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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
PVC用环保钙锌高效热稳定剂
可以量产/n本项目以水滑石、高金属含量有机酸锌及有机酸钙、有机热稳定剂为主要原料,高效内外润滑剂等复配,采用机械混合法,制备粉末状环保钙锌高效热稳定剂,主要用于PVC软、硬制品(包括给、排水管道、线缆、家电异型材、汽车密封条及医用制品等)领域。该产品具有优异的初期着色性和长期热稳定性,电绝缘性良好;単包化设计,便于操作。经SGS检测,产品卫生性能满足RoHS法规要求,完全替代德国熊牌产品。近年来,欧洲和我国颁布了禁铅法令(RoHS禁令),PVC塑料制品严禁使用重金属铅、钡、镉类热稳定剂。目前,国内环
湖北工业大学 2021-01-12
一种小麦玉米保优环保栽培装置
本实用新型公开了一种小麦玉米保优环保栽培装置,属于种植方式领域,其技术方案要点是,包括棚顶、土壤、喷淋控制仪和侧墙,棚顶的上部通过螺栓固定连接有支架,棚顶的下方紧密贴合有土壤,支架,三块太阳能电池呈等间距布设。通过太阳能电池上的光伏组件,保证了太阳能光伏发电和棚内小麦玉米的采光需求,太阳能光伏发电可以支持棚内灌溉系统,对小麦玉米进行补光,达到了供暖效果,可以使棚内小麦玉米快速生长,解决了在寒冷季节
青岛农业大学 2021-01-12
高强耐蚀易切削无铅环保黄铜材料
该技术以 Si、Al 替代 Pb,研制出新型无铅环保硅黄铜合金,优选出合适的低压铸造工艺参数,并开展产品设计,成功制备了新一代环保黄铜水龙头,实现了黄铜制品的“无铅化”,解决了现有的黄铜材料制备工艺复杂、降铅与切削性能难以兼顾等技术难题。本团队制备的环保黄铜水龙头完全“零铅”,析 Pb 量远小于 5μg/L 的相关标准限值,与常用的 HPb59-1 水龙头相比,其拉伸 强度提高 48.8%、延伸率提高 66.7%、综合切削性能提高 7.5%、 耐蚀性能提高 63.6%、良品率高达 85%、制造成本降低 25%以上,整体技术指标达国际先进水平,完全可取代进口产品。 
华南理工大学 2023-05-09
青岛中宇环保科技集团有限公司
青岛中宇环保科技有限公司位于青岛西海岸经济新区,注册资金5017万元人民币,属国家级高新技术企业、守合同重信用企业、青岛市诚信企业,国家水利部饮水安全水利先进实用技术推广认证企业。是一家专业从事水处理系列产业的环保科技企业。 公司拥有经验丰富的专业技术人才,技术精湛的工程安装队伍,以科学的管理,严谨的工作态度 ,雄厚的技术经济实力,为广大客户提供市政及工业污水处理、城镇及社区污水全系统解决方案及实施、一体化设备制造及一体化水厂总承包、直饮水系统及水厂投资运营、海水淡化、纯水超纯水制备、高端膜分离提纯萃取、膜产品及净水净化终端系列产品产业化等。 中宇环保在依靠自身科技实力发展的同时,加大与国内知名院所的紧密合作,做到了商业运作与科学研究的有机结合。公司凭借优良的品质、良好的信誉、丰富的施工经验和高水准的设计、施工能力赢得了广大客户的大力支持与信赖。公司同时致力于科技成果向产业的迅速转化,在水处理行业取得了良好的社会和经济效益。 未来,青岛中宇环保科技有限公司将始终坚持以“创造有社会价值的水事业”为企业使命,不断努力,力争使中宇环保成为最受信赖的环保产业集团,打造中国知名环保产业品牌。
青岛中宇环保科技集团有限公司 2021-09-03
环保无尘液态绿板笔(四色)
产品详细介绍产品性能: 1.书写擦拭无粉尘, 不污染环境,对电教设备有保护作用,环保节能,不会影响人体健康; 2.字迹亮度高,色泽较纯; 3.可在任何不吸水的板面上自由书写,书写流畅, 干得快,字迹擦拭轻松,板面干净; 4.利用率高、可循环使用达98% 以上; 5.水性无毒无害无刺激, 环保节能,降低视觉疲劳,有效保护学生视力,降低电教设备维护费用; 6.一支加满12 毫升墨水的笔,可书写画线长度为1200米以上. 按此计算一支笔可代替1.5 盒左右粉笔; 7.循环灌墨使用,环保节能,保护环境生态平衡。
广州读努门教育科技有限公司 2021-08-23
新型电池材料绿色合成与高比能电池应用
高比能电池面向国家重大需求,仅锂电池 2017 年市场规模已超过 1 亿 kWh,并且随着电动汽车、规模储能市场的迅速发展,电池需求快速增加,市场规模很快将超过 3000 亿元。 本项目为陈军教授团队十余年的研发成果,主要包含新型锂电池、钠电池、锌电池等新能源电池,可用于电动汽车、可再生能源风光发电储能等领域。 1. 开发了两类新型锂电池正极材料:取代型锰系尖晶石正极材料和掺杂型超高镍含量三元层状材料。这两种材料原料便宜、制备工艺(连续共沉淀与梯度加热)简单,成本优势明显,并且性能优异,产品晶相纯度高、形貌规整、振实密度大、长周期循环稳定性好。 2. 针对传统无机电极材料的不足,研发有机电极材料,它们由高丰度的 C、H、O、N 等元素组成,具有易合成、低成本、绿色环保等突出优点,并且由于可实现多电子反应,容量大、能量密度高,此外有机电极材料柔韧性强,在柔性可折叠等新颖结构电池体系中应用前景巨大。 部分有机电极材料在实验室中已实现公斤级制备,并组装 Ah 级软包全电池,经 18 所等权威机构检测鉴定,能量密度超过 300Wh/kg,通过安全性测试。计划 5 年内完成 1-2 种有机电极材料的中试,并实现部分电池产品的应用示范,具有清洁环保优势。 可合作宏量制备及大容量电池装配,推进中试和产业化,将产生显著经济效益、环境效益和社会效益。
南开大学 2021-02-01
矿物―硬度法难沉降煤泥水绿色澄清技术
煤泥水难沉降现象是我国大多数选煤厂长期或阶段性面临的问题。煤泥水高浓度循环影响煤炭分选效果,严重时导致系统瘫痪。矿物—硬度法难沉降煤泥水的基本原理:利用天然矿物调节煤泥水硬度至临界硬度,在该临界硬度条件下煤泥水可实现清水循环,同时细粒煤的分选效果又不受影响。临界硬度的确定通过一系列理论模型计算并结合实际工况条件确定。该煤泥水澄清技术体系包括水质硬度调节的药剂方案、药剂自动添加系统、水质在线检测系统。传统的混凝技术以颗粒为捕捉和处理对象,捕集颗粒后药剂失效,且微细颗粒存在严重漏捕,因此药剂消耗量大,处理效果差,对难沉降煤泥水不能实现彻底澄清。矿物—硬度法煤泥水澄清技术以煤泥水溶液化学环境为处理对象,添加药剂后形成稳定的溶液条件促进颗粒凝聚,对微细颗粒效果显著,药剂消耗少。在该技术引领下,水质硬度调控的煤泥水处理思路已成为目前我国难沉降煤泥水处理的主流技术模式。矿物—硬度法煤泥水澄清技术取得国家发明专利3项,澳大利亚发明专利1项,2008年获得国家技术发明二等奖一项。该技术已在邢台、临涣、阳泉等国内大中型选煤厂长期应用,生产实践表明:该技术具有效率高、成本低、完全实现自动控制的特点。 技术特点: 1)煤泥水彻底澄清,无二次污染。有利于难沉降煤泥水体系的沉降,水质可达到排放标准;无二次污染,不增加沉降固体量并对过滤过程带来影响。 2)添加剂来源广泛,成本低。可选择地产矿物原料或工业废料等,实现系统的低成本运行。一般矿物添加剂成本可控制在0.04-0.05元/m3,且不随难沉降程度增加; 3)运行稳定,适应性强,调节与操作简便。由于水体的水质稳定,使得煤泥水运行不随固含量及药剂添加波动而波动,水质澄清质量稳定; 4)形成系统工艺,易于实现自动控制与检测。
中国矿业大学 2021-02-01
一种绿色钢筋混凝土梁建筑模型
一种绿色钢筋混凝土梁建筑模型,包括主梁、次梁、端部钢筋混凝土柱、中间钢筋混凝土柱和支承墙,端部钢筋混凝土柱和支承墙分列中间钢筋混凝土柱两侧,主梁位于端部钢筋混凝土柱、中间钢筋混凝土柱和支承墙上部,主梁有透明板和钢筋骨架,所述的透明板由底板、面板、侧面板三部分组成,底板为废旧建筑模板,面板和侧面板为水晶台布。本实用新型能够变废为宝,节约材料,实现可持续发展,降低建筑教学模型的制作成本,该建筑模型制作
青岛农业大学 2021-01-12
河蟹本地化繁育与池塘绿色高效养殖技术
可以量产/n保和资源综合利用□海洋□高技术服务□其他*成果简介本成果主要内容包括:1)完善了河蟹卤水工厂化人工育苗技术工艺2)评估了幼蟹对碳水化合物的利用能力及营养需求。3)探讨了河蟹性早熟的生态生理机制4)建立了乌鳢全长与其捕食的最大幼蟹之间的关系模型5)研发了湖滨池塘水生植物快速移植技术、水体环境调控技术、饲料投喂技术,优化了放养参数,建立了河蟹绿色高效养殖模式。本成果适用于河蟹繁育场、饲料生产企业和养殖用户。河蟹是我国重要的名贵养殖种类,由于味道鲜美,市场价格高,河蟹产品还远远不能满足市场需求
中国科学院大学 2021-01-12
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