专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]高填料纸张及其生产方法-CN201110319642.4无效
  • 吴养育;徐鹏;张晓云;孙俊民;张战军;张毅;陈刚;张楠;吕永利 - 国能纸业有限公司
  • 2011-10-20 - 2012-05-02 - D21H17/68
  • 本发明公开了一种高填料纸张及其生产方法,该高填料纸张按质量百分比计含有30%~60%的填料,所述填料为活性硅酸钙,在添加填料的步骤中,将占活性硅酸钙和纸浆总质量40%~70%的活性硅酸钙充分搅拌溶解成乳浊液状后,导入叩后储浆池或抄前储浆池中与植物纤维充分搅拌混合;本发明的高填料纸张,填料添加比例提高,在提高纸张性能的同时,较大程度地减少了植物纤维的用量;本发明的高填料纸张的生产方法不仅简化了造纸填料的添加工艺,而且保证填料和植物纤维能够充分混合均匀,增加了内部结合力,从而提高了纸张性能。
  • 填料纸张及其生产方法
  • [发明专利]针对基于磁性纤维的加密纸张图像采集装置及其使用方法-CN201710952090.8有效
  • 张开生;韦逸野 - 陕西科技大学
  • 2017-10-13 - 2021-02-19 - G06K9/20
  • 针对基于磁性纤维的加密纸张图像采集装置及其使用方法,包括旋转平台用于将加密纸张进行固定;旋转平台上设置有步进电机,光源装置通过旋转平台照射在加密纸张上;磁化装置通过磁轭和磁化线圈组成的磁化装置通电产生磁场,对旋转平台上的加密纸张进行强磁处理以便于磁粉吸附;磁粉喷洒装置对强磁后的加密纸张匀速喷洒黑色磁粉Fe3O4进行覆盖形成磁痕,形成磁性纤维加密纸张;CCD摄像头用于采集磁性纤维加密纸张的图像;图像采集卡用于接收CCD摄像头传递的图像数据;主控计算机用于通过上位机界面向下位机发送指令控制微型步进电机,存储图像采集卡的数据以及后续识别处理,本发明具有提高识别效率,保证辨别准确率,使纸张识别更加智能化的特点。
  • 针对基于磁性纤维加密纸张图像采集装置及其使用方法
  • [发明专利]一种速干型圣经纸的生产方法-CN202010455154.5有效
  • 王昱哲;张诚;骆华英;杨昌余;贵仁兵;江利 - 仙鹤股份有限公司
  • 2020-05-26 - 2021-12-31 - D21H27/30
  • 本发明涉及纸张制造领域,尤其是涉及一种速干型圣经纸的生产方法,包括如下步骤:(1)将纤维原料与钛白粉、羧甲基纤维素钠、水混合搅拌;(2)上网成形、前脱水干燥后得到超薄纸页;(3)使用含硅烷基聚合物的粘合剂将超薄纸页的两两之间进行粘合处理本发明用多羟基聚合施胶剂对纸页进行施胶,增加纸张表面的羟基数量,提高纸张的吸水能力,保证纸张吸墨后水与颜料成分的快速分离,达到速干的效果,并与纸张表面纤维素上的羟基之间形成氢键,提高纸张强度;纸张中间增加疏水层,保证纸张在吸水后不会发生透印。
  • 一种速干型圣经生产方法
  • [发明专利]一种粉煤灰纤维纸浆及其为原料的造纸方法-CN200410018433.6无效
  • 陈建定;郑小鹏;陈忠荣 - 华东理工大学;上海融申纸业有限公司
  • 2004-05-18 - 2005-02-16 - D21H13/38
  • 本发明公开了一种粉煤灰纤维纸浆及其为原料的造纸方法。本发明的粉煤灰纤维纸浆的组分和重量百分比含量包括:软化剂1~10%,分散剂1~8%,表面改性剂1~10%,粉煤灰纤维20~80%,有机纤维20~80%,水余量。将上述的粉煤灰纤维纸浆采用常规的方法输送至造纸机上配抄纸品,即可制得纸张材料。采用相应的国家标准对本发明所制备的各种纸张制品进行检测,物理性能达到植物纤维纸张的同等性能,在耐水性、耐腐蚀和防火性方面优于植物纤维纸张。本发明适用于工业规模生产,粉煤灰超细纤维浆液制造过程无污染物排放,并降低造纸成本。本发明的方法赋予工业废物以功能化利用,取代木浆,节省原木耗费,对保护森林资源意义显著。
  • 一种粉煤纤维纸浆及其原料造纸方法
  • [发明专利]一种低定量纸张的制备方法-CN200810018064.9无效
  • 党育红;王志杰;李鸿魁;杜敏 - 陕西科技大学
  • 2008-04-25 - 2008-10-08 - D21H13/16
  • 一种低定量纸张的制备方法,首先将水溶性PVA合成纤维在预润胀处理;然后将植物纤维用打浆机进行疏解;将预处理后的合成纤维浆料和打浆后的植物纤维浆料混合后在PFI磨中进行打浆处理,最后加入聚氧化乙烯分散剂,本发明采用水溶性PVA合成纤维与植物纤维混合进行抄造,由于水溶性PVA纤维属合成纤维,憎水性强,在水中极易絮聚,纤维间结合力差,因此纸张匀度较差;本发明首先对水溶性PVA纤维进行了预润胀处理,然后采用有效的分散剂——PEO或同类助剂来分散纤维,提高了纸张的匀度;并对木浆纤维及水溶性PVA纤维进行了打浆处理,提高纤维的抄造性能,使物理强度大大提高。
  • 一种定量纸张制备方法
  • [发明专利]一种基于植物纤维纸张制备的可降解材料及制备方法-CN202210265849.6在审
  • 谭斌;谢敏讷 - 中致新(厦门)科技有限公司
  • 2022-03-17 - 2022-07-22 - C08L1/02
  • 本发明提供一种基于植物纤维纸张制备的可降解材料及制备方法,包括以下重量物质组成:5~35份植物纤维纸张、4~15份环氧树脂、1~10份固化剂,步骤一:在容器中加入水溶液进行加热,温度不低于70℃,在加热的过程中对其进行缓慢的搅拌,步骤二:边搅拌加入植物纤维纸张,植物纤维纸张在搅拌过程中逐渐形成一种浆状物,彻底形成浆状物后对其进行烘干处理,步骤三:将环氧树脂与固化剂注入到第一搅拌罐进行搅拌,使得环氧树脂与固化助剂进行充分混合,该固化剂为二亚乙基三胺,采用环氧树脂与固化剂所反应的材料与水解后的植物纤维纸张进行反应,从而产生混合物质,该物质的硬度高,可塑性强,能够广泛用于工业、医疗业以及其他行业。
  • 一种基于植物纤维纸张制备降解材料方法

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