子湿胚;6)脱水、热压定型、转移切边制成模塑杯子成品。本发明在浆料内添加特殊的环保型助剂后,杯子成品倒入热水后不会变软,也不会因为杯子变形带来风险。
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公开(公告)号:CN113152154A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110453664.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全降解干压浆模塑的成形方法,包括以下步骤:1)将卷筒状或平张状浆板于浸渍液中浸渍,至水分含量为15%~30%,所述的浸渍液内添加防油剂和/或防水剂;2)将浸渍后的浆板切片;3)将切片后的浆板堆垛后干压成型,转移切边制成最终产品。本发明跳出现有的纸浆模塑成形技术框架,直接将定制规格与纤维性能的浆板返湿,转移切边后高温压制成型,省去了现有纸浆模塑成形技术中的碎浆、打浆、吸附成型、涂布等中道大部分工序,从根本上降低了生产成本。本发明生产方法能耗低、成本低,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN111519476A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010417927.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
IPC: D21J5/00 , D21H21/16 , D21H21/18 , D21H21/20 , D21H11/12 , D21H17/55 , D21H17/28 , D21H17/20 , C09D101/02 , C09D183/04 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种新的全降解防酒精的纸浆模塑产品的成形方法,将纸浆原料疏解获得均匀的浆料后加入防水剂、湿强剂和干强剂等化学药品,制得混合浆料,然后运送至成型机,经真空抽滤脱水制得纸浆模塑产品湿胚,最后将制得的改性纳米纤维素喷涂在纸浆模塑湿胚上,进行脱水处理、热压定型、切边制成模塑制品。本发明可采用竹子和普通农作物废料为浆料原料,制备得到的产品为绿色环保全降解材料,做到从源头到成品均无环境压力。产品使用废弃后可直接丢弃并自然降解成种植用土壤;或经破碎还原成种植用土壤进行复用或丢弃。采用无氟食品级抗酒精剂,获得更好的抗酒精防渗透效果,并可有效保护使用者健康安全。
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公开(公告)号:CN111535075B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202010418326.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全降解无氟纸浆模塑育苗杯的生产方法,将纸浆原料配比后疏解得均匀的浆料,加入防水剂、湿强剂、干强剂等助剂制得混合浆料;将聚甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸乙酯聚合物溶于甲苯溶液,搅拌后加入二氧化硅纳米颗粒,搅拌后加入乙醇溶液,然后在湿胚上进行喷涂;最后将纸浆模塑湿坯进行脱水、热压定型、切边制成模塑制品。本发明提供的全降解无氟纸浆模塑育苗杯为绿色环保全降解材料,其废弃后可直接丢弃并自然降解成种植用土壤;或经破碎还原成种植用土壤进行复用或丢弃。
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公开(公告)号:CN113172924A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110453685.5
申请日:2021-04-26
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全降解干压浆模塑肉托的制备方法,包括以下步骤:1)将卷筒状或平张状浆板于浸渍液中浸渍,至水分含量为15%~30%;2)将浸渍后的浆板切片;3)将切片后的浆板堆垛后干压成肉托用产品形状,转移切边制成最终产品;所述的浸渍液为木薯淀粉、壳聚糖、甘油和聚乙二醇均匀分散于水中的混合液,混合重量比为:木薯淀粉:壳聚糖=60~70:40~30、甘油:聚乙二醇=70~80:30~20、木薯淀粉+壳聚糖:甘油+聚乙二醇=65~75:35~25。本发明直接将定制规格与纤维性能的浆板返湿,转移切边后高温压制成肉托,同时木薯淀粉‑壳聚糖可食用膜作为浸渍液有效成分,使得肉托具备了隔绝气体、液体、抗菌、挺度等特性,不需添加防水和防油剂,成本低,更环保。
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公开(公告)号:CN108729308B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810594693.X
申请日:2018-06-11
Applicant: 杭州西红柿环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纸浆模塑产品的生产方法,该方法是先将纳米微晶纤维素进行乙酰化,然后将乙酰化纳米微晶纤维素和聚乳酸混合后再与经碎解分散的植物纤维及化学助剂进行混合,经热压定型后生产纸浆模塑产品。本发明制备的纸浆模塑产品,可在乙酰化纳米微晶纤维素和聚乳酸的羰基之间形成n→π*相互作用,显著增加产品的强度性能。
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