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随着物质文化生活水平的提高,人们对衣、食、住、行等提出了更高的要求。为了满足人们的需要,实现不同地区的食品、商品的交流,食品保鲜及商品保质技术迅速发展起来,这些年相继采用了:①以防氧化剂、防腐剂等为添加剂的保质技术;②复合材料真空包装保质技术;③充气... 相似文献
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在线式超高纯气体纯化器木村正城为研制兆位、千兆位级装置,近几年来,广泛进行了气体纯度和高集成度装置的性能研究。与此同时,还积极地进行了超高纯气供给技术的开发。其结果。确定了前所未有的超高纯气(气体中含有杂质浓度为10-’、10-‘’级)供给技术。超高... 相似文献
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阻隔薄膜在复合软包装材料中的应用与发展动向 总被引:1,自引:4,他引:1
按阻隔性的赋予方法对复合软包装材料进行了分类,对阻隔薄膜在复合软包装材料中的应用与开发历程进行了综述。通过对铝箔类、树脂类、透明蒸镀陶瓷类阻隔薄膜的市场动向与发展趋势进行分析,指出透明蒸镀陶瓷阻隔薄膜及其复合软包装材料将是今后环境适应型软包装材料开发的重要方向。 相似文献
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超高阻隔复合膜的开发与应用吴庆媚TheDevelopmentandApplicationofMPVA¥WuQingmeiAbstract:MPVAisoneofthebestpackagingmaterialsforfoodfreshkeeping.... 相似文献
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介绍了用磁增强等离子体化学气相沉积技术在连续(Roll-to-Roll)系统中,在PET薄膜表面沉积纳米SiOx阻隔层薄膜的工艺。研究了不同工艺条件下,薄膜的阻隔性能、颜色变化及其影响因素。实验得到:在单体和氧气的混合反应气体中,提高氧气的比例有利于增加薄膜透明性,并且得到的氧化硅膜由黄褐色趋近于无色透明。通过红外光谱仪对薄膜的成分进行了分析,用分光光度计和紫外可见分光光度计测量了薄膜颜色和透明性变化,分析了其影响产生的机理。 相似文献
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金属/陶瓷阻隔层不仅可用于防钛火可磨耗封严涂层起阻燃作用,还可用于航空发动机热部件的热障涂层.以航空发动机压气机防钛火涂层的应用为主要背景,对金属/陶瓷阻隔层体系结构设计、涂层材料以及制备方法进行了系统的阐述.在涂层材料层面,分别介绍了陶瓷层与金属粘结层的材料成分设计、性能特点及其合成方法.在涂层制备技术层面,主要阐述了等离子喷涂(PS)、电子束物理气相沉积(EB-PVD)以及新型的等离子物理气相沉积(PS-PVD)3种方法.最后,面向防钛火涂层的发展需求,提出了金属/陶瓷阻隔层未来在材料升级、工艺优化、性能表征以及涂层技术理论体系等方面的发展方向. 相似文献
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多层共挤复合热封材料的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在干式复合和挤出复合等复合薄膜中,用多层共挤复从事 薄膜替代普通单层薄膜作为热封基材在生产成本、加工性能和材料性能上具有明显的优势,多层共挤复合薄膜将成为一种新型的热封基材被越来越多的生产厂家和用户所接受。 相似文献
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塑料包装多层复合阻隔技术的开发 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高塑料的阻隔性能,近年来,业界一方面在研究开发新型高阻隔性塑料,另一方面则是对现有的塑料包装材料进行改性。由于多层复合、共混、表面镀覆、表面PA、PDVC、EVOH或铝箔,内热封层为CPP,若不需要耐高温也可用PE, 相似文献
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在未烘烤的超高真空系统中,真空室表面所吸附的水蒸汽是影响排气时间及极限真空度的关键因素。通过实验,对充气气体中水蒸汽含量及操作方式与真空系统排气特性的关系进行了测试,为超高真空系统操作工艺的确定提供了依据。 相似文献
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目的介绍纳米纤维素在包装中的应用与国内外的研究现状,阐述纳米纤维素在改善包装材料气体阻隔性能方面的作用机理、作用方式及作用效果,并对纳米纤维素在气体包装材料领域中的应用前景进行展望。方法归纳整理国内外文献,简单介绍纳米纤维素的基本性能和制备,以及纳米纤维素复合材料的制备方法,并重点整理分析纳米纤维素复合材料在阻隔包装材料领域的应用与进展。结果纳米纤维素具有来源广泛、可降解、可再生以及高结晶度等优良特性,在包装材料中加入纳米纤维素可以显著提高包装材料的气体阻隔性能。结论随着对纳米纤维素研究的不断深入,纳米纤维素在气体阻隔包装材料中的应用会越来越广泛。 相似文献
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1.前言所谓“真空”是指气压低于大气压环境,在固体表面研究中通常使用的超真空大体上是10~(-8)~10~(-9)Pa。最近要求能实现可严格控制杂质含量的“极高真空”,其大的应用之一是“对空间中及表面上孤立原子的控制”。为了检测存在于空间及表面上的微量原子以及探讨粒子与表面间的相互作用,近年来正在开发一种“原子计数”技术。本文在此基础上 相似文献
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为了提高塑料的阻隔性能,近年来,业界一方面在研究开发新型高阴隔性塑料,另一方面则是对现有的塑料包装材料进行改性。由于多层复合、共混、表面镀覆,表面涂布和拉伸取向等阻隔技术的迅速推广, 相似文献