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1.
现代制浆技术有新的进展,在间歇蒸煮方法,发展了SB(超级间歇式)蒸煮法,RDH(快速置换加热)蒸煮法,在连蒸技术方面,已把Kamyr连蒸器中后期的顺流蒸煮改为逆流蒸煮,等温蒸煮使针叶木卡伯值降到20以下,阔叶木浆降到13~15,低固蒸煮使纸浆强度增加15%,添加多硫化物能氧化糖醛末端基,停止剥皮反应。1984年加拿大瑞级公司获乙醇法制浆专利,并于1989年建3万t实验工厂。另外,氧碱蒸煮,生物法制浆、含氧、臭氧和过氧化物和生物漂白技术,都取得了阶段性成果。  相似文献   
2.
有机硅-聚丙烯酰胺共聚物的合成及应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
对聚丙烯酰胺与有机硅的共聚合成做了初步研究,将该共聚物用于造纸实验,发现其具有良好的增强作用,并对提高纸张施胶度有一定的作用.  相似文献   
3.
含氯漂白会产生许多毒性极大的有机氯化物,如PCDDS,PCDFS等。采用无元素氯漂白和完全无氯的漂白技术、如氧气、臭氧、双氧水等,对减少环境污染,提高纸浆质量是一个发展方向。单段氧漂只能脱除40%~50%的木素,用过氧化氢单段强化漂白,可脱除70%~75%的木素,两段氧漂可脱除68%~75%木素,臭氧、生物法漂白刚刚起步。  相似文献   
4.
探索了阴离子型聚丙烯酰胺的合成工艺对其应用效果的影响。实验结果表明:反应时间、反应温度、K2S2O8用量以及丙烯酸用量对其应用效果有着重要影响。其中,反应时间和温度对强度指标的影响较大。  相似文献   
5.
以氯化锑为原料,活化后坡缕石(HATP)为载体,聚乙二醇和异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯混合溶液为助剂,制备了聚对苯二甲酸乙二酯合成用钛锑复合催化剂Sb/Ti/HATP,对其进行表征,并利用“FWO法”和“等转化率法”评估其催化性能。结果表明:Sb/Ti/HATP的比表面积可达156.801 3 m^(2)/g,平均表观活化能可降至42.84 kJ/mol,催化剂活性和热稳定性显著提高。  相似文献   
6.
有机硅及其在造纸工业中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了有机硅广泛的用途,并特别对其在造纸工业中的应用进行了详细的叙述,提出了有机硅在造纸工业中的发展前景。  相似文献   
7.
通过戊二醛化学改性交联竹浆纤维素和丝胶蛋白,并通过改变反应温度、pH、时间、戊二醛的用量比和丝胶的用量比来控制反应条件,制备出纤维素-丝胶全降解绿色絮凝材料(Bamboo pulp cellulose-g-silk sericin,BPCg-SS)。采用傅立叶红外吸收光谱(FT-IR)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和Zeta电位分析仪对最优BPC-g-SS产品进行表征分析,并进一步用BPC-g-SS对高岭土模拟废水进行了混凝研究。结果表明:在反应温度37℃、反应pH值为4.5、反应时间8h、戊二醛用量0.4g、丝胶用量1.2g条件下得到最优产品;该BPC-g-SS的混凝效果随废水pH值、絮凝剂和助凝剂用量有较大变化;采用最优产品对高岭土模拟废水和实际工业印染废水进行混凝处理,CaCl_2用量0.4mg/mL、pH值为4,高岭土废水平均浊度去除率可达98.4%,印染废水平均浊度去除率达到95.3%,印染废水COD去除率达到97.0%。在土壤提取液中90d后,BPC-g-SS的降解率达到92.8%。  相似文献   
8.
为提升商业絮凝剂的絮凝效率及环境友好性,以亚麻废纱纤维素(FC)为基础原料,接枝聚丙烯酰胺(PAM),优化制备亚麻废纱纤维素基絮凝材料(FC-g-PAM),部分替代商业聚丙烯酰胺。借助红外光谱仪、场发射扫描电子显微镜、有机元素分析仪、X射线衍射仪、热重分析仪对FC-g-PAM的表观形貌和化学结构进行分析与表征,并考查其生物可降解性能,研究FC-g-PAM混凝处理印染、造纸和机械加工废水性能。结果表明:FC-g-PAM最优制备工艺为反应温度80 ℃、过硫酸铵用量0.30 g/g、PAM用量0.25 g/g、FC质量分数6%;FC-g-PAM热稳定性能优于FC,90 d生物降解率达68.5%;印染废水经FC-g-PAM混凝处理后浊度为17 NTU、色度为126倍、悬浮物含量为36 mg/L、CODCr值为372 mg/L、BOD5值为132 mg/L,混凝效果优于商业PAM。  相似文献   
9.
纤维素酶废纸脱墨初试   总被引:1,自引:0,他引:1  
近十几年来,人们对生物技术在造纸工业中的应用作了大量的探讨,在造纸工业中,纤维素酶主要应用于对原生纤维和二次纤维滤水性能的改善、酶法废纸脱墨等。本文重点是酶脱墨废纸浆性能及其废水对环境污染状况的研究。  相似文献   
10.
有机硅改性聚丙烯酰胺共聚物的制备及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
对丙烯酸-丙烯酰胺聚合物进行了有机硅改性,通过实验,得出了适宜的改性工艺参数,在此基础上分析了合成聚合物的物化性能,并将其应用于抄纸过程.  相似文献   
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