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植物纤维花盆、环保花盆技术、植物纤维制品专利资料汇编


1、竹纤维发泡缓冲包装材料防护性能研究

主要论述了竹纤维发泡缓冲包装材料的制备过程并做出静动态力学性能的测试。根据竹纤维发泡材料静态平压实验应力一应变关系曲线特征可把曲线分解为三个阶段线性段、波形段和大应变时应力急剧增加段。根据动态力学性能测试可归纳出作为缓冲材料的竹纤维发泡材料具有以下三个基本特征材料厚度和静应力。一定时冲击加速度随跌落高度的增大而增加跌落高度和静应力。一定时冲击加速度随材料厚度的增大而减少当应变。一定时应力。随跌落高度的增加而增加随跌落次数的增加而增加随湿度的增加而降低。以应力一应变曲线为基础探讨了发泡体制备过程中原材料

2、胶原纤维-植物纤维复合材料的研制

以胶原纤维和植物纤维为原料,制备了胶原纤维/植物纤维复合材料,同时对复合的工艺与机理进行了研究。(1)研究了皮革废弃物纤维化的预处理工艺对胶原纤维/植物纤维复合纸的物理性能的影响,并探索出较佳的皮革废弃物纤维化的预处理工艺。 (2)探讨了热压工艺参数对胶原纤维/植物纤维/炭素复合板的力学强度的影响,并探索出较佳的热压工艺参数和热压曲线。 (3)直接利用胶原纤维/植物纤维复合纸中皮革纤维化预处理工艺和热压曲线工艺探讨的结果,分别研制出竹浆系列复合板、杉木机械浆复合板和杉木化机浆复合板,并探讨了三个系列复合

3、秸秆原料热压成型育苗钵试验研究

育苗钵的原料为秸秆和淀粉,具有良好的生物降解性,不仅是有利于环境保护的绿色产品,而且使秸秆变废为宝,为秸秆的开发应用做出了有意义的探索。本文研究了育苗钵的研制方法和主要性能,具体如下:1.以北方存量较大的玉米秸秆为原料,将玉米秸秆去叶、皮瓤分离、粉碎,获取所需的原料。2.为选择合适的粘合剂,本文比较了不同改性淀粉与粉碎后的秸秆混合后物料的流动性,比较由不同粘合剂热压成型样品的比静曲强度和比拉伸强度,比较由不同粘合剂热压而成的样品的耐水性,结果表明:用甲醛改性的淀粉粘合剂不仅与粉碎后的秸秆混合后仍具有良好的流动性,而且其机械性能及耐水性都为最好;3.本文摸索出了一套生产秸秆育苗钵的压制工艺,即晒干的玉米秸秆经粉碎

4、模塑餐盒用浆技术研究

以GTI防油防水助剂为依托,研究了竹材ECMP生产模塑餐盒专用浆的可行性。研究过程采用仪器分析、化学分析、制浆造纸专用分析、餐饮具专用分析和数理统计分析等研究方法,对GTI助剂的防油防水机理、模塑餐盒专用浆的使用功能、不同植物纤维原料和制浆方法对成盒质量及经济性的影响、竹材ECMP浸渍和打浆工艺条件的优化、抄盒工艺条件的优化等问题进行了探讨;同时对制浆过程中废水的产生位置及污染负荷进行了测定,并提出处理方案;最后针对研究结果提出工业化设计思路,并完成模拟工业化试验。 实验结果表明:建立在GTI助剂基础上,模塑餐盒专用浆宜采用高得率浆中的ECMP制浆方法,以廉价速生的竹为原料;浸渍药品选用NaOH,浸渍用碱量8%,常压浸渍;脱色选用H_2O_2,脱色用药

5、网状结构植物纤维缓冲材料特性的研究

通过静态压缩试验分析,可知缓冲材料受到极限压缩后,平均残余应变可以恢复58%左右,说明该材料的开放结构有一定的结合强度,该材料具有缓冲材料所特有的回复性能。3.通过蠕变试验分析,可知缓冲材料的极限蠕变值、残余应变值随着膨化倍数变化而变化。材料膨化倍数大,其蠕变值和残余应变值也很大,可以做为小重量的物体的缓冲包装材料。而膨化倍数小的材料极限蠕变值和残余应变值较小,可承受较大的力。4.通过对多次压缩回弹试验分析,可知缓冲材料在受到多次压缩后,材料孔隙收缩,形状发生变化,说明该材料的开放结构能够吸收一定外部能量,具有缓冲包装材料所特有的回弹性能。

6、氧化活化木素提高植物纤维交联性能的研究

主要研究漆酶和芬顿试剂活化纤维表面的木素以及外加的木素使得纤维之间以及纤维与木素之间发生交联提高纤维之间的“胶合”性能,以期能够增加纤维制品的强度(尤其是湿强度)。研究结果显示:(1)采用漆酶活化麦草化机浆纤维以及乙酸木素压制中密度纤维板,板的内结合强度比空白样提高了89.5%,吸水厚度膨胀系数降低了69.4%。漆酶协同乙酸木素活化麦草制备纤维板的优化条件为:漆酶用量30 U/g绝干纤维,pH值4.5-5.5,添加8%乙酸木素,反应温度45℃,处理时间2 h。在此条件下获得的纤维板的吸水厚度膨胀率(TS)、静曲强度(MOR)、弹性模量(MOE)和内结合

7、一种环保型礼花弹壳的设计与制造研究

采用稻草、麦草、秸杆等植物纤维的粉末以及纸张的边角余料作原料。这些原料被称为环保型纸浆材料。本课题完成了以下几个方面的研究工作: 对生产环保型礼花弹壳的环保型纸浆材料的性能进行了研究,得到这些材料的力学性能参数;利用有限元分析方法对环保型礼花弹壳的受力情况与其直径、厚度的关系进行研究,首次导出了表述它们之间关系的理论公式,为礼花弹壳产品的设计提供了理论依据。通过反复探索和实验,摸索出了高质量、高效率、低成本生产环保型礼花弹壳的模压成型新工艺,解决了传统型礼花弹壳生产质量差、效率低、成本高的问题。适应生产工艺的需要,设计和制造出用于生产环保型礼花弹壳的模具

8、植物纤维表面改性及聚丙烯复合材料的研究

将稻壳粉、甘蔗渣、硬杂木及竹粉分别进行了碱处理和硅烷化处理,其中碱处理包括不同处理时间(24h,48h,72h,96h)和不同处理浓度(10%,15%,20%,25%),硅烷处理包括不同处理时间(24h,48h,72h,96h),分别测定了纤维在处理前后的表面自由能和极性表面能并进行分析比较。实验结果表明:植物纤维经过碱处理和硅烷化处理后,纤维的极性表面自由能得以降低,并且碱处理的最佳时间是72h,最佳浓度是20%,硅烷化处理的最佳时间为72h。FTIR证实处理后的植物纤维表面-OH因不同程度地发生了反应而减少,从而使植物纤维极性降低

9、植物纤维缓冲材料浆料流变特性的研究

环境保护和绿色贸易壁垒对包装材料提出了新的要求,使得绿色缓冲包装材料越来越受到社会的青睐。在植物纤维缓冲包装材料生产过程中,流变特性是其浆料的一个重要参数。对浆料进行流变性能的研究,能改善植物纤维缓冲材料加工成形工艺,保证产品质量,为生产设备选型提供理论依据。本文利用Brookfield DV-ⅢULTRA转子式流变仪对植物纤维缓冲材料浆料的流变性质做了详细的研究,研究固-液两相、固-液-气三相植物纤维悬浮体流变性能的影响因素,并初步分析了其影响机理。得到以下结论:首先,研究了纤维固-液两相悬浮体的流变行为。研究表明在试验测量范围内,杉木浆料为满足Casson模型的非牛顿流体,是一种塑性流体,具剪切稀化现象。浆料浓度、温度、纤

10、纸浆模塑包装制品干燥机理及其工艺参数研究

系统地分析了纸浆模塑包装制品干燥的理论基础,并分析了作为含湿多孔介质的纸浆模塑制品的干燥过程,探讨了含湿多孔介质在干燥过程中的传热传质微分方程模型。使用热风干燥实验设备对纸浆模塑制品进行了干燥特性试验,在试验基础上,研究了纸浆模塑制品的干燥特性,分析了不同风速、不同温度对制品干燥速率和干燥效率的影响。利用试验装置研究了制品的收缩特性,得到了制品在不同温度下的收缩系数。最终在薄层干燥模型的基础上结合试验数据,建立了纸浆模塑制品在恒速干燥阶段和降速阶段的薄层干燥模型方程,并通过试验数据验证了模型准确性。在传质微分方程和试验的基础上,建立了纸浆模塑制品的内部水分扩散模型,该模型能够较好地模拟纸浆模塑

11、胶原纤维和植物纤维复合吸音材料制备和性能的研究

在系统的研究废革屑打浆性能的基础上,将制得的胶原纤维与植物纤维复合抄造,开发出一种复合吸音材料,以适应现代社会对吸音材料的需求。对该复合材料物理性能及植物纤维和胶原纤维结合机理进行了研究分析,并对该材料的应用进行了展望,为皮革废料在造纸工业中有效利用提供了一定的理论和技术支持。废革屑可以利用单纯机械打浆的方法得到分散的胶原纤维浆料,较佳的打浆工艺条件为:打浆浓度为10%,打浆转数为4000~8000R,细浆得率可达84%以上。废革屑利用化学机械相结合的方法打浆也可以得到胶原纤维,同时可以缩短打浆时间,其较佳的工艺条件为:氧化镁处理温度

12、一种泥炭复合材料组成与其产品制作工艺
13、环保型一次性植物纤维餐饮具涂饰剂与其制备方法
14、植物纤维模塑型一次性餐饮具原料与配制方法
15、可降解植物纤维餐饮具材料与制备方法
16、植物纤维一次性可降解餐饮具与其生产工艺
17、一次性可降解植物纤维餐饮具制造方法
18、植物纤维餐具材料与制备方法
19、一次性可降解植物纤维餐饮具制作方法
20、用于泥粉粒压延花盆双复合模具
21、植物纤维花盆与其制造方法
22、陶瓷\泡沫陶瓷复合花盆与其制作工艺
23、可完全生物降解植物纤维材料制品与其制造方法
24、可降解植物复合材料与其制造工艺
25、植物纤维餐饮具成型工艺与模具
26、可移动式花盆
27、可降解营养花盆\育秧盆
28、利用速成型剂生产植物纤维餐饮具工艺
29、农源全降解植物纤维复合材料餐具配方
30、无污染花盆
31、植物覆土木屑加工方法与应用
32、一种生产花盆工艺材料与其工艺配方
33、淀粉植物纤维全降解弹性餐饮具与其生产工艺
34、植物纤维可降解花卉容器与其生产工艺
35、聚乳酸发泡方法与其发泡体
36、可自然分解育苗杯或花盆制造方法
37、制造纤维素模塑件方法\植物组分提取装置\和生产乙酸纤维素方法
38、纳米级碳酸钙改性植物纤维粉与其与塑料复合材料
39、一种花盆与其生产工艺
40、一种花盆与其制备方法
41、一种透气花盆
42、利用棉柴制作工艺品方法
43、植物纤维复合材料制品与制造方法
44、环保型植物纤维花盆\餐具和交通工具装饰生活用品与其生产方法
45、一种植物纤维发泡制品与其制备方法
46、复合材料制作仿陶瓷花盆生产工艺与方法
47、秸秆植物纤维合成工业用新材料制成品配方
48、一种仿古立体浮雕艺术花盆注塑生产工艺
49、可自然降解环保花盆与其制造方法
50、一种环保花盆生产工艺
51、纸浆模塑植物纤维罐体制作工艺
52、植物纤维型抗裂纹添加材料
53、仿石浮雕花盆制造方法
54、植物纤维建筑装饰材料与其生产工艺
55、准石质花盆与其制作方法
56、节水蓄水渗水花盆
57、植物纤维发泡产品生产方法
58、制备植物纤维 塑料复合材方法与以复合材制成成品
59、涂层消光塑料花盆制造方法
60、一种植物纤维成型方法
61、植物纤维原料水解液与利用该水解液预处理植物纤维原料方法
62、一种木糠花盆与其制备方法
63、一种高强度仿陶制品与其制备方法
64、可降解植物纤维环保餐具生产方法
65、一种植物纤维增强彩色灰渣实心砖与其制作方法
66、硅藻土花盆与制作方法
67、控释肥花盆与生产方法
68、新式花盆
69、植物纤维可降解材料与制作工艺
70、可自然降解环保花盆与其制作方法
71、一种具有节水保洁功能新型环保花盆与材料
72、含天然植物纤维和合成高分子复合材料与其制造方法
73、植物纤维制成品
74、环保艺术花盆内芯
75、废弃秸秆板砂光粉制作花盆方法
76、一种可完全降解植物纤维材料制品与其制造方法
77、一种环保质轻强度高工艺花盆制造方法
78、一种环保花盆与其制作方法
79、竹粉填充生物基树脂复合材料与其制备方法
80、尿醛树脂复合花盆与其制造方法和设备
81、一种植物纤维制品与其制作方法
82、一种植物纤维制品生产方法
83、一种植物纤维粉器具制备方法
84、一次性可降解植物纤维模压餐具与其制作方法
85、包含无害胶粘剂植物纤维制品与其生产方法
86、包含环保胶粘剂植物纤维制品与其生产方法
87、防磨损机械回转反吹风扁布袋除尘器
88、采用植物纤维成形仿浮雕类制品与其制造方法
89、植物纤维\淀粉发泡全降解材料防水制品
90、双铺板植物纤维托盘与其整体压制方法\专用模具
91、仿古木桶塑料花盆
92、用于喷涂植物纤维纸浆模塑产品涂料与喷涂方法与应用
93、纸浆盆与其生产方法
94、一种花盆与其制备方法
95、植物纤维全环保全降解花卉容器与其生产工艺
96、以植物皮壳\纤维\植物粉为原料可降解橡塑膜与其制备方法
97、植物纤维模塑制造设备与其制造工艺
98、环保花盆
99、一种扁布袋除尘器
100、植物纤维复合材料制程
101、自动浸灌花盆
102、一种植物纤维环保材料制品与其制备方法
103、一种环保强度高工艺石塑花盆制作方法
104、一种自吸水式花盆
105、植物纤维材料组合物与植物纤维制品制备方法
106、一种自湿式花盆
107、扁布袋除尘器喷吹系统
108、一种木糠花盆模具与应用该模具制造木糠花盆工艺方法
109、带有土壤覆盖物花盆
110、纸质粘砂花盆与制造方法
111、一种花盆与制造技术
112、增强型可降解植物纤维素制品
113、植物纤维产品模压成型工艺方法
114、植物纤维花盆与其生产方法
115、胶结式花盆与其制造方法
116、一种制作花盆材料
117、工艺花盆生产工艺
118、制作植物纤维餐具和包装隔垫制品挤压膨化成型工艺方法
119、植物纤维制品生产方法
120、可降解纸质花盆
121、瓷塑工艺花盆
122、淀粉基植物纤维复合材料影响因素研究
123、发泡聚氨酯泡沫塑料在花盆中应用
124、秆板砂光粉制作花盆工艺技术研究
125、秸秆纤维增强复合材料可降解性能研究
126、秸秆型植物纤维制品新途径环保花盆
127、纤维增强复合材料可降解性能研究
128、一次性可降解秸秆花盆研制
129、植物纤维增强可降解复合材料研究现状


资料内容:

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