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由于酸性施胶存在一些自身难以克服的缺点,AKD中性施胶剂目前在我国的使用量日渐提高,在使用过程中也遇到了一些问题,本文就AKD乳液稳定性、施胶逆转、AKD水解、保留率等几个方面分别加以阐述。 相似文献
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以N甲-基吡咯烷酮(NMP)为助溶剂,丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、丙烯酸十八酯(ODA)、苯乙烯(St)为单体,通过无皂乳液共聚反应合成了阳离子高分子乳化剂,并制备了阳离子松香/AKD乳液。研究了高分子乳化剂合成中AM、DMC用量对乳液稳定性的影响,乳液中松香、AKD、高分子乳化剂质量比对乳液稳定性及施胶性能的影响,以及纸浆pH值、乳液用量对施胶效果的影响。结果表明:AM用量为35%,DMC用量为15%,松香、AKD和高分子乳化剂的质量比为11∶4∶3时乳液稳定性较好。适宜的施胶条件为:采用逆向施胶工艺,松香、AKD和高分子乳化剂的质量比为11∶4∶3,纸浆pH值为6,乳液用量为1%。 相似文献
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探讨了正丁胺对锂皂石的改性及与氟化钠改性膨润土进行复配对烷基烯酮二聚体(AKD)的乳化与稳定作用,同时研究了所制备的AKD乳液的浆内施胶性能。结果表明,当改性膨润土用量为4%(相对于AKD质量,下同)、正丁胺用量为6%(相对于锂皂石质量,下同)、锂皂石用量为2.5%(相对于AKD质量,下同)时,可将AKD乳化成水包油型Pickering乳液,并且所制备的乳液稳定性和施胶性能较好。 相似文献
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高分子基AKD乳液的制备和作用机理 总被引:1,自引:1,他引:1
以合成的高分子乳液作为分散剂,聚酰胺多胺环氧氯丙烷(PAE)作为阳离子增效剂,制备了具有良好施胶效果的AKD乳液.研究AKD乳液制备过程的主要影响因素,并分析了高分子基AKD乳液与传统AKD乳液的差别.实验结果表明,当合成的高分子乳液用量为15%,PAE用量为10%时,AKD乳液趋于稳定,并具有很好的施胶和增强效果;高分子基AKD乳液颗粒表面阳电荷密度较高,加入后使纸浆纤维表面的电荷变化比较明显,具有良好的自留着作用,施胶效果优于传统AKD乳液,熟化时间也可减少1/3,且CPAM对其有很好的留着效果. 相似文献
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以甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为反应性阳离子单体,羟甲基丙烯酰胺(NMA)、甲基丙烯酸(MAA)为功能性单体,苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)为硬性、亲油性单体,经无皂乳液聚合制备了两性无皂苯丙聚合物(ASAP)—AKD乳化剂,界面张力、红外光谱、差示扫描量热测试、热重分析表征该ASAP具有较强的表面活性且为共聚物并具有很好的热稳定性。讨论了ASAP乳化AKD的较佳配比为:m(AKD)/m(ASAP)=4.5/1,该配比下ASAP/AKD复合乳液具有分散、放置稳定性良好的特点;考察了在阳离子淀粉和阳离子聚丙烯酰胺双元助留剂下,ASAP/AKD复合乳液用量对草木混合浆进行浆内施胶纸张的施胶度、强度的影响,结果表明ASAP/AKD复合乳液的较佳施胶用量(占绝干浆)为:w(ASAP/AKD)=0.2%~0.3%;w(ASAP/AKD)=0.2%时纸张强度最大。 相似文献
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非松香型施胶剂目前常用的主要包括烷基烯酮二聚物(AKD)、烯基琥珀酸酐(ASA)等。由于AKD的施胶效率比ASA高,不需现场乳化,且水解倾向不如ASA明显,纸机湿部较为清洁,较少有黏辊和结垢问题,因此AKD比ASA应用的更为普遍。本文主要探讨添加不同电解质氯化钠、氯化镁及不同电解质浓度对AKD Pickering乳液稳定性的影响,并考察AKD乳液对机械浆及化学浆施胶效果的影响。 相似文献
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AKD在施胶过程中存在两大缺陷:一方面AKD遇水易降解,从而失去反应活性,使AKD实际利用率下降,因水解而引起的损失约在30%;另一方面AKD施胶速度慢,纸张下机熟化率低,严重影响纸机速度和设备利用率。为解决上述AKD施胶过程中的低效率,江苏飞翔化工公司提供了一种阳离子AKD熟化促进剂的制备方法,用该方法制得的产品,能提高AKD乳液的稳定性, 相似文献
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《纸和造纸》2021,(5)
TurbiScan多重光散射仪对乳液、悬浮液或胶体等的稳定性分析,以客观、快速、准确地反映乳化体系变化趋势的特性,目前已经被广泛地应用于化妆品、食品等行业的研发,但目前在造纸化学品行业中涉及的应用还比较少见。概述TurbiScan AGS多重光散射仪的工作原理,侧重用TurbiScan的稳定性指数(TurbiScan stability index, TSI)、背散射光(Backscattering,ΔBS)、透射光(Transmission,ΔT)、及相关的变化曲线作为分析方法,来评估AKD乳液的稳定性。并且与AKD乳液稳定性的传统评估方法相比较,不仅可简单、客观地获得乳液体系变化信息,同时也为AKD乳液的配方开发提供参考及提高配方的筛选效率。 相似文献
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