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41.
竹纤维生物酶脱胶技术初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要研究生物酶处理对竹纤维脱胶效果的影响.采用正交实验优化半纤维素酶脱胶处理的工艺条件,测试了处理后竹纤维的重量损失、残胶率等.实验结果表明,当温度为65℃,半纤维素酶用量为0.10g/ml,pH值在8.0附近,处理时间为180min时竹纤维能获得相对较好的脱胶效果.重量损失在8%左右.残胶率为32.7%,减少了45.05%.  相似文献   
42.
《中国林业产业》2012,(3):34-36
竹纤维:纤维皇后?竹纤维赢得了太多的赞誉。一则商家的说明如是描述它:竹纤维是以优质的天然竹子为原料,经特殊的高科技工艺处理,把竹子中的纤维素提取出来,再经制胶,纺丝等工序而制造出的再生纤维素纤维。竹子特含"竹醌"健康元素,自身能产生负离子和防虫抗菌作用,在制造全过程中采用物理抽丝技术,  相似文献   
43.
2006年第12期刊登《赵益民的毛巾革命》一文后,我公司接到来自全国各地众多投资者的咨询电话,为感谢广大投资者的厚爱与支持,现将大家所关心的相关问题一一解答。  相似文献   
44.
生机无限的竹纤维   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用竹子提取纤维纺纱织布做衣物———人们感到新奇。然而,浙江南方竹木制品有限公司的创举已使这项工艺成为现实,采用中草药配方和机械物理方法成功地从竹材中提取出纺织用竹纤维。使用该项工艺提取竹纤维,具有保持纤维束的天然属性、中空、拉力强度大、长度和线密度可调、无污染等特点,是1种良好的生态纤维材料。以竹纤维为原材料生产的纺织品具有清凉爽滑、轻柔挺括、舒适透气、吸湿性强、抗紫外线、抗菌等特点。目前,该公司已建成年产3 0 0 0t纺织用竹纤维生产线,开始为市场提供优质环保型纺织原料。该原料已成功地用于制衣行业。按我…  相似文献   
45.
竹纤维是近年来开发的唯一的凉爽型再生纤维。竹纤维形态具备了纺织用纤维的特点,竹纤维还具有其他纺织用纤维所没有的性能(如天然抗菌性)。对国内外竹纤维的研究开发动态做出了初步的分析,提出了竹纤维开发利用的科技对策。  相似文献   
46.
投资指南     
竹纤维制作纤维基咀嚼食品该发明公开了竹纤维在制备纤维基咀嚼食品中的新用途。以竹纤维作为咀嚼基可以避免以胶姆基作咀嚼基的不足之处。以竹纤维作为食品的咀嚼基不会因为误服竹纤维而对身体造成危害,也不会因为加工而产生的废料对环境造成污染。发明人:王新宇公开号:CN1381186A公开日:2002.11.27正负压多功能食品加工机这种加工机的功能齐全,可以完成蒸、煮、炸、送气取暖、杀菌消毒、腌菜快速浸清、果脯快速渗糖、果汁果浆快速浓缩及及干燥、烘焙等任务。它不但能大大提高和保证食品的加工质量,而且被加工物料与空气隔绝后既不被污…  相似文献   
47.
庾晋 《湖南林业》2005,(4):22-22
我国开发的青皮竹纺织用纤维,是以天然竹子为原料,将竹子搅碎,采用蒸煮等物理方法,将竹纤维去除糖分,脂肪,消毒晾干而成。它不含任何化学添加剂,是一种环保纤维,用竹纤维做服装服饰,不仅满足人们回归自然的需求,更重要的是它具有其他纤维所不具备的优良特性。用竹纤维纱线生产的针织,机织面料和服装,具有明显不同于棉、麻和木纤维素的独特风格。  相似文献   
48.
为揭示新型微生物肥料竹纤维高分子菌肥对提高软籽石榴产量及品质的作用,以会理县富乐村突尼斯软籽石榴为试验材料,探究竹纤维高分子菌肥处理下石榴产量及品质的变化.结果表明,竹纤维高分子菌肥处理可显著增加石榴果树果园土壤养分与微生物的含量,促进软籽石榴生长,提高其产量与品质.与常规施肥相比,竹纤维高分子菌肥处理下石榴果实大小更...  相似文献   
49.
本研究利用系统地实验性结果描述了竹纤维的动态润湿性能,并通过润湿分子动力学理论进行了分析。结果表明,竹纤维的表面能够对润湿分析表现良好可控性。通过这种方式,利用不同的热塑性塑料对竹纤维的表面自由能的进行附着力的研究,可以得到界面相互作用的有价值的信息。为了提高竹纤维的相容性,本研究利用壳聚糖进行涂膜,并且使用吊片法(Wilhelmy technique)通过接触角测量对这种处理方法的效果进行了评估,利用酸碱理论计算表面自由能的分量。这些值是用来推算粘附力的理论上产生的效果。对于各种热塑性基质(聚偏氟乙烯,聚丙烯和马来酸酐接枝聚丙烯)进行润湿行为后的特征,本研究利用原子力显微镜观察其表面微形貌,用X射线光单子能谱(XPS)确定其表面的化学成分。此外,本研究还制备了单向竹纤维复合材料,以通过3点弯曲试验实现对因粘附引起的纤维改性效果的直接测量。  相似文献   
50.
模仿贝壳的层状结构,以环氧树脂作为基体,在树脂中添加了竹纤维和麻纤维,并对其力学性能进行了测试。结果表明:与环氧树脂材料相比,添加了竹纤维和麻纤维的环氧树脂复合材料的力学性能有所改善;竹纤维和麻纤维的增韧机制主要有裂纹滞止、微裂纹、界面剥离、纤维拔出、塑性桥连等,与具有弱界面的脆/塑复合材料增韧机制相似。  相似文献   
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