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以前的研究中,我们讨论过应用两种聚合羧酸来提高硫酸盐浆纸张的湿部性能。一种是马来酸的均聚物(PMA),另一种是马来酸、丙烯酸和乙烯醇的三聚物(TPMA)。尽管这两种酸都有效且经济合理。但是用PMA和TPMA处理过的纸张具有易脆的缺点,例如其耐折度严重下降。添加增塑剂并不能防止脆裂。 相似文献
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造纸湿强剂的研究与发展 总被引:2,自引:0,他引:2
本文系统地论述了造纸湿强剂的各种作用机理,及传统的湿强剂的优缺点。由于环保压力而产生的新型湿强剂-多官能羧酸,本文也对其进行了介绍。并着重对几种多官能羧酸:马来酸的均聚物(PMA)、三元共聚物(TPMA)和多亚乙基马来酸(EMA)的作用机理进行了深入细致的讨论。 相似文献
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1前言在Lyocell纤维湿处理过程中,特殊的多官能活性染料对其具有的原料化特性,会显示出良好效果.研究表明,这种效果是通过多官能活性染料的活性基对邻接的纤维素链形成原纤间交联产生的.自合成纤维开发以来,Lyocell纤维可以说是一大革新纤维,它适合用于制做高强度和耐久稳定性的织物.利用Lyocell纤维在加工过程中的特殊物理性能,可在高级时尚衣料用途上获得有附加价值的各种各样效果.所有纤维素纤维都存在原料化倾向,但它们的原料化程度却有所不同.通过Lyocell纤维的特殊结构,可获得高的纤维强度,但它在纪状加工过程中,反… 相似文献
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早在 60年代 ,纺织行业就已经开始使用酯化和醚化交联的手段生产洗可穿的棉织物。其中 ,采用酯化交联方法更是引起了人们浓厚的兴趣。Rowland等人发现 ,织物经多羧酸整理后 ,纤维的尺寸稳定性及抗皱性能都有所提高。但在当时 ,人们使用的催化剂不能够使织物获得应有的耐久压烫性能。最近 ,Welch和 Andrews在研究中发现 ,在酯化交联时若使用碱金属磷酸盐与酸的混合物作催化剂 ,可以使织物得到很高的抗皱性能。实践证明 ,在这类催化剂的作用下 ,纤维素的酯化反应是通过一个酸酐的形成而实现的。参与反应的羧基有两个 ,其中一个在反应结束后… 相似文献
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纸接触到水或在较高湿度的环境中,将失去大部分的机械强度.因此,长期以来,认为只有在干燥的情况下纸才是一种有用的材料.自20世纪40年代早期有人介绍了合成湿强树脂以来,具有湿强性能的纸和纸板才成为纸产品中的基本类别.不过,传统的湿强树脂,如脲醛树脂和聚氨基酰胺环氧树脂等,由于其对环境的负面影响而引起人们越来越多的关注.因此,造纸工业目前正在寻找可以替代树脂的、对环境有利的湿强剂. 相似文献
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以苯乙烯、甲基丙烯酸丁酯为主要聚合单体,甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为功能单体,十六烷基三甲基氯化铵(1631)、十二烷基硫酸钠(SDS)为乳化剂,分别合成了环境友好型的阳离子型、阴离子型苯乙烯-甲基丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯(PBG)造纸湿强剂。研究表明:阳离子型乳化剂使PBG聚合物阳离子化,不仅使乳液的转化率相对较高,而且能使纸张的湿强度达到35.68%,同时提高纸张的干抗张强度,且对纸张的撕裂度、耐破度都有一定的增强效果。GMA赋予聚合物乳液环氧基团,与纸张中的纤维形成共价键结合,形成耐水的交联网络,综合考虑价格因素,GMA的用量控制在10%左右即可产生较好的增强效果。 相似文献
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多元羧酸:一种无甲醛免烫整理剂 总被引:12,自引:3,他引:12
回顾了多元羧酸作为免烫整理剂的发展过程,讨论了经多元羧酸处理后织物的免烫性能以及多元羧酸和纤维素大分子酯化反应的机理。最后介绍了目前多元羧酸类免烫整理剂的发展趋势。 相似文献
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新型增强剂的研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
对增干强剂的新品种进行了综述,重点介绍了聚丙烯酰胺衍生物、淀粉衍生物、聚酰胺多胺环氧氯丙烷类、醛基化纤维素、缩醛基化聚乙烯醇(PVA)、聚氨酯水分散液和苯乙烯-丙烯酸酯共聚物增干强剂,讨论了它们的增强机理及与传统品种相比所具有的独特优势.使用高效和绿色化学品是纸张增强剂的发展趋势. 相似文献
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复配型防霉剂在皮革中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
将5种防霉剂,即富马酸二甲酯(B)、尼泊金丙酯(C)、肉桂酸(D)、异噻唑啉酮(E)和肉桂酸酯类衍生物(A)及8种它们的复配组分(A∶E=10∶7、A∶E=5∶10、B∶E=10∶8、B∶E=5∶10、C∶E=10∶6、C∶E=6∶10、(E+B)∶A=10∶5(其中E∶B=5∶5)和(E+C)∶A=10∶5(其中E∶C=5∶5))用于蓝湿革和成品革的防霉处理,并用抑菌圈法测定了经防霉处理的皮革的防霉性能。结果表明:E的防霉性能明显好于A、B、C、D,能单独用于蓝湿革和成品革的防霉;而A、B、C、D都不适合单独用于蓝湿革的防霉。8种复配型防霉剂对蓝湿革和成品革的防霉性能,都比单独的A、B、C、D好,与E的防霉性能接近,能够用于蓝湿革和成品革的防霉。 相似文献
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