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1.
对棉短绒制备微晶纤维素的工艺进行研究,主要对酸催化乙醇法制浆工艺的加乙酸量、液比和保温时间对浆料高锰酸钾值、得率、漂后浆料的白度、α-纤维素含量和高锰酸钾值的影响进行了研究;对制备MCC酸水解工艺的液比、水解温度、水解时间进行研究。结果表明:液比和保温时间对降低棉短绒高锰酸钾值的贡献最显著,加酸量也有一定的影响。棉短绒酸催化乙醇法最佳制浆工艺为:加乙酸量1%,液比1:8,保温时间60min。该制浆条件下棉短绒乙醇浆高锰酸钾值为8.7,得率81.93%,经EAPP漂白后浆料的高锰酸钾值为3.3,α-纤维素含量为92.48%,白度为86.56%ISO;酸水解制备微晶纤维素的最佳工艺条件为:液比1:7、水解温度60℃、水解时间40min、5%稀碱处理温度80~90℃、碱处理时间40min。  相似文献   
2.
对造纸原料半纤维素的成分和蒸煮方式进行分析,发现聚木糖的侧链基团4-O-甲基葡萄糖醛酸在硫酸盐法蒸煮过程中受到高温强碱的作用生成己烯糖醛酸。阐明己烯糖醛酸在造纸中对卡伯值、漂白、返黄等方面的不利影响,分析不同深度脱木素技术对己烯糖醛酸含量的影响,为提高纸浆质量提供依据。  相似文献   
3.
对造纸原料半纤维素的成分和蒸煮方式进行分析,发现聚木糖的侧链基团4-O-甲基葡萄糖醛酸在硫酸盐法蒸煮过程中受到高温强碱的作用生成己烯糖醛酸。阐明己烯糖醛酸在造纸中对卡伯值、漂白、返黄等方面的不利影响,分析不同深度脱木素技术对己烯糖醛酸含量的影响,为提高纸浆质量提供依据。  相似文献   
4.
分析了采用不同原料制备微晶纤维素(MCC)工艺的特点及工艺参数的改变对MCC的聚合度(DP)、圆整度等的影响。表明对木材,禾本科类采用先预水解处理后再用乙酸乙醇法制备MCC,可获得高纯度MCC.探讨了漂白、干燥、粉碎等工艺过程对MCC质量的影响。  相似文献   
5.
钢筋混凝土单层锯齿形排架结构是纺织工业厂房常用的一种结构形式,受力和构造相比常用的单层装配式钢筋混凝土工业厂房有其特殊性,解决其整体受力问题是单层锯齿形厂房进行改造加固的重要前提。文章以淄博万杰纺织车间改造加固为康复中心为例,阐述了单层锯齿形厂房改造加固设计的基本原则,对其建筑功能进行改造,保留大部分原有建筑外观,利用原有的建筑平面重新划分功能区域,增加了东西门厅和室外通廊以解决各功能区域的人流疏散问题;对厂房整体和构件进行加固设计,选择合理的改造加固方案,增强建筑物整体性、改善构件受力状况,使加固后的结构质量和刚度分布均匀,保证新增构件与原有构件之间连接可靠并具有协同工作的能力,经过改造加固后老旧厂房发挥出新的作用。  相似文献   
6.
微晶纤维素特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对微晶纤维素MCC的聚合度、吸水性、比表面积、表面形状等进行了总结和个别分析,分析了MCC主要特性间的相关性及特性与生产工艺以及本身结构的关系,并对MCC较少研究的性质如真实密度、玻璃化转化温度进行了较细致的叙述,希望通过对MCC的全面研究达到将其更好地运用于生产的目的.  相似文献   
7.
徐永建  敬玲梅 《中华纸业》2010,31(24):20-24
研究了玉米秸秆制备微晶纤维素的预水解乙醇法制浆工艺,对预水解的保温温度、保温时间以及加酸量,乙醇法制浆的保温时间及加酸量进行了研究。研究结果表明:预水解的最佳工艺为,液比1:6,升温时间30min,保温时间120min,水解温度160℃,加酸量1%;乙醇法制浆的最佳工艺为,乙醇溶液(配比为乙醇:水=6:4),液比1:6,60min内升温达160℃后装锅,继续升温到达最高温度195℃,乙酸用量8%,保温时间60min。  相似文献   
8.
研究了以水为介质和乙酸强化的预水解去除玉米秸秆中的半纤维素,以水为介质时,在液比为1:6,升温时间为30min,保温时间分别为90、120、150min,保温温度为150、160、170℃,确定最佳工艺条件,在此基础之上,确定乙酸浓度分别为1%,2%,3%时的最佳加酸浓度的工艺条件。得到预水解的最佳工艺条件为:液比1:6,升温时间30min,保温时间120min,保温温度170℃,酸强化的预水解工艺条件为:液比1:6,升温时间30min,保温时间120min,保温温度160℃,加酸量为1%。  相似文献   
9.
盛华.尚都广场为平面不规则、竖向不规则、塔楼偏置的两塔楼大底盘建筑。根据本工程结构特点选取了合理的结构体系,进行了合理的概念设计;建立了符合结构实际受力状态的力学模型,并通过相适应的结构分析软件进行了内力分析。  相似文献   
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