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上壳机主要适用于纸品包装装潢工业的商标、包装盒、贺卡、手提袋、挂历的烫金加工及笔记本、挂历、台历的活页装订。机械远销东南亚、中东及印度市场
上壳机是使纸浆形成纸幅的分部联动的全套设备,包括流浆箱、网部、压榨部、烘干部、压光机、卷纸机,以及传动部等主机和汽、水、真空、润滑、热回收等辅助系统。形成湿纸幅的网部是造纸机的核心,所以造纸机按网部的结构又可分为长网造纸机,夹网造纸机和圆网造纸机。
流浆箱是把适当浓度的浆料通过布浆器、整流装置、堰池、堰等部件均匀稳定地送到网上的设备,又称网前箱;浆料从流浆箱喷射到铜网上之后,在网部上形成湿纸页并进行脱水;之后是压榨,即用机械方法挤出由网部出来的湿纸页的水分,提高纸页的干度,同时改善纸页的表面性质,消除网痕和增加平滑度、紧度和强度;然后进入烘干部,使经过压榨后的湿纸页进一步脱水,使纸页收缩,纤维结合紧密和增加强度。
由烘干部出来的纸页经压光机压光后,可以提高纸页的平滑度、光泽度和紧度,使纸页全幅厚度一致,并减少透气度;最后由卷纸机将纸幅卷成纸卷,即完成了造纸的主要过程。为适应以后不同的需要,在造纸车间卷纸机后还设有超级压光机、复卷机、切纸机等。
上壳机工业会消耗大量的原料、水、电和化工药品,并产生大量的废水和废渣。因此造纸机械的未来将向使用适应广泛的造纸原料,减少造纸过程的材料和能源消耗、减少环境污染等方面发展
上壳机的两大工序
即制浆和造纸。 "para" label-module="para">
纸浆(Pulp) 的制造方法 "_blank" href="/item/植物纤维/2400054" data-lemmaid="2400054">植物纤维後,便要将之制成纤维状纸张,而纸浆的制造方法可分为:机械性、化学性和半化学性。 "para" label-module="para">
机械性:原料以机械的压力,研磨等物理方式,去制成断碎的细纤维。机械纸浆以磨木纸浆为主要,其原料为阔叶树与针叶树,而这方式的生产效率能高达90-95%。 "para" label-module="para">
化学性(Chemical) "para" label-module="para">
半化学性(Semi-Chemical) "para" label-module="para">
打浆 "para" label-module="para">
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上壳机的主要作用是除氧,以有利于防止食品变质,其原理也比较简单,因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成,而大多数微生物(如霉菌和酵母菌)的生存是需要氧气的,而真空包装就是运用这个原理,把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉,使微生物失去生存的环境。实验证明:当包装袋内的氧气浓度≤1%时,微生物的生长和繁殖速度就急剧下降,氧气浓度≤0.5%时,大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。(注:上壳机不能抑制厌氧菌的繁殖和酶反应引起的食品变质和变色,因此还需与其它辅助方法结合,如冷藏、速冻、脱水、高温杀菌、辐照灭菌、微波杀菌、盐腌制等。)
主要由网、压榨和干燥等部构成。网部分圆网和长网两种。压榨部由压榨辊和造纸毛布等组成。干燥部由一个或几个烘缸组成。某些长网机还装备机械压光机,以提高纸的平滑度和紧度等。 造纸机泛指抄造各种纸及纸板的机器,有干法造纸机与湿法造纸机,一般是指湿法造纸机。按成形部的结构有长网造纸机、圆网造纸机和夹网造纸机三类。常以他们的生产能力、纸种、规格、车速及干燥部的形式等来表述其技术特征。如长网多缸造纸机、圆网双缸造纸机、新闻纸造纸机、文化纸造纸机、纸板造纸机等上壳机是一个复杂庞大的联动机器,包括流送、成形、压榨、干燥,真空、白水和纤维回收、供水供汽、热风及热回收、压缩空气、润滑和传动等系统。部分造纸机还装有压纹、起皱,施胶、涂布、压光、纵切等机构。由于抄造的纸种不同,各类造纸机的配置不完全一样
无患子 ①无患子树用于绿化。②无患子果皮含无患子皂苷等三萜皂苷,可制造“天然无公害洗洁剂”,用于日常洗涤:餐具清洁、美容、洗头、皮肤保健。(以上为广告宣传,与百度观点无关) 天然植物无患子树的果实,通...
1 稻壳作能源编辑稻壳可燃物达70%以上,稻壳发热量12560——15070kJ/kg,约为标准煤的一半。是一种既方便又廉价的能源,特别是在碾米厂,在获得了能源的同时又处理了稻壳。由于稻壳作为能量资源...
你好,用途:手机壳印刷机不论是简单的块色图案、全彩色图案,都能一次印刷完成,无需制版、晒版和重复套色,色彩亮丽丰富、效果逼真,图像防水、防晒,耐磨损,抗酸碱,不退色,操作简单方便,印刷图像速度快,完全...
塑壳断路器的用途有那些
塑壳断路器的用途有那些 (1)额定极限短路分断能力 Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断 能力 4U 和额定运行短路分断能力 Ics。 Ics 作为一个特性参 数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断 指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑 壳式断路器而言,应有足够的 Icu,能够分断短路电流使开 关跳闸。按规定塑壳式断路器的 Ics只要大于 25%Icu 就算合 格。而目前市场上断路器的 Ics大多数在 (50%-75%)Icu 之间, 所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑 Icu。 (2)限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电 流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相 当于在线路中串入 1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故 障电流的增加。断路器断开时间越少, Ics 就越接近 Icu,限 流效果就越好,也可大大
椰壳纤维及其在土工布方面的用途
在椰壳纤维的提取过程中,一些椰壳废料被分离出来,称为椰壳髓,这些废料100%可生物降解,用以替代泥炭苔藓,不仅是很好的园艺用料,还可减少对沼泽和湿地的破坏,提供稀有动植物的栖息和生长之处。
机壳通常指各种电子产品所使用的外壳。根据用途可分为:电脑机壳、电视机壳、手机机壳、仪器仪表机壳电机机壳,微型电机机壳等。根据材料可分为塑料机壳、合金机壳、复合材料机壳等。
机械风化壳又称岩屑型风化壳,是母岩经物理风化破碎而岩石的化学成分未发生改变的由岩屑组成的风化壳。该风化壳物质结构呈上细下粗,与下伏基岩呈过渡关系。它主要分布于寒冷气候区。
铝镁合金:铝镁合金一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。因本身就是金属,其导热性能和强度尤为突出。铝镁合金质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强,能充分满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一,通常被用于中高档超薄型或尺寸较小的笔记本的外壳。而且,银白色的镁铝合金外壳可使产品更豪华、美观,而且易于上色,可以通过表面处理工艺变成个性化的粉蓝色和粉红色,为笔记本电脑增色不少,这是工程塑料以及碳纤维所无法比拟的。因而铝镁合金成了便携型的首选外壳材料,目前大部分厂商的产品均采用了铝镁合金外壳技术。缺点:镁铝合金并不是很坚固耐磨,成本较高,比较昂贵,而且成型比ABS困难(需要用冲压或者压铸工艺),所以一般只把铝镁合金使用在顶盖上,很少有机型用铝镁合金来制造整个机壳。
钛合金:钛合金材质的可以说是铝镁合金的加强版,钛合金与镁合金除了掺入金属本身的不同外,最大的分别之处,就是还渗入碳纤维材料,无论散热,强度还是表面质感都优于铝镁合金材质,而且加工性能更好,外形比铝镁合金更加的复杂多变。其关键性的突破是强韧性更强、而且变得更薄。就强韧性看,钛合金是镁合金的三至四倍。强韧性越高,能承受的压力越大,也越能够支持大尺寸的显示器。因此,钛合金机种即使配备15英寸的显示器,也不用在面板四周预留太宽的框架。至于薄度,钛合金厚度只有0.5mm,是镁合金的一半,厚度减半可以让笔记本电脑体积更娇小。钛合金唯一的缺点就是必须通过焊接等复杂的加工程序,才能做出结构复杂的笔记本电脑外壳,这些生产过程衍生出可观成本,因此十分昂贵。目前,钛合金及其它钛复合材料依然是IBM专用的材料,这也是IBM笔记本电脑比较贵的原因之一。
碳纤维:碳纤维材质是很有趣的一种材质,它既拥有铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似塑料,但是强度和导热能力优于普通的ABS塑料,而且碳纤维是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用(ABS外壳需要另外镀一层金属膜来屏蔽)。因此,早在1998年4月IBM公司就率先推出采用碳纤维外壳,也是IBM公司一直大力促销的主角。据IBM公司的资料显示,碳纤维强韧性是铝镁合金的两倍,而且散热效果最好。若使用时间相同,碳纤维机种的外壳摸起来最不烫手。碳纤维的缺点是成本较高,成型没有ABS外壳容易,因此碳纤维机壳的形状一般都比较简单缺乏变化,着色也比较难。此外,碳纤维机壳还有一个缺点,就是如果接地不好,会有轻微的漏电感,因此IBM在其碳纤维机壳上覆盖了一层绝缘涂层。
电解板:电解板,又称电镀锌板,即利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。主要适用于电机机壳与微型电机机壳,与其他金属相比,锌是相对便宜而又易镀膜的一种金属,属低值防蚀电镀层。被广泛用于保护钢铁件,特别是防止大气腐蚀,并用于装饰。镀覆技术包括槽镀(或挂镀)、滚镀(适合小零件)、自动镀和连续镀(适合线材、带材)。