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1.
采用天然固体酸作为分离剂,将它们的水溶液用于分离铝塑复合物.通过研究三种固体酸浓度、温度和液固比对铝塑分离的影响,发现在90℃下,液固比为350L/kg,6mol/L的草酸水溶液对铝塑复合物有最佳的分离效果.在此条件下,铝塑完全分离仅需15min,铝损失率不超过4.4%.另外,通过研究草酸的回用性能,证明草酸在其最适条件下回用3次后对铝塑仍具有较好的分离效果.低挥发性且廉价的绿色天然固体酸有望成为实现铝塑复合物低成本、高效率分离回收的新型分离剂. 相似文献
2.
采用光学显微镜、扫描电子显微镜、比表面积仪等检测手段,对5种不同PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)浆液浓度制备的PET沉析纤维进行表观形貌、比表面积大小及与PET短切纤维配抄的纸张性能的研究。结果表明,PET沉析纤维呈飘带状,尺寸细小,纤维原纤化程度大;随着浆液浓度的增大,自制PET沉析纤维"树干"结构明显,在表面分裂出细小的微纤维量减少,形成近似棒状的纤维束;PET沉析纤维的比表面积随着浆液浓度的增大而减小;同时PET沉析纤维与PET短切纤维以5∶5比例配抄纸张的抗张指数、撕裂指数和耐破指数随着浆液浓度的增大呈上升趋势。 相似文献
3.
4.
随着科学技术的发展和经济生产水平的提高,人们的环保意识日益强烈。我国目前虽然还没有出台全面禁止EPS(聚苯乙烯发泡塑料)包装材料的相关法规,EPS作为工业产品的内包装材料还在大量使用,但是EPS在发泡过程中对臭氧层的破坏及其废弃物造成的“白色污染”已成为当今生态环境的一大公害。纸浆模塑是以纸浆(浆板或废纸)为主要原料,经过制浆、成型、脱水、干燥和整型等工艺过程制成,被认为是替代EPS包装材料最佳的“绿色包装”材料,已广泛用于餐盒、禽蛋、水果 相似文献
5.
废纸脱墨过程中生物酶制剂的选择和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
生物酶法脱墨(Enzymatic deinking)是利用酶处理废纸,并辅以浮选和/或洗涤工艺,从而除去油墨的工艺技术。作为一项新技术,酶法脱墨以其能较大限度地保持纸浆白度、强度、较低的尘埃度、较好的滤水性能和较小的环境污染等特点,得到了人们的重视,成为近年来废纸脱墨技术的研究热点。 相似文献
6.
利用氯磺酸、醋酸酐对芳纶短切纤维进行了改性处理,再用处理后的纤维配抄芳纶纸,探讨了处理工艺对芳纶纸力学性能的影响.结果表明,当氯磺酸浓度为2%,处理时间为10min,处理温度为50℃时,芳纶纸的力学性能较好.用100%的醋酸酐对芳纶纤维进行处理然后配抄成纸,所得纸张的抗张指数和撕裂指数分别提高了63.8%和21.4%.另外,芳纶纤维经过醋酸酐浸泡1min后再用甲醇处理3min,芳纶纸的抗张指数和撕裂指数分别提高了84.7%和38.4%. 相似文献
7.
传统方法生产透明纸对浆料种类限制大,对生产设备要求高,限制了它的广泛应用.透明剂的添加为改良现有工艺开辟了一条新途径.本研究采用甲基丙烯酸甲酯的预聚物作为透明剂,对纸张浸渍处理,探究浸渍条件对纸张透明度以及纸张物理性能的影响.结果表明:当透明剂固含量为30%,浸渍温度为40℃,浸渍时间为10s时,针叶木浆纸的透明度可以达到78%,提高了58%,平滑度也大幅提高,弹性模量提高到6.18 MPa,使用甲基丙烯酸甲酯预聚体作为透明剂可明显改善纸张透明度差的问题. 相似文献
8.
目的基于纳米铜在空气中易被氧化的缺点,制备单分散纳米铜颗粒,并研究改性对其抗氧化性能的影响。方法通过丙三醇-水二元溶剂热法用抗坏血酸还原Cu~(2+)制备纳米铜颗粒。研究丙三醇/水体积比、抗坏血酸用量、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)浓度对纳米铜粒径及分散性的影响,并采用柠檬酸和油酸对其进行表面改性处理。结果研究发现,当丙三醇和水的体积比为3∶2,抗坏血酸浓度为0.004mol/L,PVP浓度为0.006 mol/L时,能够得到粒径均一((80±10) nm)且分散性良好的纳米铜。真空环境下保存的纳米铜只有纯铜晶相,但在空气中保存30d后部分被氧化为氧化铜或氧化亚铜。采用柠檬酸改性纳米铜在室温到243℃范围内能保持良好的热稳定性。结论采用丙三醇-水二元溶剂热法制备出了粒径均一、分散性良好的纳米铜。柠檬酸与油酸改性能够显著提高纳米铜的抗氧化与热稳定性能,其改性后在空气中保存30 d仍不被氧化。 相似文献
9.
10.
采用简单易行的一锅溶剂热法原位合成CuFe2O4/纳米纤维素(CuFe2O4/CNC)磁性复合材料,并研究CuFe2O4/CMC磁性复合材料催化剂在NaBH4作用下催化还原4-硝基酚(4-NP)性能。结果表明:所制备的CuFe2O4/CNC磁性复合材料为单一尖晶石结构,具有超顺磁性,纳米颗粒尺寸约为10 nm,其饱和磁化强度为33.15 emu·g-1。与CuFe2O4纳米颗粒相比,CuFe2O4/CNC磁性复合材料的比表面积提高到89.9 m2·g-1(CuFe2O4纳米颗粒的比表面积为53.9 m2·g-1)。CNC有助于改善CuFe2O4的单分散性,且对4-NP的吸附作用能加快反应的传质速率。将CuFe2O4/CNC磁性复合材料用于催化还原4-NP,反应符合一级动力学特征;当CNC的添加量为0.2 g时,可以将4-NP(100 μL,0.005 mol·L-1)溶液在25 s催化还原完全,表现出优异的反应活性。催化剂循环使用5次后,对4-NP的转化率仍能保持90%以上。 相似文献