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1.
通过正交实验设计,探讨NaOH/硫脲/尿素溶剂体系中不同组分含量对针叶木纸浆纤维溶解性能的影响,分析经不同温度处理后未溶解纤维的形态变化,并对原料纤维和再生纤维素的结构和性能进行表征。结果表明:当溶解温度-10℃,混合溶剂中NaOH、硫脲、尿素、水的质量比为7:7:7:79时,纸浆纤维的溶解效果最好,且溶解过程属于非衍生化性溶解;经碱脲溶剂润胀和溶解处理后,未溶解纤维的平均纤维长度值变小和平均宽度值变大,纤维表面出现一定程度的破坏,且纤维素晶型由纤维素I型向纤维素II型转变;与原料纤维相比较,溶解后再生纤维素的结晶度由66.77%降低到28.70%,并且转化成为纤维素II晶型。 相似文献
2.
采用NaOH-尿素体系对针叶木浆纤维进行溶解处理,探讨了不同溶解条件对纤维溶解性能的影响,分析了经不同温度处理后未溶解纤维的形态变化,并通过傅里叶红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)分析,对纤维和再生纤维素纤维的结构和性能进行了表征。结果表明,纤维在NaOH-尿素体系中的最佳溶解温度为-10℃,其溶解过程属于非衍生化性溶解;经碱性溶剂润胀和溶解处理后,纤维形态参数发生明显变化,纤维平均长度值变小和平均宽度值变大,其表面出现一定程度的破坏,纤维素晶型由纤维素I型向纤维素II型转变;与纤维相比较,溶解后再生纤维素的结晶度由66.77%降低到30.47%,并且转化成为纤维素II型。 相似文献
3.
在分别采用漆酶、纤维素酶和半纤维素酶对化学制浆造纸污泥(CPPS)进行预水解处理的基础上,研究了酶改性CPPS作为填料对制备CPPS-聚氯乙烯(PVC)复合材料性能的影响。结果表明,酶预水解改性CPPS有利于改善CPPS-PVC复合材料的拉伸强度、弹性模量。填料用量为30%时,CPPS及漆酶、纤维素酶和半纤维素酶改性CPPS制备的CPPS-PVC复合材料的拉伸强度较CaCO3-PVC复合材料分别提高了22.4%、63.2%、61.8%和43.6%;填料用量为40%时,CPPS及漆酶、纤维素酶和半纤维素酶改性CPPS制备的CPPS-PVC复合材料的弹性模量值较CaCO3-PVC复合材料分别降低了26.6%、25.6%、21.9%和9.2%。添加填料可赋予PVC复合材料更好的热稳定性,而酶改性填料有助于促进CPPS-PVC复合材料的高温热稳定性,CPPS及其酶改性CPPS制备的CPPS-PVC复合材料与CaCO3-PVC复合材料具有相似的热失重变化规律。 相似文献
4.
采用纤维素酶对造纸厂二沉池污泥进行水解处理,将污泥中的纤维素水解为小分子还原糖物质,为污泥制备复合材料提供更好的表面特性。探讨了酶水解造纸污泥的适宜工艺条件,进一步对水解产物进行了分析表征。结果表明,当反应温度60℃、p H值5.0、反应时间32.0 h、酶用量60.0 U/g、底物质量分数7.0%时,酶水解效果最好,污泥表面疏水性明显提高;污泥经水解后,其水解液中的化学需氧量和还原糖含量之间存在着良好的对应关系;对水解前后污泥试样的红外光谱分析显示,经纤维素酶水解后污泥中的部分纤维素组分可能水解成了葡萄糖类还原糖。 相似文献
5.
基于BP神经网络的计算机油墨配色系统的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
计算机配色可提高油墨配色的速度和精度,具有重要作用.基于两种颜色空间和BP神经网络的计算机配色系统被研究.实验结果表明基于光谱颜色空间配色系统的配色精度更高,可应用于目前的各种印刷方式中.基于BP神经网络的配色系统具有很强的适用性,推进了印刷的数字化流程. 相似文献
6.
介绍了红外(IR)光谱分析是研究表征分子结构的一种有效手段,是公认的一种重要分析工具。本文着重叙述了其测定原理、特点以及在木素结构研究中的定性和定量分析,并对红外光谱技术作了初步展望。 相似文献
7.
随着造纸原料紧张、能源短缺等问题的加剧,二次纤维的回用变得越来越重要。酶法脱墨是一种新型脱墨技术,受到造纸工作者高度关注。主要叙述了目前不同种类生物酶在废旧报纸、混合办公废纸、废旧书刊纸、彩色印刷废报纸等几种典型废纸回用中的应用研究情况,并就不同生物酶对不同种类废纸脱墨浆性能的影响情况做了较为详细的介绍。 相似文献
8.
9.
纸浆漂白废水AOX含量的检测技术 总被引:1,自引:0,他引:1
纸浆漂白废水中AOX含量的测定分析方法除了两个国家标准外,还有仪器检测和一些简单分析方法.在分析中会有各种影响因素,采取正确及时的措施可以使AOX的检测既迅速又准确. 相似文献
10.
探讨了碱性环境中OCC纸浆纤维素与己内酰胺在过硫酸钾-亚硫酸氢钠引发体系中进行接枝共聚反应的主要工艺参数。研究结果表明:当单体与浆的质量比为0.5,引发剂过硫酸钾的用量为8.0%(对绝干纸浆),过硫酸钾和亚硫酸氢钠的质量比为5∶4,反应时间为2.5h,反应温度为60℃时,单体接枝率可达到25.6%,接枝后纤维成纸物理强度性能提高,抗水性增强。用傅立叶红外光谱(FTIR)、X-射线衍射对接枝产物的化学结构进行了表征,结果表明,接枝反应主要发生在纤维的表面和无定形区,对其结晶性没有损害。 相似文献