1、2011年,壁畫“浪漫春季”上架,小清新的色彩配色; 小清新的色彩配色,彰顯米素產(chǎn)品設(shè)計所營造出的自然格調(diào);
2、2012年,墻紙“月光森林”上架; 幾何交叉經(jīng)典花型,縱深墻面深度,簡約的現(xiàn)代風(fēng),體現(xiàn)米素年輕時尚的產(chǎn)品定位;
4、2014年,墻紙“緗綺絲絮”上架,采用仿蠶絲工藝;
6、2015年,率先推出成品窗簾品類; 開拓國內(nèi)連鎖成品窗簾市場,讓消費(fèi)者“像買衣服一樣選窗簾”。
7、2015年,《卡勒芙》系列誕生,填充原創(chuàng)多彩時尚壁紙空白;
8、2016年,行內(nèi)首家墻紙拼貼創(chuàng)意 ,全新多元化DIY,為消費(fèi)者帶去個性化家居體驗;
9、2019年,墻布“蔚霞”上市; 5色繡線,32萬針重工產(chǎn)品,呈現(xiàn)亂針繡法效果,彰顯米素原創(chuàng)實(shí)力;
2014年,米素簽約華少為品牌形象代言人; 獲天貓墻紙類目年度銷冠, 線下開啟全國戰(zhàn)略布局;
2015年,行業(yè)唯一受邀參加法蘭克福展、迪拜國際建材展的品牌;
2015年,北京家居軟裝展,米素展廳變身藝術(shù)秀場,工作人員以“黑紗蒙面,黑衣覆體”的神秘模樣亮相;
2015年,米素波點(diǎn)風(fēng)潮席卷全國,整齊劃一的波點(diǎn)甲殼蟲車隊巡游百座城市,行駛公里超過20000公里;
2018年,全面占領(lǐng)30座高鐵站,50塊站內(nèi)大屏,100余個滬寧高速聯(lián)排高炮;
2018年, “正年輕 聚未來”主題年會,有愛、有范兒、有情懷,彰顯米素儀式感的力量;
2019年,將成品窗簾快閃店開進(jìn)shoppingmall,15天實(shí)現(xiàn)241單;
2010年,創(chuàng)始于天貓,米素品牌成立;
2012年,O2O模式的初運(yùn)營,第一家專賣店落地常州;
2015年,米素“互聯(lián)網(wǎng) ”正式成立; 中國家居產(chǎn)業(yè)十大互聯(lián)網(wǎng) 領(lǐng)軍企業(yè);
2017年,開啟“挺進(jìn)大都市戰(zhàn)略”,全面進(jìn)駐北京、鄭州、成都、合肥、西安等一線城市;
2018年,全國線下專賣店突破400家; 蟬聯(lián)天貓雙十一墻紙墻布類目銷冠;
2019年,開啟“米素?zé)ㄐ录摇表椖?,全面布局B2B渠道;
美生雅素麗作為來自西班牙的品牌,在我國已經(jīng)成為一個知名品牌了,他的產(chǎn)品造型多樣,大多高貴典雅落落大方,屬于瓷磚中的上等產(chǎn)品。這個品牌之所以能成功,其特點(diǎn)主要體現(xiàn)在: 專業(yè)的咨詢服務(wù) 美生·雅素麗擁有訓(xùn)...
主要特點(diǎn)就是設(shè)計比較新穎,這個牌子都是請的西班牙設(shè)計師,所以比較新穎
據(jù)他們家說而已貼到20年,不過話也說回來了,現(xiàn)在哪家能用到20年?基本7?8年就得換一種風(fēng)格了不然會看膩。 米素這個牌子近幾年來發(fā)展速度確實(shí)很快,他們堅持做環(huán)保壁紙,不只是對社會的責(zé)任更是對于我們家人...
產(chǎn)品涵蓋墻紙、墻布、窗簾、壁畫四大品類,多年來,米素堅持走優(yōu)質(zhì)化企業(yè)路線,打破行業(yè)虛高定價,始終倡導(dǎo)線上線下同款同價的模式,打破消費(fèi)者購買的信任壁壘。
米素以讓“讓每個人都輕松享受極簡的家居生活”為使命,以創(chuàng)新進(jìn)取的精神,用產(chǎn)品和服務(wù)不斷提高人們的生活品質(zhì)。米素在成立9周年,重新梳理了品牌價值觀,掀開了企業(yè)發(fā)展的嶄新篇章。
中國家居原創(chuàng)設(shè)計獎——“大雁獎”
中國墻紙墻布行業(yè)十大品牌;
中國家居產(chǎn)業(yè)十大互聯(lián)網(wǎng) 領(lǐng)軍企業(yè);
裝扮簡單生活
極簡美學(xué)軟裝大師
讓每一個家庭都能輕松裝扮家
年輕進(jìn)取、不斷創(chuàng)新、至誠至信、團(tuán)隊協(xié)作、成就客戶
成為極簡美學(xué)第一品牌
米素?zé)ㄐ录?,以“輕松解決方案”的打造,迎合消費(fèi)者現(xiàn)代生活中“既不愿去忍受,又怕麻煩”的心理訴求,引發(fā)他們的共鳴和認(rèn)可。 米素“煥新家”項目的發(fā)布主要針對的客群為老房及精裝房客戶,米素轉(zhuǎn)向理念的傳播,不只是賣產(chǎn)品,而是為客戶指定墻面問題解決方案。
?形象
米素空間設(shè)計團(tuán)隊每年赴日本、意大利、荷蘭、瑞士等多個國家,調(diào)研全球流行趨勢,從色彩、材質(zhì)、空間、多維度升級米素門店形象,運(yùn)用時尚和潮流元素,將米素門店打造成網(wǎng)紅潮人打卡地。
?產(chǎn)品
米素產(chǎn)品發(fā)布聚焦年輕化,根據(jù)產(chǎn)品年輕化人群的定位,爆款產(chǎn)品的方向為素色為主、彩色突出;圖形以簡化為主、抽象突出。
?價格
米素堅持專賣專售模式,線上線下同款同價,價格統(tǒng)一透明,顧客走進(jìn)店內(nèi),就可以看到商品的價格,兩個二維碼保障門店所售產(chǎn)品均為米素正品。
?品質(zhì)
米素甄選優(yōu)質(zhì)原料,倡導(dǎo)健康、環(huán)保、綠色的的理念,致力打造更適合年輕人的產(chǎn)品,滿足多層次消費(fèi)者需求。
?服務(wù)
專業(yè)導(dǎo)購師提供貼心服務(wù),根據(jù)消費(fèi)者需求,量身定制推薦最佳的軟裝方案,從咨詢、方案、購買、安裝等全程無憂解決。
?渠道
像逛街一樣逛米素門店,一站式AR技術(shù)、全屋搭配實(shí)時出圖、所見即所得,讓米素新零售場景式購物體驗更加完善。
地墊; 地毯; 防滑墊; 非紡織品壁掛; 非紡織品掛毯(墻上掛簾帷); 非紡織品制墻帷; 汽車用墊毯; 墻紙; 席; 乙烯地板覆蓋物; 2100433B
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.7
初始(過程)特殊特性明細(xì)表 表4.7-1 制表 日期: 2014.6.28 修正 日期: 核準(zhǔn) 承辦 修正 版次: 初期 量產(chǎn) 重要度區(qū)分 1 √ 法規(guī) MI指數(shù)值: 1.6--2.2 (G/10min);依“進(jìn) 料測試報告” X-R 用熔融指數(shù)測試儀驗 證 2 √ 法規(guī) 拉伸力值: 68--82(KGF);依“進(jìn)料測試報 告” X-R 用拉伸測試儀驗證 3 √ 法規(guī) UL94HB/UL94VO;依“進(jìn)料測試報告” X-R 用燃燒儀驗證 4 √ 法規(guī) 沖擊值: 147--245(J/M) ;依“進(jìn)料測試報 告” X-R 用簡支梁沖擊試驗機(jī) 驗證 5 √ 法規(guī) ROHS標(biāo)準(zhǔn):Br≤300,Pb≤50,Cd≤5 Hg≤2,Cr≤100,Cl ≤0(PPM);依“進(jìn)料測 試報告” X-R 用X熒光光譜分析儀驗 證 6 √ 功能 以SIP為檢驗基準(zhǔn),并記錄到成品檢驗表 GO-NO-GO 目測( 1
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評分: 4.5
日本材料生產(chǎn)商帝人株式會社宣布已開發(fā)出世界首個碳素纖維增強(qiáng)塑料模塑批量生產(chǎn)技術(shù),可采用輕質(zhì)碳素纖維生產(chǎn)汽車車架和其他產(chǎn)品。這一突破性的技術(shù)克服了業(yè)內(nèi)面臨的一大挑戰(zhàn),在碳素纖維用于汽車和其他產(chǎn)品的批量生產(chǎn)上邁出了一大步。日本東京的帝人株式會社稱,其研究人員通過混合熱塑性塑料和碳素纖維制成中間體材料,成功地把模塑循環(huán)時間縮短至不到1min。一直以來碳素纖維都是與熱固性塑料相混合的,但模塑時間需要5min,因此只適用于高端的特種應(yīng)用。
《納米纖維素機(jī)械法制備與應(yīng)用基礎(chǔ)》由陳文帥等著,科學(xué)出版社出版。自植物生物質(zhì)原料中可以通過化學(xué)、物理或生物的方法制備出一種直徑幾納米、長度幾十納米至幾微米的棒狀、須狀或纖絲狀的新型材料,因該材料以纖維素為主要組分,故常統(tǒng)稱為納米纖維素。納米纖維素不但具有生物質(zhì)材料的低密度、生物相容性好、可再生等特點(diǎn),而且具有高結(jié)晶度、高楊氏模量、高熱穩(wěn)定性和低熱膨脹系數(shù)等優(yōu)點(diǎn),已展現(xiàn)出在高性能、功能化和高附加值產(chǎn)品中應(yīng)用的巨大潛力,引起廣泛關(guān)注?!都{米纖維素機(jī)械法制備與應(yīng)用基礎(chǔ)》可供從事生物質(zhì)材料、木材科學(xué)、林產(chǎn)化學(xué)加工工程、高分子科學(xué)、復(fù)合材料科學(xué)、納米材料技術(shù)等領(lǐng)域的研究生和科研人員、工程技術(shù)人員學(xué)習(xí)和參考。
前言
第1章緒論
1.1生物質(zhì)
1.1.1生物質(zhì)材料
1.1.2纖維素
1.2生物質(zhì)材料細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.3生物質(zhì)納米纖維素的制備與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.3.1納米纖維素的定義
1.3.2納米纖維素的制備方法和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.4納米纖維素的應(yīng)用
1.4.1納米纖維素增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料
1.4.2納米紙及薄膜材料
1.4.3宏觀塊體材料
1.5本書的選題思路及內(nèi)容
第2章納米纖維素的機(jī)械法制備
2.1原料預(yù)處理
2.1.1化學(xué)組分演變
2.1.2晶型及結(jié)晶度演變
2.1.3形態(tài)演變
2.1.4小結(jié)
2.2納米纖維素的高強(qiáng)度超聲法制備
2.2.1超聲波粉碎儀及其工作原理
2.2.2納米纖維素的形貌特征
2.2.3納米纖維素的性能特點(diǎn)
2.3納米纖維素的高速攪拌法制備
2.3.1高速攪拌機(jī)及其工作原理
2.3.2納米纖維索的形貌特征
2.4納米纖維素的高壓勻質(zhì)法制備
2.4.1高壓勻質(zhì)機(jī)及其工作原理
2.4.2納米纖維素的形貌特征
2.5納米纖維素的高速研磨法制備
2.5.1高速研磨機(jī)及其工作原理
2.5.2納米纖維素的形貌特征
2.5.3納米纖維素的性能特點(diǎn)
2.6小結(jié)
第3章納米纖維素的高強(qiáng)度超聲法制備和性能
3.1超聲工藝條件對納米纖維素結(jié)構(gòu)與性能的影響
3.1.1超聲工藝對納米纖維素水懸濁液分散狀態(tài)的影響
3.1.2超聲工藝對納米纖維素結(jié)構(gòu)的影響
3.1.3超聲工藝對納米纖維素化學(xué)組分的影響
3.1.4超聲工藝對納米纖維素的晶型及結(jié)晶度的影響
3.1.5超聲工藝對納米纖維素?zé)岱€(wěn)定性的影響
3.1.6小結(jié)
3.2超聲工藝條件對納米纖維素結(jié)構(gòu)及流變性能的影響
3.2.1超聲時間對納米纖維素結(jié)構(gòu)及流變性能的影響
3.2.2超聲功率對納米纖維素結(jié)構(gòu)及流變性能的影響
3.2.3纖維素初始濃度對納米纖維素結(jié)構(gòu)及流變性能的影響
3.2.4小結(jié)
3.3基于不同原料制備納米纖維素的結(jié)構(gòu)與性能對比
3.3.1化學(xué)純化處理前后生物質(zhì)纖維的化學(xué)組分含量
3.3.2基于不同原料制備的純化纖維素的形態(tài)特征對比
3.3.3不同原料制備的納米纖維素的形態(tài)特征對比
3.3.4不同原料制備的納米纖維素的化學(xué)組分對比
3.3.5不同原料制備的納米纖維素的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)及結(jié)晶度對比
3.3.6不同原料制備的納米纖維素的熱穩(wěn)定性能對比
3.3.7小結(jié)
第4章納米纖維素的自聚集組裝
4.1納米纖維素自聚集制備超長納米纖維
4.1.1純化纖維素的制備
4.1.2納米纖維素水懸濁液特性
4.1.3超長納米纖維的結(jié)構(gòu)、形態(tài)及尺寸分析
4.1.4超長納米纖維的化學(xué)組分分析
4.1.5超長納米纖維的結(jié)晶結(jié)構(gòu)分析
4.1.6超長納米纖維的熱性能分析
4.1.7小結(jié)
4.2納米纖維素自聚集制備宏觀塊體材料
4.2.1納米纖維素水懸濁液的流動性
4.2.2納米纖維素氣凝膠的制備及性能
4.2.3納米纖維素氣凝膠的結(jié)構(gòu)表征
4.2.4超低密度納米纖維素氣凝膠
4.2.5納米纖維素氣凝膠的自聚集機(jī)理
4.2.6小結(jié)
4.3不同形態(tài)和表面性質(zhì)的納米纖維素自聚集特性對比
4.3.1不同形態(tài)和表面性質(zhì)的納米纖維素的制備
4.3.2納米纖維素的化學(xué)組分與結(jié)晶度
4.3.3納米纖維素自聚集氣凝膠的制備
4.3.4納米纖維素氣凝膠的微觀結(jié)構(gòu)控制
4.3.5納米纖維素氣凝膠的密度和柔韌性
4.3.6納米纖維素氣凝膠的水分承載能力
4.3.7納米纖維素氣凝膠的染料吸附能力
4.3.8納米纖維素氣凝膠的熱穩(wěn)定性、熱絕緣及聲吸附特征
4.3.9小結(jié)
第5章納米纖維素制備光透明膜材料和高強(qiáng)度納米紙
5.1納米紙的制備原理
5.2納米纖維素的勻質(zhì)處理
5.2.1納米纖維素在水相介質(zhì)中的分散性
5.2.2納米纖維素的結(jié)構(gòu)分析
5.3超聲結(jié)合勻質(zhì)處理后納米纖維素水懸濁液的流變性
5.4納米紙的制備和性能
5.4.1納米紙的表面微觀形貌
5.4.2納米紙的宏觀特征及透明性
5.4.3納米紙的厚度控制
5.4.4納米紙的密度
5.4.5納米紙的動態(tài)熱機(jī)械性能
5.4.6納米紙的力學(xué)性能
5.5小結(jié)
參考文獻(xiàn)
纖維素納米紙(CNP)具有質(zhì)量輕、機(jī)械強(qiáng)度高、光學(xué)性能優(yōu)異、熱穩(wěn)定性好、熱延展性低、阻隔性高以及可生物降解等一系列優(yōu)點(diǎn),在電子器件、顯示基板、太陽能電池、包裝阻隔材料等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用潛力。然而,CNP對水敏感,大量的水或高濕度環(huán)境會使纖維素潤脹,從而導(dǎo)致其失去原有的穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度,這大大限制了CNP在水中以及高濕條件下的應(yīng)用。目前,國際上一般采用乙?;⒐柰榛蚪又Ω男缘确椒▉砀纳艭NP的抗水性能,這些方法在一定程度上能夠改善CNP的耐水性,但復(fù)雜的化學(xué)改性方法也會不可避免地造成CNP機(jī)械性能的損失和制備成本的提高。
近日,中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所生物基材料組群木質(zhì)纖維素精煉課題組,采用了易回收的有機(jī)酸水解法從天然木質(zhì)纖維中提取含木質(zhì)素的納米纖維素,然后通過機(jī)械力協(xié)同作用制得具有優(yōu)異抗水性能的CNP。整個制備過程無需任何復(fù)雜的化學(xué)改性,直接通過一步法有機(jī)酸水解分級解離天然纖維原料,并得到含木質(zhì)素的納米纖維素;隨后在二甲基乙酰胺(DMAC)中,通過機(jī)械力作用實(shí)現(xiàn)納米纖維表面分子的部分溶解,溶解的纖維素分子在干燥成膜的過程中發(fā)生重結(jié)晶;重結(jié)晶的纖維素分子和具有天然疏水特性的木質(zhì)素協(xié)同作用填補(bǔ)了CNP中納米纖維素之間的缺陷,形成更為致密的納米結(jié)構(gòu)。該方法制得的CNP具有良好的機(jī)械性能(255 MPa, 19.7 MJ m-3),不僅克服了CNP怕水的缺點(diǎn)(濕強(qiáng)可達(dá)83 MPa,為現(xiàn)有文獻(xiàn)報道的最高值),而且木質(zhì)素的引入還賦予了CNP優(yōu)異的紫外吸收性能。該研究開發(fā)的制備過程無需復(fù)雜工藝和昂貴試劑,所用溶劑均可回收,整個過程清潔,并可實(shí)現(xiàn)CNP強(qiáng)度和紫外屏蔽性能的可控制備,產(chǎn)品具有良好的應(yīng)用前景。相關(guān)成果作為Back cover文章發(fā)表在Journal of Materials Chemistry A 雜志上(JMCA 2018,DOI: 10.1039/C8TA01986J)。
納米纖維素因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)及優(yōu)越的性能一直受到學(xué)術(shù)和企業(yè)界的關(guān)注和重視,日漸成為新材料和纖維素科學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。但是,從天然木質(zhì)纖維素中提取納米纖維素的工藝過程一直存在著能耗高、用水量大、化學(xué)藥品不易回收等問題。為攻克上述難題,木質(zhì)纖維精煉課題組長期致力于開發(fā)新型綠色高效的納米纖維素制備方法,在國際上率先建立了基于易回收的固體酸和有機(jī)酸水解法制備納米纖維素的方法體系,包括磷鎢酸水解法制備纖維素納米晶體CNC(Carbohydrate Polymers, 2014, 110: 415),甲酸水解-TEMPO氧化法制備高分散性CNC(Carbohydrate Polymers, 2015, 113: 605),氯化鐵催化的甲酸水解法制備CNC(Cellulose, 2016, 23: 2389)和纖維素納米纖絲CNF(Industrial Crops and Products, 2016, 94: 736),以及一步法從煙稈中提取具有高抗水特性的CNF(Journal of Materials Chemistry A, 2018),并先后申請一系列中國發(fā)明專利,目前已授權(quán)2項(ZL2013104830736;ZL201510680481.X)。課題組在納米纖維素方面的相關(guān)系列研究為高效、低成本、綠色制備納米纖維素以及相關(guān)高性能復(fù)合材料開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用提供了新的思路,相關(guān)成果綜述發(fā)表在《化學(xué)進(jìn)展》(Progress in Chemistry, 2018, 30, 448)雜質(zhì)上,并被推薦為熱點(diǎn)文章。
相關(guān)系列研究獲得了國家自然科學(xué)基金、國家十二五科技支撐計劃、山東省重點(diǎn)研發(fā)計劃、山東省自然科學(xué)基金等的資助。
一步法納米纖維素——二甲基乙酰胺中表面分子溶解——重結(jié)晶——得到致密納米結(jié)構(gòu)纖維素納米紙
青島能源所制備出高濕強(qiáng)、高韌性兼具紫外屏蔽功能的纖維素納米紙
相關(guān)成果:
1. Flexible cellulose nanopaper with high wet tensile strength, high toughness and tunable ultraviolet blocking ability fabricated from tobacco stalk via a sustainable method.
2. 納米纖維素的制備及產(chǎn)業(yè)化.
3. Preparation and characterization of functional cellulose nanofibrils via formic acid hydrolysis pretreatment and the followed high-pressure homogenization.
4. Preparation and characterization of thermally stable cellulose nanocrystals via a sustainable approach of FeCl3-catalyzed formic acid hydrolysis.
5. Properties of nanocellulose isolated from corncob residue using sulfuric acid, formic acid, oxidative and mechanical methods.
6. Cellulose nanocrystals prepared via formic acid hydrolysis followed by TEMPO-mediated oxidation.
7. A novel approach for the preparation of nanocrystalline cellulose by using phosphotungstic acid.
8. 一種制備納米纖維素的方法. 中國發(fā)明專利.
9. 一種金屬鹽催化甲酸水解制備納米纖維素的方法. 中國發(fā)明專利.
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