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相似文献
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1.
研究了实验室制备的硅铝微粒与阳离子淀粉(CS)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)组成的微粒体系、湿部剪切力及其pH值对纸料助留助滤性能的影响.研究结果表明,硅铝微粒是一种性能优异的微粒助留助滤剂,与CS-CPAM构成的微粒体系有更好的助留和助滤性能,有更强的抗剪切能力和更宽的pH值适应范围.  相似文献   

2.
本文主要研究了无机阴离子微粒的助留助滤体系,即用改性膨润土、胶体硅分别与CPAM(阳离子聚丙烯酰胺)组成无机微粒助留助滤体系,探讨无机微粒不同用量的变化对助留助滤作用效果的影响.  相似文献   

3.
新型CPAM的合成及CPAM/膨润土体系的助留助滤性能   总被引:1,自引:1,他引:1  
以自制阳离子单体、丙烯酰胺为聚合单体,采用共聚法合成出新型阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)。采用正交实验对合成影响因素和CPAM/膨润土微粒助留系统的助留助滤性能进行了探讨。实验结果表明,当引发剂质量分数为0.05%,n(丙烯酰胺)∶n(阳离子单体)=8∶1、反应温度55℃时,CPAM/膨润土具有较好的助留助滤效果。  相似文献   

4.
通过碱性水解将端酯基的半代树枝状聚酰胺-胺(Gn.5PAMAM)改性为外层基团为羧酸钠的阴离子树枝状聚酰胺-胺(A-Gn.5PAMAM),并通过红外光谱进行了结构表征。将A-Gn.5PAMAM作为有机阴离子微粒组分与星形阳离子聚丙烯酰胺(S-CPAM)及阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)组成有机微粒助留助滤体系,系统地研究了该有机微粒体系对漂白旧报纸脱墨浆的助留助滤效果。结果表明,S-CPAM(CPAM)-(A-Gn.5PAMAM)有机微粒体系对纸料具有较好的助留助滤作用效果;高代数的A-Gn.5PAMAM对纸料小絮块的絮聚能力优于低代数产物;该有机微粒助留助留体系可以适应较宽的pH值范围,且抵抗高剪切作用的能力较强。研究同时表明,A-Gn.5PAMAM有机阴离子微粒与膨润土无机阴离子微粒具有很好的协同作用。  相似文献   

5.
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   

6.
针对福建南纸新闻纸的实际生产工艺,在纸机湿部采用阳离子聚丙烯酰胺~阴离子膨润土微粒助留助滤系统(Hydrocol),通过反向加入法,将定着剂加到混合浆池捕捉阴离子垃圾,降低阴离子垃圾对阳离子聚丙烯酰胺和皂土助留作用的干扰,阳离子聚丙烯酰胺加到纸机筛出口,降低旋翼高强脉冲破坏阳离子聚丙烯酰胺分子链的作用,皂土加在稀释白水泵入口,有效地提高皂土与细料接触机会。应用后改进了成纸的不透明度等质量指标,提高了纸机效率,具有明显的经济效益。  相似文献   

7.
阳离子聚丙烯酰胺作造纸助留助滤剂的应用进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
阳离子聚丙烯酰胺(C-PAM)作为目前造纸业使用最多最广的造纸助留助滤剂,经历了一元,二元系统以及目前世界上较先进的聚合物/微粒系统这三个发展阶段,本文综述了阳离子聚丙烯酰胺用作造纸助留助滤剂的研究应用进展。  相似文献   

8.
阳离子聚丙烯酰胺的助留助滤性能   总被引:7,自引:0,他引:7  
将自制的阳离子聚丙烯酰胺用于麦草浆的助留助滤实验,并与进口产品进行了对比,探讨了阳离子聚丙烯酰胺的分子量、阳离子单体含量和用量等因素对助留助滤的影响,得出了较适宜的数值范围。  相似文献   

9.
阳离子聚丙烯酰胺/微粒体系的助留助滤作用   总被引:3,自引:1,他引:3  
对阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)/改性膨润土和CPAM/胶体SiO2两种微粒体系对漂白麦草浆的助留助滤作用进行了探讨,确定了改性膨润土、胶体SiO2的最佳用量,对两种体系的助留助滤效果进行了对比,并结合纸浆的Zeta电位和扫描电镜初步探讨了复式助留助滤的机理。  相似文献   

10.
微粒助留系统在高速纸机上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
结合生产实际分析了在高速纸机上使用阳离子聚丙烯酰胺和膨润土微粒助留系统的影响因素,提出提高微粒助留系统助留效果的措施.  相似文献   

11.
在优化了针、阔叶木浆料与配比的前提下,考察了CPAM和PAE的湿部化学特性和增强作用,比较了CPAM/MMT、PAE/APAM、PAE/CPAM/MMT、PAE/CPAM/APAM对高填料纸的助留助滤效果的影响。结果表明:CPAM和PAE单独使用时,加入量最佳为绝干纸料的0.2%和1.25%;CPAM/MMT双元体系的助留助滤效果最好;PAE/CPAM/MMT的助留效果远好于PAE/CPAM/APAM,但其助滤效果仅略好于PAE/CPAM/APAM。  相似文献   

12.
通过模拟装饰原纸生产的配料过程,考察了PAE的湿部化学特性和增强作用,比较了PAE/CPAM/APAM、PAE/APAM、PAE/CPAM等多种聚合物助留体系的效果。研究表明:PAE在纸料上的吸附率约为60%~了7%;单一的PAE体系在较小的用量下即可达到其本身最佳的助留助滤效果,但是对留着、滤水和增湿强的贡献均不足;为保证湿强度,需加入更大量的PAE;综合考虑效果和成本,PAE/APAM双元体系是最佳的选择。  相似文献   

13.
该文以矿物纤维、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和阴离子聚丙烯酰胺(APAM)为主要原料分别构建CPAM/矿物纤维及APAM/矿物纤维二元助留助滤体系,对造纸湿部助留助滤性能、纸浆流变行为及成纸抄造性能进行了探讨.结果表明,CPAM/矿物纤维二元复配体系具有较佳助留助滤效果,且当矿物纤维的用量为0.2%质量分数(下同)时最为合适.  相似文献   

14.
研究了阳离子聚丙烯酰胺、阳离子淀粉、PAE、阴离子聚丙烯酰胺和PAE、阴离子聚丙烯酰胺和阳离子淀粉、阳离子聚丙烯酰胺和和改性膨润土等对麦草浆阳离子松香胶施胶性能的影响,探讨了高分子聚合物作为助留剂的最佳用量.结果表明,用0.05%的阴离子聚丙烯酰胺和0.5%的PAE双元助留对麦草浆的施胶效果最好.  相似文献   

15.
研究了阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和阴离子/阳离子聚丙烯酰胺复合物与胶体氢氧化镁铝的协同助留作用。结果表明,在CPAM低加入量下,不论加入顺序如何,胶体氢氧化镁铝都能够有效地提高CPAM的助留效率,当氢氧化镁铝加入量为0.4%时,纸料留着率达80.22%。APAM/CPAM复合物在质量比值较大时表现出良好的协同助留效果,当氢氧化镁铝加入量为0.6%,APAM/CPAM复合物在质量比为10∶2时,纸料留着率最高可达95.8%。  相似文献   

16.
介绍了阳离子瓜尔胶(CGG)与阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)组成的双元助留助滤体系在轻型纸生产中的使用情况。通过CPAM/CGG双元助留助滤体系与单元CPAM助留助滤系统和CPAM/APAM(阴离子聚丙烯酰胺)双元助留助滤体系的对比,确定CPAM/CGG双元助留助滤体系更适合于轻型纸。当CPAM/CGG双元助留助滤体系中的CPAM、CGG用量均为0.4 kg/t(纸)时,其使用效果明显。  相似文献   

17.
采用双元(CPAM+APAM)助留助滤体系,解决高档双胶纸生产中由单元CPAM助留体系造成的系统沉积、留着率差的问题,讨论了双元助留剂在实际应用中提高留着率、降低浆耗、降低成本的效果。  相似文献   

18.
探讨了自制的阳离子有机微粒(CPMP)对漂白阔叶木浆、漂白麦草浆和脱墨废纸浆助留助滤作用的影响.结果表明:各种纸料的一次留着率上升随着CPMP用量的增加而上升,随着转速的增加而减少;CPMP对剪切力和pH值大小不太敏感;CPMP对阔叶木浆的助留助滤效果最好,麦草浆次之,对脱墨废纸浆效果最差.  相似文献   

19.
考察了自制W/O型和w/w型阳离子聚丙烯酰胺(cPAM)/膨润土体系对高得率浆滤水和留着性能的影响。同时,探讨了高阳电荷密度聚合物改性聚乙烯亚胺(PEI)作为阴离子垃圾捕捉剂,对高得率浆CPAM/膨润土体系助留助滤性能的影响。结果表明,具有较高电荷密度的W/O型CPAM单元体系对高得率浆的助留助滤效果较好;但其与膨润土组成的微粒体系与单元体系相比,进一步提高纸料滤水和留着效果不明显。PEI可以显著改善CPAM或CPAM/膨润土体系对高得率浆的助留助滤性能。PEI与W/O型CPAM(/膨润土)组成的体系对纸料的助留助滤效果较好。当PEI用量为0.02%和CPAM用量为0.03%时,PEI/W/O型CPAM使纸料的滤水速度和总留着率比PEI/W/W型CPAM分别提高了9.5%和1.9%。  相似文献   

20.
考察了W/O型和W/W型阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)/膨润土体系对漂白针叶木浆和杨木APMP浆滤水和留着性能的影响。结果表明,在漂白针叶木浆中,W/W型CPAM单元体系助留助滤效果较好;在杨木APMP浆中,电荷密度较高的W/O型CPAM单元体系助留助滤效果较好;当W/O型CPAM用量为0.03%时,杨木APMP浆滤水速度和总留着率分别提高32.4%和20.2%。CPAM与膨润土组成的微粒体系可进一步提高漂白针叶木浆滤水和留着性能,但提高杨木APMP浆滤水和留着效果不明显。  相似文献   

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