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1.
目的:本文通过对PCB光绘片涂布液传输工艺改进研究,对过滤动力、过滤介质、过滤精度对软体物质截留的影响研究,采用特殊定做的滤饼过滤、吸附过滤、深层过滤的过滤介质,优化过滤动力和过滤方式,达到提高涂布液洁净度的目的。  相似文献   
2.
采用辊式涂布的方法在纸基材料上构建超疏水表面,并对超疏水表面的牢固性、自清洁性和疏水性能进行评价。用γ-氨丙基三乙氧基硅烷和1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)对微米级和纳米级两种尺寸的TiO2粒子进行疏水改性处理,然后将改性后的微/纳米TiO2涂布在纸基材料表面。采用红外光谱(FTIR)对改性后的微/纳米TiO2的化学组成进行了分析,采用扫描电镜(SEM)对涂布纸表面结构进行了表征,通过接触角、耐磨性和自洁净测试评价了涂层表面的超疏水性、牢固性和自清洁性。改性TiO2的FTIR分析显示在1000~1500cm-1之间出现多个C—F键的伸缩振动峰,表明POTS通过化学键与TiO2表面发生了结合。涂布纸表面的SEM分析可以看出,纸基材料表面上均匀分布了微米和纳米尺寸的TiO2颗粒,具备了类似荷叶表面微-纳结构的粗糙表面。涂层表面的水接触角为153°±1.5°,滚动角为3.5°±0.5°,水滴在涂层表面呈球形,极易滑落,涂层在水中浸泡7天后,接触角没有发生明显变化,表明纸张表面具备了优异的超疏水性能,且疏水稳定性较好。涂层表面经过10次循环磨损试验后,接触角仍能达到150°,滚动角为9°,表明机械摩擦没有对涂布纸表面的化学成分和粗糙结构造成明显的破坏,超疏水表面的牢固性较好。自洁净测试表明,涂布纸表面具有良好的自清洁和防污性能。该工艺过程操作简单,易于实现工业化生产,为在纸基表面构建综合性能优异的超疏水表面提供了一种新的便利途径。  相似文献   
3.
<正>2010年以来,受大宗商品价格疲软和世界印刷市场不景气的影响,纸张价格受到冲击,许多造纸厂被迫减产和降价。而近期,受成本上升和汇率波动的影响,造纸成本上扬,国际纸业巨头宣布将提高纸张价格。纸商KW Doggett将从2月2日起提价8%,  相似文献   
4.
《中华纸业》2015,(4):88
<正>创新,源于企业的需求汇聚,致力于造纸化学品领先科技济南汇聚科技有限公司是山多位博士发起组建的高科技公司,长期从事造纸化学品、生物制剂、水处理化学品领域高新技术产品的研发、生产与销售。HJ808无醛抗水剂,通过欧盟标准检测,完全不含甲醛、甲醇及VOC,主要用于食品、药品、香烟包装卡纸。适用涂料pH值范围广,大幅改善湿磨强度及油墨吸收性,提高纸张光泽度和表面强度。BS626表面施胶剂,通过欧盟标准检测,完全不含甲醇、甲醛,VOC含量符合食品包装要求,  相似文献   
5.
<正>荷兰造船厂Feadship日前发布世界首款混合动力豪华游艇Savannah。并且为Savannah船主举行了以詹姆斯邦德为主题的启动仪式。Savannah建造历时三年,它不仅拥有全新发动机,而且是第一艘采用全金属漆涂布的豪华游艇。Savannah长度83.5米(274英尺),有一个相当慷慨的船员空间/客人空间比,可以搭载10名客人,22至26名船员。它的  相似文献   
6.
7.
分别采用配方估算法、经验公式计算法、 GB/T 9272—2007甩平法、 Q/HFYQ 0001—2020刮板法对 17种典型液体工业涂料不挥发物固体体积分数进行对比测定。结果显示:偏差 |Δ|<3%的占比 88%;3%≤|Δ|<4%的占比 12%。在蒸馏水悬浮液中加入 1~2滴润湿剂以及采用液体石蜡作为悬浮液对 3%≤|Δ|<4%的 2个试样重新对比测定,对比测试结果 |Δ|均<3%。可见 Q/HFYQ 0001—2020刮板法具有操作简便快捷、精准度高、适用范围广(底漆、中涂、面漆、清漆涂料涂层)的特点。  相似文献   
8.
重质碳酸钙作为填料在造纸行业中的应用越来越广泛,同时它在抄纸过程中对纸张一次保留率的影响也越来越受到重视。实践表明:提高填料级重质碳酸钙的细度,可提高造纸浆料的一次保留率,以及成纸灰份保留率。  相似文献   
9.
超细粉体在复合材料中的功能作用及加工技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
矿物超细粉体作为高性能混凝土、塑料、纸张等复合材料的填充组分,具有降低成本、改善制品性能的作用。论述了矿物超细粉体的功能作用及产生原因和超细粉碎、表面改性技术。  相似文献   
10.
基于FDC2214的纸张计数显示装置,以STM32F103单片机为控制核心,通过具有抗干扰架构、高精准度的FDC2214模块来采集电容传感值。系统硬件包括STM32单片机、FDC2214电容传感器、OLED显示屏、蜂鸣器以及按键模块。程序使用Keil Vision,通过采集多次数据并进行拟合,测量时与校准时数据进行对比,得出纸张数量。FDC2214通过屏蔽双绞线连接至两铜极板,待纸张放入两个极板间,电容值随极板的间距变化而变化,引起谐振回路谐振频率变化,通过LC滤波放大电路将电容信号放大传入到FDC2214,FDC2214将采集到的电容值通过I2C协议传输给单片机,单片机将采样值与先前校准预存的数据进行比对,得出纸张具体数量。该系统能准确测量纸张数量,结构简单,稳定性高,成本较低且方便更改。  相似文献   
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