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相似文献
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1.
阳离子微粒/阴离子聚合物组成的新型微粒助留系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
近些年来,微粒助留系统逐渐受到造纸界的重视,它能够很好地改善纸页的留着、脱水和纸页匀度。本文介绍的这种新型的微粒助留系统是由阳离子微粒与阴离子聚合物复配而成,其对剪切力和体系的pH不敏感。  相似文献   

2.
微粒助留系统用于新闻纸可以改善纸机上的留着、滤水和成形。微粒技术的重要优点是形成小而紧的絮凝物.能强烈的吸附到配料组成.使纸页成形均匀。  相似文献   

3.
阳离子微粒与阴离子聚合物复配的微粒助留系统   总被引:12,自引:1,他引:12  
微粒助留技术能够很好地改善纸页的留着、脱水和纸页匀度。本文着重介绍一种新型微粒助留系统-由阳离子微粒与阴离子聚合物进行复配,这一新型体系对剪切力和体系的pH不敏感。  相似文献   

4.
新型的微粒助留体系   总被引:5,自引:1,他引:4  
微粒助留技术能够很好地改善纸页的留着、脱水和纸页匀度。近些年来,这一助留体系更加受到造纸界的广泛重视。本文着重论述近几年来出现的新型微粒助留体系,即出现的新的微粒助剂以及新的微粒体系复配方式。  相似文献   

5.
新型的微粒助留体系   总被引:1,自引:0,他引:1  
微粒助留技术能够很好地改善纸页的留着、脱水和纸页匀度.近些年来,这一助留体系更加受到造纸界的广泛重视.本文着重论述近几年来出现的新型微粒助留体系,即出现的新的微粒助剂以及新的微粒体系复配方式.  相似文献   

6.
过去20年,研究人员开发出了可以改善留着、滤水和成形的微粒助留剂。当这些助留剂加入到浆料悬浮液中时,形成小而紧密的絮聚团并被吸附到配料组分上,使纸幅具有均匀的组织结构。这种微粒能够把悬浮分散的固体颗粒随同纤维和填料一起有效地锁在纸页内。合理使用微粒助留系统,可使白水循环系统保持清洁。在微粒助留系统中,产生絮聚作用的关键因素是聚合物的电荷密度、微粒的形状和表面化学,还有微粒相互作用的方式。本研究主要是阳离子微粒作为高岭土填料助留剂的应用。这种助留剂既可单独使用,也可与一适合的聚合物联合使用。所使用的阳离子…  相似文献   

7.
微粒助留体系的发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
20世纪80年代初期出现的微粒助留体系,能够很好地改善纸页的留着、脱水和纸页匀度。近些年来,这一体系更加受到造纸界的广泛重视。本文着重论述了近几年来微粒助留体系的新发展,即出现的新的微粒助剂以及新的微粒体系复配方式。  相似文献   

8.
造纸化学品概览   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言纸页在湿部成形过程中,出于各种原因,造纸工作者使用多种不同的合成和天然化学添加剂。这些添加剂用于影响成形过程的效率或改善成纸质量。除填料外,它们的加入量约为纸浆的0.5%左右,相对来说它们比纤维和填料要贵得多,因此在原料成本中亦占有不小的比例。但它们的加入对于成本的降低或质量的改善起着重要的作用。就成形过程而论,近年研究得最广泛的是细料的留着、脱水以及湿纸幅的紧固。象其它许多添加剂一样,用于这种功能的高分子电解质的效能依赖于它们被微粒表面的吸附情况。而这些被吸附的高分子电解质所具有的影响取…  相似文献   

9.
一、引言 国内外造纸工业大幅度地增加废纸和阔叶木浆使用量,这种趋势;不仅给造纸工艺带来一系列新的问题;而且给纸和纸极表面特性与物理强度也产生不利的影响。国内造纸工业以草类纤维为主的现实;也存在着需要提高产品质量及降低成本的问题。基于化学助剂具有能够提高纸和纸板物理特性,增强纸浆滤水以及提高纤维和填料保留率、改善纸页匀度等作用,  相似文献   

10.
选择几种有代表性的微粒作为絮凝助剂,通过对通用洗衣粉、强力洗衣粉、皂化液、乳化剂及其混合物进行絮凝,探讨微粒的粒径、种类对洗涤剂絮凝效果的影响。结果表明:对于离子型洗涤剂的絮凝,300目活性炭的助凝效果较好;对于非离子型洗涤剂的絮凝,淀粉微粒助凝效果较好。各种微粒作为助凝剂都能够改善这些洗涤剂及其混合物的絮凝效果,并在保证出水水质的前提下,絮凝同样的洗涤剂能减少絮凝剂的用量。  相似文献   

11.
阳离子聚合物与阴离子微粒构成的双元助留系统具有优良的助留助滤性能,纸页具有良好的匀度。阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和改性膨润土微粒助留系统最早进入国内造纸厂,阳离子聚合物(CS或CPAM)和胶体硅微粒助留系统已开始进入国内造纸行业。大有后来居上之势的是阳离子或阴离子PAM与阳离子高分子微粒聚合物构成的有机微粒助留系统,它能进一步提高纸页灰分含量和保证纸页匀度,但目前使用成本较高。开展本课题研究的目的是现场制备聚硅酸盐微胶粒[1]替代微粒助留系统中的膨润土或商品胶体硅,得到同样良好的纸料助留助滤性能及纸页匀…  相似文献   

12.
壳聚糖在红葡萄酒澄清中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
徐春  黄亚东 《酿酒科技》2005,(9):76-77,79
壳聚糖是一种无毒、安全的天然高分子阳离子絮凝剂,具有生物降解性、吸附性和吸湿性等作用;可絮凝红葡萄酒中的胶体微粒、螯合金属离子、吸附有机酸类物质,提高酒的澄清度、稳定性,改善酒的口感;且对酒的色度、主要成分影响不大,用量少,作用时间短,稳定期长:是一种理想的葡萄酒澄清剂。最佳用量0.04%,作用温度30℃以内,作用时间2.5h以上。(孙悟)  相似文献   

13.
纳米级结构的表面带有电荷微粒可以大大提高胶体的留着率。也就是说,在抄纸过程中通过控制电荷来使之产生体积小而致密的絮体,是提高留着性能的最好方法。这种微粒助留系统除了可以改善纸机的运行性能以及提高成纸质量外,还由于高剪切后的再絮凝得以改善,提高了纤维回收效率,降  相似文献   

14.
制备了一种阳离子聚合物接枝纤维,单独使用这种接枝纤维与商品漂白热磨机械浆混合来抄造纸页,能够提高纸页中碳酸钙的留着率,并且使用该方法不会导致纤维的降解,还能使聚合物均匀地接枝在纤维表面;接枝纤维具有和未接枝纤维一样的形态,所以,它能够与商品浆很好地混合。用这种混合浆料抄造出来的纸页成型良好。接枝纤维含量在25%时,就能够明显提高碳酸钙的留着率,进而改善纸页的光学性能。接枝纤维的制备过程方便快捷,能迅速地应用到工业上,具有广阔的市场前景。  相似文献   

15.
在压光机上安装蒸汽喷淋器能提高各种纸的平滑度和光泽度。蒸汽被吸收到纸页中有两个直接作用:①蒸汽冷凝时释出它的汽化潜热,大大提高纸页温度;②冷凝的蒸汽选择性地增加表面纸页的水分含量。由于用蒸汽提高了纸页温度和表面湿度,其结果为:①可以提高纸页平滑度30%;②纸页光译度改善;③减少纸页平滑度两面差;④可以控制纸页的松厚度;⑤可横向控制平滑度和光泽度。实际上,这一过程可以用热压光、温度梯度压光和水分梯度压光来叙述。这种蒸汽喷淋器是把在横向上的应用段分成150mm或300mm宽,使其横向控制的合理性较简单。用于蒸汽…  相似文献   

16.
阳离子聚丙烯酰胺/膨润土微粒体系的助留助滤性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
“Hydrocol”体系是典型的微粒助留体系之一,一般由阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和改性膨润土组成。本文主要研究此微粒体系对漂白麦草浆的助留助滤作用,探讨CPAM、改性膨润土用量对助留助滤效果的影响,并结合纸页的扫描电镜初步探讨微粒助留助滤的机理。结果表明:“Hydrocol”系统形成的微絮聚可以进一步提高浆料的滤水性、填料的留着率,并能改善纸页强度。  相似文献   

17.
蒙脱石对酸性抄纸体系的微粒助留作用   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了改性蒙脱石在酸性抄纸体系中的微粒助留作用,及其微粒助留作用对松香-硫酸铝施胶和纸张强度性质的影响。结果表明,柠檬酸钠改性蒙脱石的微粒助留效果好于碳酸钠改性蒙脱石,但与改性蒙脱石的膨胀容没有直接关系。蒙脱石的微粒助留效果与蒙脱石和阳离子聚丙烯酰胺的加入量及两者的加入地点有关。蒙脱石的微粒助留有利于提高松香的施胶效率和改善纸页的撕裂度,但对裂断长影响不大。其中柠檬酸钠改性蒙脱石更有利于提高松香的施胶效率,而碳酸钠改性蒙脱石更有利于改善纸张的撕裂度。  相似文献   

18.
造纸工作者使用聚电解和离子型聚合物来改善絮凝作用、留着率和滤水性能。他们的目的是增加纸机的产量,改善产品的质量,在填料留着方面,降低每吨产品的填料成本,在白水澄清方面,满足排放标准或提高水的质量。 滤水性能因细小纤维被絮凝而得到改善,因为在絮凝状态下,细小纤维的流体动力表面积较小,因而流动时水力阻力也就较小。在造纸机的铜网上,可以更容易地脱去更多的水,使纸页到达压榨部  相似文献   

19.
王敏 《黑龙江造纸》1998,(2):35-35,37
在抄纸过程中添加一定的化学助剂,可以提高纸张的某些物理性能,改善纸张的适印性,降低原料的单耗。目前国内助剂的应用也正由单一品种添加向采用两种或两种以上助剂的复配或共用技术方向发展,使不同的助剂协同发挥作用,以达到提高应用效果的目的。去年我们批量引进了BS双重助留增强剂,在生产中进行了应用试验,并取得了一定的效果。1双重助留增强剂作用机理草类漂白浆中含有较多的杂细胞和短小纤维,是一不易絮凝的特殊体系。麦草浆抄纸湿强度差的主要原因是滤水性差、湿纸页水分含量高。要改善草浆的滤水性能,提高湿纸页强度,目前…  相似文献   

20.
介绍了近年来微粒助留技术的新进展,重点阐述适用于高速抄造的新型微粒助留系统,它能较好地胜任高速抄造,改善纸页成形,提高纸张强度,因此具有广泛的研究和应用前景。  相似文献   

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