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高得率浆,特别是高松厚度的杨木和枫木BCTMP已经成为高级涂布纸板芯层浆料的主要选择.P-RC APMP是化学机械制浆工艺上的新发展,尽管它已经在生产轻涂纸和新闻纸上取得了成功,但目前还没有在纸板方面的应用.本研究是由加拿大造纸研究所、新布鲁斯维克大学、安德里兹公司和湖南泰格林纸集团的一个合作科研项目.主要目的是对比研究枫木、杨木BCTMP和意大利杨P-RC APMP作纸板芯层的性能表现,以及优化高得率浆在三层纸板上的应用.本研究检测了意大利杨P-RC APMP单独或与杨木、枫木BCTMP混合用作涂布纸板芯层的各种质量指标.三层纸板抄片使用加拿大造纸研究所的1台DSF纸页成形器.涂布使用1台实验室用高速刮刀涂布机(型号CLC-6000).压光使用1台实验室用热辊软压光机,纸张质量检测主要有物理检测、电子显微镜照片和印刷性能测试.实验结果表明,使用意大利杨P-RC APMP作为芯层抄三层纸板在内部结合强度上超过了另外两种BCTMP浆;其他强度参数、表面和光学性能,以及印刷密度和印刷光泽度都比较接近.但在松厚度和挺度上还略有差距,这与本研究中用的P-RC APMP游离度比较低有关.另外一个很有生产指导意义的结论是,纸板的芯层使用两种高得率混合浆比使用单一浆料在某些质量指标上要强,也能弥补意大利杨P-RC APMP浆料的一些问题,特别是挺度和松厚度.P-RC APMP和BCTMP混合使用能发挥两种浆料的各自优势.这一结果有很大的实际意义. 相似文献
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低定量涂布原纸浆料特性的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
在对进口漂白针叶木硫酸盐浆(NBKP)、碱性过氧化氢机械浆(APMP)、废纸脱墨浆(DIP)进行纤维形态基本分析的基础上,进行了打浆实验,分析并比较了不同打浆度下3种浆料的性能变化,为配浆抄纸提供依据。结果表明,随着打浆的进行,3种浆料有相同的变化趋势,即白度不变,裂断长增加,而松厚度和光散射系数均显著降低。NBKP可提供给低定量涂布(LWC)原纸良好的强度,而APMP及DIP可提供一定的松厚度和不透明度。配抄时,可以用适量的DIP取代APMP,以降低成本。 相似文献
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提出了利用P-RC APMP和DIP浆料生产低定量铜版纸要研究的几个主要问题,对DIP碎浆、浮选、漂白试验,DIP脱墨剂种类的确定和优化P-RC APMP高得率制浆工艺技术参数等进行了试验和讨论。 相似文献
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对APMP纸浆单独打浆、与化学浆混合打浆及其抄纸进行了初步研究。分析APMP浆单独打浆及APMP浆与化学浆混合打浆后纸浆的抄纸性能,通过比较,得到优化方案。在APMP、LBKP、NBKP配比分别为18%、10%、72%时混合配抄,能够得到最好的纸张性能,松厚度为1.819cm~3·g~(-1),抗张指数为59.65N·m·g~(-1)。 相似文献
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本研究采用化学和机械相结合的方法处理杨木P-RC APMP(木素含量22. 73%),制备了一种含木素的纤维素微纤丝(Lignin contained cellulose microfibril,L-CMF),对其进行了分析和表征;并将L-CMF应用于浆张抄造,研究了L-CMF对浆张物理性能的影响。结果表明,采用TEMPO氧化法与高压均质相结合所制备的L-CMF L-CMF能有效提高漂白硫酸盐针叶木浆(BSKP)、杨木P-RC APMP以及两者配抄后浆张的物理强度。当L-CMF添加量为7%,杨木P-RC APMP配比为30%时,L-CMF对浆张的增强效果尤为明显,浆张的抗张指数和耐破指数分别比空白样提高30. 2%和50. 4%;但L-CMF的加入会使浆张的松厚度、白度和不透明度略有降低。 相似文献
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研究了旧报纸脱墨浆(DIP)和漂白麦草浆(WSP)配用杨木BCTMP对纸张主要物理性能的影响.与DIP和WSP相比,杨木BCTMP的纤维柔顺性系数较大,纤维更为挺硬.在DIP和WSP中分别配用杨木BCTMP,随着杨木BCTMP配比的增大,纸张的松厚度和透气度显著增加,纸张抗张强度和PPS粗糙度在-定程度上受到影响,其影响程度取决于杨木BCTMP的配比.在DIP中配用杨木BCTMP后,纸张匀度得到改善,不透明度略有降低.在WSP中配用杨木BCTMP,可改善纸张的不透明度,但对纸张匀度的影响则因匀度值区间而有所不同. 相似文献
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非木材纤维的APMP制浆第一部分:红麻和谷草类纤维原料 总被引:3,自引:0,他引:3
目前的研究成果表明,将红麻和谷草类原料用碱性H2O预处理后进行盘磨机械法成浆,其浆料强度性能可与杨木APMP相媲美。相对来说,红麻APMP浆料易于漂白,目前主要应用于抄造印刷书写纸、薄页纸和高白度纸板,应用范围基本同于杨木APMP和商品浆BCTMP。与红麻APMP相比,谷草类APMP浆料的漂白相对较困难一些。正因如此,后者仅限于生产低白度浆料,用于抄造新闻纸和低白度纸板。 相似文献
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采用不同生物酶(Nov476、Nov342、Nov863、Nov 500L及Nov 51003)处理P-RC APMP,并对酶处理过的P-RC APMP进行PFI磨打浆,以筛选出适合于P-RC APMP酶促打浆的生物酶,并对该酶的酶促打浆工艺条件进行优化。结果表明,Nov 476较适用于P-RC APMP的酶促打浆;P-RCAPMP酶促打浆的较优处理条件为:Nov 476处理温度55℃,pH值6.5,Nov 476处理时间1.5 h,用量30 U/g,浆浓3%,打浆时间90 s;优化条件下对P-RC APMP进行Nov476处理并PFI磨打浆,相同打浆条件下,Nov476处理过的浆料打浆度比对照浆料提高9°SR;相同打浆度下,Nov 476处理后的浆料能耗降低,且对成纸强度性能没有显著的负面影响。 相似文献
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