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1.
本研究探究了P-RC APMP高浓停留段MgO替代50%NaOH时,不添加螯合剂DTPA或pH缓冲剂Na_2SiO_3对纸浆性能和漂后残余H_2O_2含量的影响。结果表明,MgO替代50%NaOH后,纸浆的松厚度提高了15.4%,但不透明度和强度性能均下降;不添加DTPA的纸浆比添加DTPA的纸浆松厚度降低了6.5%,抗张指数、耐破指数和撕裂指数分别上升了6.6%、4.4%和6.6%,不透明度上升了10.3%,白度变化不大(增加了0.57%),漂后残余H_2O_2含量为3.55 g/L,降低了5.1%。因此,在松厚度要求不高时,MgO替代50%NaOH作为P-RC APMP高浓停留段碱源可同时替代螯合剂DTPA,即可以免加金属离子螯合剂。  相似文献   
2.
采用苯乙烯和丙烯酸酯合成了一种新型的表面施胶剂。分别利用红外光谱、激光衍射粒度分析仪和颗粒电荷测定仪对其结构性能、粒径分布及表观电荷密度进行表征测定,并对其应用性能进行研究。结果表明,合成的表面施胶剂粒径细小、粒度分布均匀,体积平均粒径为107 nm,均一性为0.250 2,带正电荷,电荷密度为747μeq/g。采用此施胶剂对纸张进行表面施胶后,纸张施胶度提高,白度和裂断长亦有所提高;将其与氧化淀粉复配,可以改善氧化淀粉的表面施胶性能。  相似文献   
3.
研究了纤维素酶和木聚糖酶处理对杨木APMP纸浆强度性能的影响,并采用纤维质量分析仪和环境扫描电镜分析了生物酶处理前后纤维形态的变化。结果表明,APMP经酶处理后,纸页的抗张指数、耐破指数、撕裂指数均有不同程度的提高。细小纤维含量和纤维扭结指数降低,纤维平均长度和纤维粗度增加。单独使用纤维素酶或木聚糖酶的改性效果要好于两种酶同时使用。纤维经生物酶处理后,纤维表面变得粗糙,纤维表面的空隙率增加。  相似文献   
4.
纤维素酶和木聚糖酶改善杨木CTMP强度性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了纤维素酶、木聚糖酶处理对杨木CTMP纸浆物理性能的影响,并采用纤维质量分析仪和X射线衍射分析仪分析观察了生物酶处理后纤维形态及结晶指数的变化。结果表明,纸浆经酶处理后,纸页的抗张指数、耐破指数、撕裂指数均有不同程度的提高。细小纤维含量和纤维扭结指数降低,纤维平均长度和纤维粗度增加。最佳酶处理条件下,CTMP经纤维素酶或木聚糖酶处理后,纸浆的得率基本未受影响,纸浆的结晶指数变化也不大。  相似文献   
5.
采用自水解预处理和纤维素酶水解双重温和活化的方法制备杨木基多孔碳,并将其用作超级电容器的电极材料,探讨了自水解预处理辅助纤维素酶水解对杨木基多孔碳电化学性能的影响.结果表明,单纯利用纤维素酶水解只能使杨木基多孔碳在纹孔内产生少量孔隙,限制了酶水解对其电化学性能的提高作用;采用自水解预处理辅助纤维素酶水解处理,当纤维素酶...  相似文献   
6.
本研究以速生杨木边材木片为原料进行自水解预处理,将无机熔盐水合物和自水解预处理后的杨木片(APW)加入盐酸溶液中浸渍,经冷冻干燥、碳化、酸洗、水洗及干燥后得到木质生物质基多孔碳材料。探究了APW的不同无机熔盐水合物活化处理对多孔碳材料物理结构性能的影响,测试了将其作为超级电容器电极材料的电化学性能。结果表明,在盐酸溶液中,无机熔盐水合物ZnCl2和 ZnCO3活化处理均有利于提高木质生物质基多孔碳材料的电化学性能,且前者比后者的作用效果更强,ZnCl2活化处理制备的木质生物质基多孔碳材料无序结构更多;当用作超级电容器中的电极材料时,活化剂总质量一定,以ZnCl2和ZnCO3组合制备的多孔碳材料的电化学性能更具有优势,在0.2 A/g电流密度下,所制备的电极材料质量比容量可达到143.20 F/g;在2.0 A/g电流密度下,其循环5000次的电容保持率为99.90%;另外,在10 mV/s的扫描速率下,其循环伏安曲线保持了良好闭合的近似矩形形状。  相似文献   
7.
综述了废纸浆的漂白机理及其与常规纸浆漂白的不同之处。简述了目前常用的废纸浆漂白技术,并介绍了生物漂白、DBI等几种新型的漂白方法。  相似文献   
8.
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   
9.
着重概述了有关SC纸的国际市场、产品等级、质量指标及生产工艺技术等方面的情况。然后介绍了当今超级压光纸的技术发展趋势,并对国内超级压光纸的市场进行了分析。  相似文献   
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