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采用羧甲基纤维素(CMC)负载Fe~(2+)催化剂的方法对未漂硫酸盐针叶木浆纤维表面进行Fenton氧化处理,利用场发射扫描电子显微镜(ESEM)和紫外可见分光光度计(UV-Vis)分析确定了CMC-Fe~(2+)复合催化剂在纸浆纤维表面的吸附状态;通过对纤维形态、比打浆能耗、零距抗张强度和抗张指数进行分析,探讨了纤维表面Fenton氧化处理对纤维素聚合度、打浆过程中的纤维形态变化、纤维自身强度变化以及对比打浆能耗和浆张抗张指数的影响。结果表明,经CMC-Fe~(2+)复合催化剂催化氧化的纸浆,纤维素平均聚合度略微下降,在基本不影响纤维形态和自身强度的条件下,与未经处理的原浆相比,打浆8000转时,比打浆能耗下降9%;打浆能耗为2633 kWh/t时,浆张抗张指数提高6.9%。 相似文献
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杨木挤压法漂白化机浆纤维形态电子显微镜分析 总被引:1,自引:1,他引:0
分别对杨木原料PRC-APMP和BECMP浆料进行扫描电子显微镜观察,从纤维分离程度、带状纤维数量、纤维弯曲及扭转状态、细胞壁形态变化等角度对两种浆进行对比分析,并结合成浆物理指标变化做出解释.研究结果认为:与APMP相比,BECMP磨浆强度可以达到甚至超过APMP水平;由于BECMP磨浆过程使纤维形态发生了有别于APMP的变化,内部细纤维化程度更高,纤维细胞壁微细纤维结构连接弱化甚至发生剥离,反映在成浆结合强度上抗张指数高于APMP,尤其随打浆度增高,差别幅度增大. 相似文献
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采用机械方法分离制革废弃物的胶原纤维,并对其进行打浆处理,对不同打浆度的胶原纤维形态和抄片性能进行了研究。实验表明:打浆度在80°SR以上时,胶原纤维才能较好地分散;采用扫描电子显微镜及粒径统计法测定不同打浆度下(80°SR、85°SR、92°SR)胶原纤维的直径,发现纤维直径多分布在0.1μm左右,且随着打浆度的提高,纤维粗细更加均匀;通过湿重法间接表示纤维长度,实验表明在85°SR时纤维长度达到最大,后逐渐降低;随着打浆度的提高,抄片紧度、抗张强度和撕裂强度均增加,92°SR抄片的抗张和撕裂强度可分别达到14.60N.m.g-1、5.553N.mm-1;但抄片透气性及透水汽性降低。 相似文献
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本试验通过对不同打浆度下柳桉化机浆抄造纸页物理性能的研究及对纤维形态的分析,揭示了打浆度对化机浆性能的影响及纤维形态的变化,希望能对该种化机浆的应用提供必要地试验依据。 相似文献
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本文利用扫描电子显微镜(SEM),观察了荻纤维形态区结构,用扫描电子显微镜与能谱联用技术(SEM—EDXA),定性和定量地了研究木素在荻纤维各形态区中的分布。 相似文献
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本实验分别对宣纸主要原料青檀皮纤维和沙田稻草纤维在不同打浆度下的纤维形态进行测量,并对其手抄片的物理性能进行了研究。结果表明,青檀皮纤维长度比沙田稻草的纤维长度长,随着打浆度的提高,纤维的分丝帚化加剧,细小纤维增多,纤维长度变短。不同打浆度下青檀皮手抄片和沙田稻草手抄片的物理性能变化趋势基本相同,其抗张强度和耐破度随着打浆度的升高,先增加后降低,撕裂度和松厚度则随着打浆度的升高呈现下降的趋势。打浆度在50°SR左右时,手抄片整体物理性能最优。随着打浆度的提高,手抄片墨汁扩散时间不断增加,青檀皮和沙田稻草打浆度相近时,沙田稻草手抄片的墨汁扩散时间更长,且打浆度不同会影响手抄片墨汁扩散的形态。打浆度在50°SR左右时,手抄片墨汁扩散形状接近圆形且适中。 相似文献
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采用PFI磨浆机对BCTMP浆进行磨浆,利用纤维筛分仪,探讨在不同的游离度下,各纤维筛分组分的含量、纤维形态及特征;同时利用扫描电子显微镜观察浆料在磨浆过程中的纤维形态变化;并进一步探讨筛除通过100目筛网的纤维组分后,磨浆对纤维的影响。结果表明,随着磨浆的进行,在不同游离度下,各组分的变化趋势不同。SEM图观察发现,磨浆使纤维不断分离和细纤维化,细小纤维填充在长纤维之间,起到架桥作用。筛除通过100目筛的组分后,随着磨浆的进行,纤维形态的变化趋势与筛分前不同。 相似文献
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对一种卷烟纸用进口木浆纤维的PFI磨浆特性进行了系统分析,研究了打浆对纸浆物理强度、透气度、不透明度、纤维形态的影响。结果表明:此木浆纤维容易打浆,在7000 r下打浆度即达61.0°SR;随着打浆度的提高,成纸抗张指数随着打浆度的上升呈先快后慢的上升趋势,到了75°SR以后略有下降;撕裂指数则是在打浆度约40°SR之前呈快速上升趋势,之后则呈逐渐下降趋势;耐破指数和撕裂指数变化类似;但转折点变化出现在打浆度约为60°SR时;不透明度在打浆度75°SR之前,变化幅度在90%~95%之间,之后直线下降;透气度则直线下降,在75°SR以上高打浆度下透气度几乎为零;另外,该木浆纤维长度在1 mm左右,除含有纤维细胞外,还具有导管,可以确定其为漂白阔叶木桦木浆。 相似文献
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采用纤维素酶对漂白阔叶木浆进行预处理,研究了酶预处理工艺对纤维形态和打浆能耗的影响,并进一步分析浆料通过PFI磨打浆后的纤维形态变化,为酶预处理漂白阔叶木浆制备纤维素微纤丝(CMF)提供理论指导。结果表明,酶预处理并没有明显改变纤维形态,但经PFI磨打浆后的纤维更易被切断和分丝帚化,纤维润胀程度得以提高,且当酶用量8 U/g,打浆度达到50°SR和68°SR时,浆料的扭结纤维含量相比未经酶预处理的对照样分别减少了17. 2个百分点和16. 2个百分点,细小纤维含量分别增加了20. 8个百分点和17. 6个百分点;此外,酶预处理能显著降低磨浆能耗。当酶用量8 U/g时,打浆度达到50°SR和68°SR时,打浆能耗相比未添加酶的对照样分别节省了50%和33. 3%。 相似文献
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