高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
油墨展色仪
产品详细介绍油墨展色仪墨膜:胶辊上的墨膜厚度通过匀墨辊上蚀刻的网眼控制。匀墨辊的表面由激光蚀刻出均匀的网眼,并经过抛光处理。这些网眼的数量和深度精确的控制着胶辊上的墨量。下表给出了胶印油墨的油墨厚度:辊标号 油墨量(g/m2)PIP.10 1.1PIP.11 1.5PIP.12 1.9所有匀墨辊都带有一张样张和使用胶印油墨的实际墨量记录。并可提供其它墨量的匀墨辊。油墨展色仪参数:基材尺寸:124mm 宽x 300mm长 印刷尺寸:75mm x 245mm 速度范围:5 – 40 m/min 印刷压力:0 – 150 N/cm2 胶辊:70度,肖氏硬度,适用于所有胶印油墨 电源:220/240V 仪器占用面积:400mm x 400mm 重量:40kgTEL:400 6808 138油墨展色仪用途:进行平版胶印、轮转胶印、凸印及清漆的准确、快速打样工作。适用于油墨厂商和印刷厂。通过最简便的方法进行高质量的打样工作。这些样品可用于计算机配色、用户样本参考、或检测油墨的颜色、光泽度、不透明度、渗透性、干燥情况、粘脏、磨擦或耐磨性等。不适于填料和其它原材料供应商。油墨展色仪特点:精确的打样。 无须复杂的油墨称重或测量。 同时可进行两个颜色的打样工作,以利比较。 只需2 – 3分钟即可完成全部上墨、打样、清洁的全过程。 可轻易获得多个样品。 减少开机时间。
佛山市翁开尔贸易有限公司 2021-08-23
笔用中性(水性)油墨
技术原理 :采用色浆为颜料、改性多元醇与水作溶剂,在常压常温下 用小粒径锆球的砂磨机反应、聚合制得具有优良性能的笔用中性(水性) 油墨;产品的技术性能(尤其在色度、保湿性、泄漏性、渗透性、冷热物 性、耐水性、耐光性、耐化学药剂性等方面)优于现有产品的技术性能。 技术特点 :生产工艺简单,反应条件温和,实现常压常温反应、聚合 生产过程;总的加工时间短,生产成本低;产品性能优越、稳定性好、存 放期长、适应性广。本产品各项
南昌大学 2021-04-14
功能油墨及柔性电子器件的印刷制造关键技术及应用
项目团队在印刷制造领域有多年的研究基础,形成“基础研究-关键技术-应用突破”的全链条研究方式,构建了印刷电子低成本制造技术及应用集成模式,发展了系列先进防伪功能油墨、高性能导电油墨和活性储能功能油墨,并实现了其在光学防伪、智能服装以及智能包装等领域的应用推广。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 项目团队在印刷制造领域有多年的研究基础,形成“基础研究-关键技术-应用突破”的全链条研究方式,构建了印刷电子低成本制造技术及应用集成模式,发展了系列先进防伪功能油墨、高性能导电油墨和活性储能功能油墨,并实现了其在光学防伪、智能服装以及智能包装等领域的应用推广,成果达到国际领先水平。发表SCI论文80余篇,出版专著4部,授权专利23项(发明专利20项)。本成果的关键技术与创新点主要体现在四个方面: (1)基于上/下转换多模式光学功能油墨化策略,发展了新型长效功能防伪油墨,将传统的单一颜色印刷光学防伪图案升级为全彩色防伪图像,在国际上率先实现了特定波长防伪和机密印刷图文信息隐藏与编码。实现了一系列包括近红外激发的多色可见上转换发光防伪功能油墨、紫外光激发多色下转换发光防伪油墨以及兼具上/下转换发光特性的防伪功能油墨的配制,能够满足多种印刷方式(丝网印刷、喷墨印刷以及R2R印刷),在多种包装基底材料上(PET、纸张、织物等)具有良好的印刷效果和防伪应用。 (2)创新的采用同时从电极结构内部和功能油墨外部优化的双重策略,利用大面积丝网印刷技术实现了柔性超级电容器的全印刷工艺制备,率先揭示了印刷工艺对器件性能影响的关键决定机制和内在工作机理。实现了多种高性能储能材料,如金属氧化物,导电聚合物,MOF类功能材料及其复合材料的制备与油墨化处理,所制备的印刷柔性超级电容器的比电容可达到16.8 mF cm-2(0.1 mA cm-2),同时具有长的循环稳定性(>5000次),优异的能量密度和功率密度(0.5 mW cm-2)。本项目提出的印刷电子技术代表了超级电容器制造业的一种范式转变,它为柔性超级电容器提供了一系列简单、低成本、省时、多功能和环保的制造技术,在未来电子产品中具有巨大的应用潜力。 (3)发展了系列功能传感油墨,实现了高度灵敏和循环稳定的柔性传感器的全印刷制造,揭示了功能导电油墨组分与配比对传感性能的影响规律以及印刷柔性传感器的传感机理,系统评估了印刷柔性传感器的传感性能,所制备的印刷传感器的应力传感范围可达到155%,最大灵敏度为6.3×104,最快响应速度可达到18 ms,循环稳定性>1000次,并且成功应用于运动、健康监测和智能包装中。 (4)完善了全印刷制造相关理论,解决了印刷制造薄膜类电子器件结构精度低共性问题,利用多种印刷技术实现了高性能柔性/可拉伸电极和柔性加热器件的图案化制造,研究并揭示了其运行工作机理,实现了部分印刷电子器件的集成与成果转化。
武汉大学 2022-08-15
低成本功能性多孔有机聚合物
       成熟度:技术突破         多孔有机聚合物是一类新兴的功能性高分子材料,相比传统高分子交联树脂,其具有类似无机分子筛的微孔,具有更高的官能团密度,已被广泛用于储存、分离或催化等领域。然而当前许多性能优良的多孔有机聚合物成本过高,严重制约着其实际应用。我们合成的价格低廉且性能优秀的多孔有机聚合物,其性能与当前典型多孔有机聚合物相当,而价格为它们的几十分之一或几百分之一,目前在储存氨气、分离二氧化碳及分离水中污染物(如硼酸,Hg2+等)等方面已完成实验室测试,这些成果将为多孔有机聚合物的真正应用打开通道。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
高新能石墨烯导电油墨制备
成果介绍目前,石墨烯基墨水的制备主要有两种方案。一种是以氧化石墨烯为前驱体制备墨水,喷墨打印后对绝缘的氧化石墨烯图案进行还原得到还原的氧化石墨烯进而恢复其电性能。另一种方案是以石墨烯为导电墨水的溶质,加入分散剂、粘结剂、导电助剂等配置墨水实施打印。由于第一种方案中采用的柔性基底承受温度一般在400℃以下,导致其导电性无法进行大幅度提高,而较高的温度是修复缺陷的有效方法,所以本产品是通过调配低缺陷的RGO、粘结剂、导电助剂、溶剂等成分来制备石墨烯基导电墨水。本产品将石墨烯优异的物理性质与印刷电子高效、绿色、大面积以及低成本等优势相结合,制备了一种导电性、成膜性优异的石墨烯基墨水。技术创新点及参数本产品采用高分子材料(如PET、PDMS、SEBS等)作为柔性基底,选用上述体系的导电墨水通过印刷或喷墨打印的方式制备高导电、尺寸可调、形状可调的石墨烯基导电材料。简单绿色的制备工艺、优异的导电性使其适用于多个领域,如对高分子基底表面进行等离子亲水性处理制备均匀且灵敏的传感器,以叠层的形式贴合在皮肤表面,以织物中RFID为接收器,用以监测人体的呼吸、运动以及心率,保证人们的生命安全;还可以凭借其较低的表面方阻、大尺寸可共形的特点用于大型通讯设备或可穿戴通讯设备的电磁防护。市场前景导电墨水主要分为金属系导电墨水和碳系导电墨水等,目前市场上使用最多的是银纳米材料的导电墨水,但其原料价格过于昂贵; 而铜系导电墨水虽然原料价格相对较便宜,但容易被氧化的性质也在一定程度上限制了其应用。目前市售的碳系墨水电阻率普遍偏高。利用石墨烯制备高性能的网版印刷墨水有望获得与银导电墨水相当的导电性、更好的易用性和稳定性,同时降低墨水成本,从而促进柔性印刷电子技术的发展。而利用高质量的RGO作为导电填料的来源,成本低,易于大规模、大面积制备,其具备了产业化的要素。实施条件未来,利用石墨烯制备高性能的网版印刷油墨有望获得与银导电油墨相当的导电性、更好的易用性和稳定性,同时降低油墨成本,从而促进柔性印刷电子技术的发展。而利用高质量的RGO作为导电填料的来源,成本低,易于大规模、大面积制备,其具备了产业化的要素。
东南大学 2021-04-13
绿色环保油墨印刷溶剂项目
本溶剂的特点是无苯、无氯、无酮,符合GB9685-2008、GB/T10004-2008标准,符合绿色环保的要求,可以取代传统的印刷油墨溶剂。本溶剂能够单独溶解聚氨酯、氯化EVA、氯化聚丙烯等主要油墨用工业树脂,具有条件温和、溶解迅速、释放力强、在印刷膜中不造成残留等特点。常温下溶解度大于20%,无异味,溶剂挥发速度在200以上(若醋酸正丁酯的相对挥发速度为100)。
华东理工大学 2021-04-13
新型水性涂料、油墨胶乳的合成技术
针对油性涂料环境污染大的问题,以复合乳胶为成膜物质,先后研制出水性地坪涂料、水性金属防腐蚀涂料、水性混凝土防腐涂料、水性木器涂料等高性能水性涂料。性能优良,完全可以替代同类油性涂料,成为环境友好新型涂料的重要发展方向。
扬州大学 2021-04-14
低电压碳系水性电热油墨
本研究以多元低维碳材料为发热主体,构建由不同形态的碳材料之间协同作用,搭建三维立体载流子传输通道的水性电热油墨体系。通过理论分析与实验数据相结合的方式,揭示导电填料的微观形貌、粒径、导电性以及流变性与油墨电热性能的关联关系。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、成果简介 创新性: 本研究以多元低维碳材料为发热主体,构建由不同形态的碳材料之间协同作用,搭建三维立体载流子传输通道的水性电热油墨体系。通过理论分析与实验数据相结合的方式,揭示导电填料的微观形貌、粒径、导电性以及流变性与油墨电热性能的关联关系。根据发热器件的实际使用需求,指导油墨配方的调整,明确提高电热转化效率的关键因素,并以此为指导得到高电热转化效率、低成本、低功耗、可大规模生产制备的碳系水性电热油墨。 先进性: 进入二十一世纪以来,国内外许多公司和科研机构都致力于研发低成本高电热效率的电热膜,快速的加热性能和低驱动电压是其核心目标;大规模低成本的制备工艺、均匀的加热分布、电热膜的耐用性及其规模化生产仍然是一个挑战;良好的柔韧性以及动态稳定性是实现其大范围应用的关键;环保无毒害是未来发展的必然趋势。针对上述问题,本项目构建了一种多元碳体系水性电热油墨。该油墨以水为溶剂,炭黑、纳米级石墨片、少层石墨烯和碳纳米管等碳系材料作为导电发热填料,水性树脂作为连接料,利用不同形态碳材料之间的桥接效应和协同作用,降低电热油墨的渗流阈值并提升电加热性能。该电热油墨具备低功耗、低成本、低单位面积使用量的特性。研究了碳材料本身的结构和性能、不同配合体系油墨的导电、导热机理,优化制备方法,形成高电热转化效率、适用于各种复杂场景使用的多元碳体系电热油墨,具有较高理论和实践意义。 独占性 针对目前市场上的碳体系电热油墨工作电压高(220 V)、实际电热转化率低、功耗大、发热性能难以满足复杂多变的应用场景、难以规模化生产等问题。本项目拟以低成本、大规模制备、高电热转化效率、绿色环保为目标,构建多元碳体系电热油墨。利用机器学习方法揭示额定条件下油墨的电热转化效率与体系中碳材料的形貌结构、碳材料与连接剂和分散剂等的配比以及制备工艺之间的关联性;探讨界面处发生的各种热力学和动力学问题;研究多元碳材料之间的协同作用。构建了在24 V~220 V条件下均可使用且能量内耗低、电热转化效率大于90 %、油墨用量少的环保性碳系水性电热油墨。并实现丝网、凹版一次印刷即可满足24 V工作电压的使用需求,提高了生产效率,拓宽了应用范围和领域。
武汉大学 2022-08-15
环保型光固化印刷油墨生产技术
光固化是用紫外光辐照而瞬间凝固的技术,适合高速生产线连续作业,具有生产效率高、节能、污染小的特点。光固化印刷油墨是由于社会对环境要求提高,以及后石油时代的必然产物,它将替代现有溶剂型油墨,带来更高的印刷速度,更好的产品质量以及更低的综合成本,尤其是其社会效益。着色力:100(%);细度:12.5(um);粘度:7(S);流动度≥:34(mm);干性≤:0 ;固着速度≤:0.01(min)。 主要应用于网印和胶印等方面。近几年,UV油墨在国内的发展速度非常迅速,产量与产值都已形成一定规模。据中国感光学会辐射固化专业委员会的统计,国内UV油墨的产量达到2万吨,产值约20亿元人民币。 本技术主要以不同种类的光固化低聚物、颜料、稀释剂及常用的油墨添加剂等为主要原材料,主要设备是高速分散机、三辊研磨机、树脂溶解釜(500L)、过滤机。产品不需要后处理,不添加甲苯等有机溶剂。若生产规模为100吨/年,设备投资约300万元,厂房面积需250m2,动力5KW,操作人员约10人。产品综合成本约70000~100000元/吨,市场平均售价约110000~150000元/吨,年利润约600~800万元,具有一定的经济效益。
北京化工大学 2021-02-01
一种油墨废液与金属酸洗废液联合处理的方法
本发明公开了一种油墨废液与金属酸洗废液联合处理及其污泥脱水的方法:将水性油墨废液和油性油墨废液分别收集,向水性油墨废液中投加金属酸洗废液,搅拌3-10min,调节混合废液的pH值为1-2,再向混合废液中加入油性油墨废液并搅拌,加完后搅拌5-60min,使污染物析出并固化脱水,形成块状污泥,排出上层清液,取出块状污泥,自然干化。采用本发明的处理方法,同时实现了油墨废液与金属酸洗废液中有机污染物和金属离子的高效去除及污泥脱水一体化。污染物去除率达到90%以上,脱色率高达99%以上,而且处理费用低。固化脱水污泥结构致密,含水率低于60%。有益效果:a. 该种油墨废液及金属酸洗废液经本方法联合处理,废液脱色率高达99%以上,CODCr去除率达到90%以上,金属离子去除率达到90%以上,而且处理成本低,开辟了酸洗废液资源化利用的新途径;b. 水性油墨废液中投加酸洗废液后利用金属离子的混凝作用及与树脂的螯合作用将水性油墨废液中亲水性污染物质转变为疏水性污染物质,析出后成细小絮凝物。再加入油性油墨废液,其关键是油性油墨废液在酸性水溶液条件下不断脱出有机溶剂,污染物质不断析出并联结、包裹水性油墨絮凝物,使混合废液中的污染物相互凝聚、收缩并固化脱水形成块状污泥。形成的块状污泥结构致密,含水率低于60%,脱水效率高,投资低,方法极为简便。
青岛大学 2021-04-13
1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 96 97 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1