I. ชุดเคลือบแบบม้วนกราเวียร์ไปข้างหน้าและย้อนกลับ
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างเครื่องเคลือบลูกกลิ้งแบบกราเวียร์แบบดั้งเดิมนั้นประกอบด้วยการกดด้วยกาวและการกดด้วยลูกกลิ้งอนิล็อก แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้างที่ผสมผสานการเคลือบแบบจูบ (kiss coating) กับการเคลือบแบบย้อนกลับ (reverse coating) และการเคลือบแบบปกติ (forward coating) โดยการปรับความสูงของลูกกลิ้งทั้งสองด้าน สามารถใช้สำหรับการเคลือบแบบปกติหรือการเคลือบแบบย้อนกลับด้วยการเคลือบที่บางกว่า โครงสร้างนี้ถูกรวมเข้าไว้ในโครงสร้างเดียว มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับการใช้งานกับวัสดุที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องใช้หัวเคลือบเพิ่มเติม จึงช่วยลดต้นทุนการใช้งานขององค์กรได้
II. เครื่องคลายขดลวดแบบป้อมปืนสามสถานี + เครื่องม้วนขดลวดแบบแยก
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรแบบครบวงจรสามสถานีสำหรับการคลายม้วน การลอก และการม้วนฟิล์ม ใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องลอกฟิล์มป้องกันออกขณะคลายม้วน เครื่องจักรทั้งหมดนี้รวมการควบคุมแรงดึงในการคลายม้วนและการควบคุมแรงดึงในการม้วนเข้าไว้ด้วยกัน และเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความเรียบสูงหลังจากการลอกและม้วน เพื่อให้สามารถนำม้วนที่ลอกแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ผลงานวิจัยนี้เป็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และความเสถียรในการควบคุมอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม คุณสมบัติหลักคือใช้พื้นที่น้อยกว่าโหมดการเดินฟิล์มแบบดั้งเดิม ประหยัดหน่วยลอกและม้วนแยกต่างหากเมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม และลดต้นทุนการลงทุนและค่าบำรุงรักษาขององค์กร
III. เตาอบความร้อนอินฟราเรด
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเตาอบความร้อนอินฟราเรดใช้รังสีอินฟราเรดในการให้ความร้อนแก่สารเคลือบโดยตรง และช่วยในการเป่าลมเพื่อขจัดความชื้น วิธีนี้แตกต่างจากการอบแห้งด้วยลมร้อนแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดความต้องการความสม่ำเสมอของความเร็วลมในกระบวนการอบแห้ง ลดการใช้พลังงานของเตาอบลงอย่างมาก และทำให้การออกแบบโครงสร้างของเตาอบง่ายขึ้น ผลทางสถิติจากข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว สามารถประหยัดพลังงานได้ 30%~50%
IV. การอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา1. การออกแบบเตาอบได้รับการปรับปรุงหลังจากจำลองด้วยซอฟต์แวร์จำลองการไหลของของเหลว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนโดยรวมดีขึ้น และการใช้พลังงานโดยรวมลดลง 20%
2. การออกแบบช่องทางการไหลของลมในเตาอบได้รับการปรับให้เหมาะสม ความเร็วลมคงที่และผันผวนน้อย ปรากฏการณ์ลมวนถูกกำจัด และประหยัดพลังงานได้ 10%
