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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>日本纸业时报2016-10-26报道:据报道,日本凸版印刷公司最近开发出利用纤维素纳米纤维(CNF)生产的具有氧气阻隔性的纸杯样品,预计2017年3月开始上市。该公司致力于将纤维素纳米纤维用于表面涂层的纸质容器的开发,此次开发上市的纸杯是第一步。据称,推出纤维素纳米纤维纸杯,在日本尚属首次。纤维素纳米纤维是一种通过分解造纸原  相似文献   

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正据报道,日本凸版印刷公司最近开发出利用纤维素纳米纤维(CNF)生产的具有氧气阻隔性的纸杯样品,预计2017年3月开始上市。该公司致力于将CNF用于表面涂层的纸质容器的开发,此次开发上市的纸杯即是第一步。据称,推出CNF,在日本尚属首次。CNF是一种通过分解造纸原料——植物纤维(纸浆)制成的超细纤维。1根CNF的直径仅为3~4nm,大约相当于头发丝的两万分之一,其密度只有钢的1/5,但强度却是其5倍以上。"既轻且强""热变形小"等是其显著特长,作为新型材料有望广泛应用于汽车、家电、涂料、纤维等多种领域。而应用于包装产业,与以往的产  相似文献   

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正2018年12月13日,受红塔仁恒公司委托,广东省造纸协会组织相关业界专家,对红塔仁恒研制的"无淋膜环保纸杯卡"进行了成果鉴定。该产品采用机内在线涂布的方式,实现纸杯卡正/反面涂布阻隔性涂层,最终达到淋膜纸杯纸的热封及阻隔性能,可替代淋膜纸杯纸,用于纸杯、纸碗、纸餐盒等。该产品在制造及后加工过程中,产生的边角料可直接回用抄造,提高纤维利用率,实现环境友好,且在一定程度上实现了  相似文献   

4.
纳米纤维素在包装领域的应用正在快速发展,已经展示出许多有前景的发展战略,或者正处于不同的实施阶段。氧气的阻隔性能是纳米纤维素基薄膜在包装行业的主要应用领域,另外,还需持续研究的是解决纳米纤维素基薄膜对水及水蒸气阻隔性差的问题。  相似文献   

5.
奥地利 L enzing公司是欧洲粘胶纤维生产的主要企业。近年来 ,公司采用 N-甲基氧化吗啉为纤维素溶剂 ,生产出环保型纤维素纤维Lyocell以来 ,一直对纤维素纤维的深加工方面进行着大量的研究。最近公司以 L yocell纤维和粘胶纤维组合而成 ,又推出 Profibres系列产品。其中与高湿模量纤维 Modal 组合的Prom odal,是集 L yocell的强度和 Modal的柔软性于一体的产品 ,在高档织物市场的需求较大。而与普通粘胶纤维组合的 Proviscose又以优良的耐洗性能而非常适宜于外衣用的印花面料。该系列产品 ,由于半年来的销售势头良好 ,因此 ,公司计划将…  相似文献   

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许跃 《造纸信息》2010,(5):68-68
<正>1月27日,美国惠好公司宣布,该公司的纤维素纤维业务部门已经成功在纤维素衍生物市场推出了一种新的硫酸盐浆Pearl429。纤维素衍生物可用于生产油漆、涂料、油墨和增稠剂等各种产品。该新型纸浆被称为Pearl429,与  相似文献   

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新产品     
《包装财智》2013,(6):46-47
<正>安姆科新推纤维基塑料包装作为世界最大的包装公司之一,安姆科一直努力为业内提供有特色、有创意的包装解决方案。如图所示是安姆科最新发布的一款名为Packpyrus的包装。它是一款可热塑成型的纤维基塑料包装,因材料具有氧气阻隔性,尤其适合于盛装鲜切肉片、奶酪片等新鲜食品。  相似文献   

8.
近年来,以非木材纤维为原料制备纳米纤维素及其应用成为科技和工业界关注和研究的热点。充分开发非木材纤维纳米纤维素相关技术可以有效提高农林废弃物资源的附加值。本文综述了非木材纤维纳米纤维素的制备方法及其在复合薄膜、食品、造纸工业、医用材料等领域的应用,并展望了非木材类纳米纤维素的发展前景。  相似文献   

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正科技日报2014-08-18报道:日前,阿克苏诺贝尔推出全新的开创性涂料技术,得益于该技术,冷饮纸杯可以完全降解和回收利用。目前每年全球约消耗2000亿个纸杯,但对纸杯的回收会产生高额成本,或极大降低纸纤维质量。使用了EvCote涂料的纸杯在进行回收利用时,纸纤维的质量则完好无损,这意味着这些纸杯可以被用来生产其他的纸制品。甚至在某些情况下,EvCote涂料会让纸纤维变得更加坚韧。该技术的另一项优势  相似文献   

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以黏胶纤维的生产工艺流程和主要设备为基础,开发和生产纳米铜再生纤维素纤维。简要介绍纳米铜再生纤维素纤维的基本情况和工艺流程,重点对纳米铜再生纤维素纤维的生产方法进行介绍,包括纳米铜原料分析、黏胶制备技术和纺丝后整理技术。分析纳米铜再生纤维素纤维的形态结构、物理性能和抗菌性能,并简述该纤维的开发应用情况。纳米铜再生纤维素纤维的生产过程容易控制,成品质量较好,具有较好的产业化和市场推广前景。  相似文献   

11.
日本制纸股份有限公司,属复合型生物质行业,充分利用木质生物资源,努力拓展各种新兴事业。当前致力于纤维素新用途之一纤维素纳米纤维(CNF)各种应用产品的生产和研发。该公司利用C NF高纤维强度和低热膨胀率,开发功能型纳米复合材料(与树脂和橡胶等);利用其高透明度,开发光学薄膜;利用其高比表面积,开发催化剂载体和吸收剂。在这些应用中,该公司的C NF作为功能型添加剂,例如增稠剂或分散剂,类似于现在使用的羧甲基纤维素(CMC),希望尽早商业化。本文拟介绍作为各类功能型添加剂CNF的研发;CNF的生产方法及其实际应用的固化技术以及CNF作为添加剂的各种特性。  相似文献   

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<正>为了降低纤维素生产成本,Sappi计划在荷兰切枚咯特园区建造一纳米纤维素中间试验工厂。该中间试验工厂计划在9个月内建成投入使用。使用的原料是Sappi公司所属人造纤维工厂生产的人造纤维木浆。这一中间试验工厂是Sappi公司考虑采用Sappi公司和Edinburgh Napier大学共同拥有的专利技术,建设商业化纤维素纳米纤维的先驱。这是一种可重新再分散的纳米纤维素。该项目技术负责人Math Jennekens说我们将利用这中间试验工  相似文献   

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纳米纤维素的制备及其复合材料的应用研究进展   总被引:7,自引:4,他引:3       下载免费PDF全文
纳米纤维素包含纳米纤维素晶体、纳米纤维素纤维和细菌纳米纤维素3种类型。由于其具有高强度、大比表面积、高透明性等优良性能,成为目前纳米材料领域研究的热点。本文综述了近年来国内外纳米纤维素的主要制备方法,并对纳米纤维素在复合材料领域中的应用研究进行了总结。  相似文献   

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采用共混法制备不同纤维素纳米纤维含量的纤维素纳米纤维-丁苯胶乳复合材料,并通过拉伸性能、扫描电镜、热重分析以及红外光谱检测该复合材料的相关性能。分析结果表明:纤维素纳米纤维能均匀分散在丁苯胶乳溶液中,对丁苯胶乳有较好的补强效果;和丁苯胶乳相比,制得复合材料的裂断伸长率增大,弹性变好;但纤维素纳米纤维的加入对丁苯胶乳热稳定性的影响不明显。  相似文献   

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增白柔软剂     
《印染》2004,30(24):52-52
汽巴精化公司推出一种有机硅柔软剂Ultratex FMW,在赋予织物丝绸般手感的同时,能保持最高的白度。该柔软剂可用于天然和i或再生纤维素纤维、合成纤维及其混纺织物。可用于白色织物,包括运动服、T恤、制服、贴身内衣和床上用品。该产品具有极佳的吸湿性,因此也适用于毛巾类产品。与市场上众多的有机硅柔软剂不同的是,Ultratex FMW能保持甚至提高纤维素纤维的吸湿性,从而提高其服用的舒适性,在某种程度上还可减少静电。由于对纤维润滑作用强,提高了织物的弹性、顶破强力、撕破强力和耐磨性。  相似文献   

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汽巴公司推出一种有机硅柔软剂UltratexFMW,在赋予织物丝绸手感的同时,能保持最高的白度。该柔软剂可用于天然和/或再生纤维素纤维,合成纤维及其混纺织物。可用于白色织物,包括运动服,T恤、制服、贴身内衣和床上用品,该产品具有极佳的吸湿性,因此也适用于毛巾类产品,与市场上众多的有机硅柔软剂不同的是,Ultratex FMW能保持甚至提高纤维素纤维的吸湿性,从而提高其服用的舒适性,在某种程度上可以减少静电。由于对纤维润滑作用强,提高了织物的弹性、顶破强力,撕破强力和耐磨性。  相似文献   

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由纤维素生产纤维的常规生产方法,迄今已生产了具有致密微结构和极大长径比的材料。在此介绍的表面多孔的纤维是一种新型纤维状材料,为科学家和工程师提供了许多挑战和机会。由于纳米结构纤维的特性,它在工业产品,例如从过滤到类似药物释放载体的特殊产品的许多用途中具有很大潜力。通过采用溶胶凝胶方法,首次制成了表面多孔的纳米结构纤维素纤维。  相似文献   

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据日本东丽化学公司消息,该公司已经成功开发出直径比以往极细纤维还小两位数的纳米级单丝结构的“纳米纤维”新技术,通过控制纳米构造技术达到纤维细度的极限。东丽化学公司称,该公司利用这项新技术已经开发出直径为10μm的单丝140万根以上所构成的纳米尼龙纤维。这种纤维与以往产品比较,表面积是过去产品的1000倍左右,具有很高的表面活性。  相似文献   

19.
简讯     
多层阻隔性包装袋 Bancroft & KLein公司生产的多层阻隔性包装袋特别适于包装危险品或用普通袋难于装填的产品,可以代替衬袋箱、纤维板桶或钢桶。该袋使用的材料为塑料薄膜、复合材料、纺织纤维布、纸、不织布和铝箔,袋上有阀或开口。  相似文献   

20.
将真菌纤维与植物纤维、机械法制得纳米纤维素按照不同比例混合抄造,并对其性能进行测定。实验结果显示:在40%真菌纤维、0.05%纳米纤维素与植物纤维混合抄纸时,得到的纸张有很好的抗张强度等性能指标,其拉伸强度为23.53 MPa,可作为制备食品包装纸的复合材料。  相似文献   

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