首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
本研究制备了DS仅为0.08和0.22的两种降解型阳离子淀粉LHCS0.08与LHCS0.22,作用于漂白化学热磨机械浆(BCTMP),并与传统的聚胺固着剂(PA)作比较,探讨这三种助剂不同的湿部化学行为和纸张增强效果。结果发现:在相同用量下,两种LHCS具有较好的吸附到纤维的特性,其中LHCS0.22与胶体物质作用的能力高于聚胺,聚胺则在中和溶解电荷方面的效果更强。在纸张增强上,LHCS0.08和LHCS0.22明显优于PA。研究认为,取代度控制为0.22的降解型阳离子淀粉可作为BCTMP的良好固着剂使用。  相似文献   

2.
采用一种淀粉基固着剂——低分子质量高取代度阳离子淀粉(LHCS)对漂白化学热磨机械浆(BCTMP)进行预处理,通过紫外可见光谱法测量双三嗪氨基二苯乙烯荧光增白剂(FWA)、甲基紫(MV)显白剂、聚酰胺多胺环氧氯丙烷湿强树脂(PAE)、阳离子淀粉增干强剂(DSA-CS)、烷基烯酮二聚体施胶剂(AKD)和阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)在BCTMP纤维上的吸附量及吸附率。结果表明,LHCS预处理可在一定程度上提高这些助剂在BCTMP纤维上的吸附,从而使它们的作用效果得到明显提升。  相似文献   

3.
本研究主要探讨高取代度阳离子淀粉在消除漂白化学热磨机械浆(BCTMP)在高附加值纸种中应用过程阴离子垃圾不良影响中的作用.在含溶解性胶体物质纸料中评价不同取代度(0.57~0.97)阳离子淀粉的作用效率;并在微粒助留体系(CPAM/膨润土)前采用高取代度阳离子淀粉,优化体系的填料留着.结果表明:高取代度阳离子淀粉是一种非常好的阴离子垃圾捕集剂,通过添加高取代度阳离子淀粉,溶解性胶体物质对微粒助留系统的负面影响可被消除,助留剂的作用效果得到大大改善.  相似文献   

4.
比较了高得率浆(HYP)和化学浆以及机械浆的性能和特征,并对HYP在纸和纸板中的应用进行了回顾和展望.  相似文献   

5.
目前,资源、能源和环保是世界造纸工业面临的三个主要问题,要使造纸工业得以持续发展,就必须解决好这些问题。在解决造纸资源和保护环境方面,大力发展高得率制浆技术是一个很有实际意义的突破口。本文重点从高得率制浆技术的发展过程,高得率浆的优势,常用设备等方面进行了介绍,并对现在主流的高得率制浆流程及工艺做了说明。  相似文献   

6.
将一种淀粉基固着剂─低分子量高阳离子度淀粉(LHCS)与传统的聚胺(PA)固着剂分别作用于以树脂酸、脂肪酸组成的溶解与胶体物质(DCS)模型物,通过测定模型物Zeta电位、阳离子需求量等的变化比较了二者的不同作用效果,并通过气质联用仪(GC-MASS)分析模型物各种组分含量的变化,考察LHCS去除DCS的特性。结果表明,LHCS去除脂肪酸、树脂酸的效果优于传统的PA,另外脂肪酸相比于树脂酸更容易被LHCS和PA去除。  相似文献   

7.
漂白高得率化学机械浆综述   总被引:29,自引:20,他引:29  
阐述了高得率化学机械浆的制浆工艺、发展、产量和全球范围的生产线装机情况,讨论了用于高得率浆的木材纤维特性、抄纸适用性及其成浆质量和最终用途,涉及了高得率制浆污水处理的常规方法及其最新进展。  相似文献   

8.
钟逵 《广东造纸》2000,(6):41-44
本文介绍广州造纸有限公司引进的150吨BCTMP线生产情况、存在问题以及解决问题时所采取的措施。  相似文献   

9.
研究了自制的不同取代度的阳离子淀粉作为纸张增强剂的使用效果,结果表明:取代度为0.022的阳离子淀粉对改善纸页强度效果最明显;同时确定了该取代度的阳离子淀粉在抄纸过程中的最佳使用条件:浆料pH=8.3~9.2,阳离子淀粉的使用量为1.5%,阳离子淀粉与浆料作用时间为10min、填料加入量≤15%。对比实验结果表明,自制阳离子淀粉的使用效果可与市售产品性能相媲美。  相似文献   

10.
徐建峰  崔晖 《国际造纸》2009,28(1):46-50
在用过氧化氢漂白热磨机械浆(TMP)抄造的高附加值印刷用纸的生产中,增加沉淀碳酸钙(PCC)的用量就需要使用阳离子淀粉作为增强剂。然而,淀粉在机械浆悬浮液中需要小心使用,因为在制浆过程中产生的溶解和胶体物质能与淀粉中和。本研究比较了相同取代度的阳离子木薯淀粉和阳离子马铃薯淀粉对TMP纤维的影响,在TMP中添加了用量25%的PCC。结果表明,在阴离子垃圾较多的环境下,与高取代度马铃薯淀粉相比,高取代度木薯淀粉是一种更有效的增强剂和助留剂。  相似文献   

11.
用过氧化物漂白的热磨机械浆(TMP)生产高档通讯机用纸时,沉淀碳酸钙(PCC)用量的增加需要阳离子淀粉做增强剂。然而,在机械浆悬浮液中使用淀粉需要注意的是制浆过程中产生的溶解与胶体物(DCS)和淀粉之间的中和反应。提高PCC在纸幅中留着率用于改善印刷问题也是很重要的。该文研究了相同取代度(DS)的阳离子木薯淀粉和阳离子马铃薯淀粉对25%(质量分数)PCC用量的TMP纤维的影响。结果表明,在阴离子垃圾较高的环境下,高取代度的木薯淀粉比高取代度的马铃薯淀粉在增强和助留方面更为有效。  相似文献   

12.
DAE阳离子淀粉速效剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱瑞 《造纸化学品》1995,7(3):17-18,28
一、前言近年来随着国民经济的迅速发展,各行业对纸张的需求不断上升,至1994年我国纸品总产量已达两千吨以上。当前造纸行业面临的诸多问题中,其中两大问题最为突出:第一我国森林资源日趋紧张,造纸行业不得不大量使用非木浆,非木浆用量达70%以上,这对提高纸品质量带来了许多困难;第二由于大批中、小型纸厂的制浆黑液等的排放形成了一大公害,所以纸厂废液的排放成了治理整顿的首要对象。据有关报导我国淮河流域将逐步禁止小造纸厂的生产,而广大内陆缺水地区,造纸行业更面临着三废与环保的矛盾。我们于1985年在国内首先开发成功C…  相似文献   

13.
孙来鸿 《国际造纸》2002,21(1):12-14
过去,含磨木浆与不含磨木浆纸之间的区分非常清晰,含磨木浆纸如新闻纸,主要以云杉磨石磨木浆为原料,而不含磨木浆纸如高级书写纸,主要以破布浆、亚硫酸盐化学浆和硫酸盐化学浆为原料。而今,由于制浆技术的不断发展使得不含磨木浆纸与含磨木浆纸之间的区分日趋淡化。杨木BCTMP(漂白化学热磨机械浆)不完全是机械浆,而是应运而生的化学浆的替代产物。杨木BCTMP在游离度较高时具有较高的亮度和较低的纤维粗度,非常适于用作传统不含磨木浆纸的原料。就目前全球范围内的趋势而言,BCTMP的用途日益广泛,多用于不含磨木浆涂布纸、…  相似文献   

14.
本文以南方某造纸企业新建化机浆生产线为例,结合当前化机浆主流生产工艺及该工程设计的实际经验,介绍了化机浆主要生产工艺流程、设备特征,并对其设备布置的设计方案作了详细介绍.  相似文献   

15.
含有阴离子垃圾的高得率浆(HYP)和回收纤维作为纸张生产原料的应用正不断增加。PEI、CPAM和PDADMAC都是传统的阴离子垃圾捕集剂(ATCs)。本文研究一种选择性的ATC,即高取代度的阳离子淀粉(HS-CS)。在含溶解物与胶体物(DCS)纸料中评价不同取代度(0.57~0.97)阳离子淀粉的阴离子垃圾捕集效率。结果表明:HS-CS是一种非常好的阴离子垃圾捕集剂。加入HS-CS后,DCS在微粒助留系统中的不利影响被减小,且助留剂的助留效果也被提高。动态絮凝实验中也能得到相同的结论。  相似文献   

16.
本研究选用三种电荷密度相同而分子量不同的聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDADMAC),考察了其作为固着剂控制碱性过氧化氢漂白机械浆(APMP)中溶解物与胶体物(DCS)时的湿部化学行为。结果表明:分子量越大的PDADMAC越容易与浆料中悬浮细小物质(包括胶体物质)作用,使浆料的特性发生更大的变化;相反分子量越小的PDADMAC越容易与溶解物质作用,降低白水的COD含量。  相似文献   

17.
分别以一种淀粉基固着剂、荧光增白剂、甲基紫显白剂、PAE湿强树脂、阳离子淀粉增干强剂、AKD施胶剂和阳离子聚丙烯酰胺助留剂作为代表性的湿部化学助剂作用于漂白化学热磨机械浆(BCTMP),采用紫外-可见光谱法考察它们在纤维上的吸附行为.结果表明,采用紫外-可见光谱法测定湿部助剂的残余量具有一定的可行性,并能揭示这些助剂由于电性、电荷密度、相对分子质量、用量等的不同而产生的不同吸附行为.  相似文献   

18.
高得率浆的特性与应用   总被引:6,自引:2,他引:6  
比较了高得率浆(HYP)和化学浆以及机械浆的性能和特征,并对HYP在纸和纸板中的应用进行了回顾和展望.  相似文献   

19.
高得率浆的特性及其在造纸工业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵林  高扬  秦梦华 《上海造纸》2008,39(3):25-29
本文比较了高得率浆(HYP)和化学浆以及机械浆的性能和特征,并对HYP在造纸工业中的应用进行了回顾和展望。  相似文献   

20.
桉树制浆法   总被引:2,自引:0,他引:2  
桉树属桃金娘科(Myrlaeea),桉树属(Eucalyptus),俗称尤加利树,原产澳洲,约有600多种。已有90多个国家如:巴西、西班牙、葡萄牙、印度、摩洛哥等都在大规模营造桉树林。我国引种桉树已有100多年历史,现在广东、广西、四川、云南、福建、江西等省都有人工培育桉树林。桉树生长快,材质适用于制浆造纸,是我国南方主要的速生阔叶树种。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号