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1.
废纸造纸废水处理技术的现状与发展   总被引:11,自引:1,他引:10  
分析了废纸造纸废水处理技术的现状,展望了废纸造纸废水处理技术的发展前景.  相似文献
2.
纳米纤维素晶体的制备方法及其在制浆造纸中的应用前景   总被引:8,自引:0,他引:8  
阐述了纳米纤维素晶体的两种制备方法:无机酸水解法和纤维素酶水解法,简要介绍了它的性质,包括形状及尺寸分布、结晶度、强度、热稳定性、触变性与流变性等。总结了其在制浆造纸以及纳米复合材料中的应用情况。  相似文献
3.
旧报纸漆酶/介体脱墨浆表面性能分析   总被引:6,自引:2,他引:4  
利用化学分析电子能谱(ESCA)、衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-IR)以及环境扫描电镜(ESEM)对漆酶脱墨浆的表面形态进行分析,并利用KAJAANI纤维长度粗度分析仪测定浆料纤维的长度、粗度,利用Pulmac渗透测定仪(Pumac Permeability Tester)测定了纤维的比容和比表面积.研究结果表明,漆酶/介体脱墨过程中可以使浆料中的木素溶出,表面木素含量降低,同时纤维表面出现微细纤维.与对照浆相比,漆酶处理后,纤维的长度、粗度变化不大,说明漆酶处理过程中,并未发生纤维的断裂,漆酶主要作用于纤维的表面,并未触及到纤维的内部.比表面积和比容均增加.  相似文献
4.
旧报纸纤维素酶/半纤维素酶与漆酶协同脱墨工艺   总被引:6,自引:0,他引:6  
对旧报纸纤维素酶/半纤维素酶和漆酶协同脱墨进行了研究.实验结果表明,使用纤维素酶与漆酶进行脱墨,脱墨浆漂白后白度较单独使用纤维素酶和漆酶分别提高了2.4%ISO和3.8%ISO,裂断长较单独使用纤维素酶提高了约30%;使用半纤维素酶与漆酶进行脱墨,脱墨浆漂白后白度比单独使用半纤维素酶和漆酶分别提高了2.7%ISO和8.3%ISO,裂断长较单独使用半纤维素酶提高了20%.  相似文献
5.
酶对纤维改性的研究进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
对近年来酶改性纸浆纤维的研究进展进行了综述,酶对纤维改性,可以改善纸浆性能,如提高纸浆的强度性能、改善纸浆的滤水性能、抑制机械浆返黄等.  相似文献
6.
漆酶在制浆造纸中的应用研究进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
漆酶是一种多酚氧化酶,参与木素的降解或聚合,具有氧化木素的能力,在制浆造纸中的应用已拓展到脱墨、漂白、制浆、废水处理、增加湿强性能等诸多方面.本文综述了近年来漆酶在制浆造纸工业中的应用研究进展.  相似文献
7.
阳离子无皂乳液的制备及其施胶增效作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
首先以甲基丙烯酸二甲基胺乙酯和1-溴代十六烷为原料,合成了反应性表面活性剂甲基丙烯酰氧乙基十六烷基二甲基溴化铵(DMHB)。利用红外光谱、核磁共振氢谱对其结构进行了表征,并测定了表面张力曲线。然后以偶氮二异丁基脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,将该反应性表面活性剂与苯乙烯(St)、丙烯酸甲酯(MA)共聚制得了阳离子无皂乳液,利用红外光谱、透射电镜、激光散射粒度仪、胶体电荷滴定对其结构和乳胶粒性质进行了测试与表征。将其应用于纸浆的施胶过程,结果表明,该乳液具有良好的施胶增效作用,可以改善纸浆的白度和强度。  相似文献
8.
阳离子无皂乳液的制备及其施胶增效作用   总被引:4,自引:0,他引:4  
首先以甲基丙烯酸二甲基胺乙酯和1-溴代十六烷为原料,合成了反应性表面活性剂甲基丙烯酰氧乙基十六烷基二甲基溴化铵(DMHB)。利用红外光谱、核磁共振氢谱对其结构进行了表征,并测定了表面张力曲线。然后以偶氮二异丁基脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,将该反应性表面活性剂与苯乙烯(St)、丙烯酸甲酯(MA)共聚制得了阳离子无皂乳液,利用红外光谱、透射电镜、激光散射粒度仪、胶体电荷滴定对其结构和乳胶粒性质进行了测试与表征。将其应用于纸浆的施胶过程,结果表明,该乳液具有良好的施胶增效作用,可以改善纸浆的白度和强度。  相似文献
9.
废纸脱墨效果评价方法   总被引:4,自引:2,他引:2  
介绍了脱墨得率、脱墨浆白度和色度、有效残余油墨浓度(ERIC)以及图像分析(Image Analysis)等评价废纸脱墨效果的几种方法.在实际应用中,只有将这些方法结合起来,才能对废纸脱墨浆的质量、废纸脱墨效果做出准确的评价.  相似文献
10.
旧报纸漆酶脱墨工艺的研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
对旧报纸漆酶脱墨工艺进行了研究.得出了最佳工艺条件:漆酶用量10 LAMU/g,介体(Violuric Acid)用量0.5%,碎浆时间30min,保温时间15 min,通氧气,温度55~60℃.在此条件下进行脱墨,所得脱墨浆白度与对照浆相比有所降低,但可漂性提高.漂白后浆白度达到52.4%ISO,与对照浆相比提高4.2%ISO.此时裂断长为2.16 km,撕裂指数为7.01mN·m2/g,与对照浆相比分别提高了20%和13%.  相似文献
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