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相似文献
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1.
滕铭辉 《国际造纸》2010,29(3):22-25
碱性施胶在造纸市场的发展和竞争中有很大的潜力。在转换成碱性施胶后,一般选择ASA作为浆内施胶剂、PCC作为填料。文章介绍了在生产稳定的情况下,改进产品和工艺的经验。  相似文献   

2.
谢俐  王立军 《国际造纸》2006,25(4):32-35,46
烯基丁二醛(ASA)是一种广泛应用于各类碱性纸种的合成施胶剂.图1表示的是各种分子结构(包括其盐类形式).ASA是一种快速熟化施胶剂,而且一接触到水,就开始发生水解.水解后的ASA在碱性浆料中不是施胶剂.一般情况下,应该尽量减小其水解.  相似文献   

3.
王祖瑞 《中华纸业》2010,(12):94-94
ASA乳液是以不同ASA与阳离子淀粉的质量比来制备的。一般来说,m(ASA):m(阳离子淀粉)越小,ASA乳液越稳定。在不影响乳液质量的前提下,减少乳液中的淀粉用量可以节约成本。  相似文献   

4.
造纸中性施胶剂ASA的制备,产品性能及应用   总被引:4,自引:2,他引:4  
郑博文 《中国造纸》1989,8(5):22-27
通过实验结果和理论分析,笔者综合论述了造纸中性施胶剂ASA的合成、产品性能和应用方法,并探讨了各类原料烯烃(包括α-烯烃,内烯烃、直链烯烃、侧链烯烃以及不同碳链长度的烯烃)对最终产品性能的影响。文章指出: 1) 具有施胶效果的施胶剂应是易于乳化的液体 ASA,而直链α-烯烃无论碳链长短如何只能制固体ASA; 2)所有内烯烃及带侧链的α-烯烃可制得液体ASA,而高效施胶剂应以平均碳链长度为C_18(碳链范围在C_15~C_20之间)的内烯烃为原料; 8)由于ASA是强反应性施胶剂,其水解速度很快,所以连续乳化设备的建立是该施胶剂能否在工厂生产中推广应用的关键。  相似文献   

5.
实验利用壳聚糖作为锂皂石稳定ASA乳液的胶体保护剂,研究了壳聚糖用量对锂皂石稳定的ASA乳液性质和施胶性能的影响,探讨了硫酸铝用量、浆料pH值对壳聚糖-锂皂石联合稳定的ASA乳液施胶性能的影响,并对乳液的水解稳定性进行了分析。结果表明,壳聚糖的加入使乳液的稳定性稍有降低,但有利于增加ASA乳液的施胶性能。加入硫酸铝促进ASA的施胶,且少量的硫酸铝就可使乳液获得良好的施胶性,在浆料pH值为5~9的范围内,乳液具有良好的施胶性能,并在浆料pH值为7时,施胶效果最佳,乳液放置120 min后,施胶效果仅降低10%,具有很好的水解稳定性。  相似文献   

6.
刘振华 《国际造纸》2007,26(1):51-54
添加沉淀碳酸钙(PCC)可有效降低成本,与其他填料相比,PCC能赋予纸张更好的光学性能.但是,增加PCC的用量会降低纤维间结合力,从而降低纸张强度.  相似文献   

7.
中性ASA施胶剂的施胶机理及其应用技术   总被引:1,自引:2,他引:1  
在中性/碱性(pH约为7.5~8.5)条件下向试剂中添加ASA,能够使纤维素纤维对水分吸收的抑制作用增强。像松香酸一样,烯基琥珀酸酐(ASA)能与明矾以同样的方式混合,作为酸性抄纸的施胶剂。此外,在pH为4.5~6.5的酸性条件下,商业性的ASA也可用于回用挂面纸板、优等纸、防水及模型材料的生产。用于纤维素纤维的ASA和AKD是以阳离子分散体的形式存在,它们先于纤维素纤维形成网面,进而被压榨和干燥。这2种施胶剂的使用,对造纸商们从以高岭土作为主要填料的酸性抄纸向以碳酸钙作为主要填料的中性/碱性抄纸转变是有利的。  相似文献   

8.
膨润土微粒对ASA的乳化作用和施胶性能的影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
鲁鹏  刘温霞  宋美芹 《中华纸业》2010,31(20):43-47
研究了膨润土微粒对ASA的乳化与稳定作用,同时检验了所制备的ASA乳液的施胶性能。结果表明,当改性膨润土用量6%~8%(相对于ASA)、初始油相体积分数为25%~35%时可将ASA乳化成水包油(O/W)型Pickering乳液,所制备的ASA乳液具有良好的稳定性和施胶性能,且适量加入硫酸铝用于杨木BCTMP浆抄片能够大幅度提高ASA乳液的施胶效果。  相似文献   

9.
关颖  李大力  穆军 《中国造纸》2002,21(5):17-20
介绍了烯基琥珀酸酐(ASA)的特点、性质和施胶机理,着重探讨了阳离子淀粉的取代度、阳电性及用量对ASA胶料施胶效果的影响,并指出ASA施胶乳液具有相对的稳定性。从性能价格比上考虑,国产ASA有广阔的应用前景。  相似文献   

10.
高效低泡乳液施胶剂ER65应用于板纸施胶的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对一种适用性较强的高效低泡乳液施胶剂ER65的施胶效果进行了初步的探讨,试验情况表明,(1)乳液施胶剂ER65应用于难施胶的二次纤维,能获得良好的施胶效果;(2)在施胶效果相同的情况下,与皂化松香相比,采用ER65乳液施胶剂剂,可节约胶料用量的10%左右;与普通分散松香胶相比,施胶剂用量可以减少30%左右,此外,采ER65这能明显减少造纸系统的泡沫与网毯的污染。  相似文献   

11.
膨润土与氢氧化镁铝联合乳化ASA及其施胶性能   总被引:4,自引:1,他引:3  
研究了膨润土与氢氧化镁铝联合使用对ASA的乳化与稳定作用以及所制备的ASA乳液的施胶性能.结果表明,改性膨润土与氢氧化镁铝联合使用可将ASA乳化成水包油(O/W)型乳液,增加膨润土和氢氧化镁铝用量,能提高ASA乳液的稳定性能、降低ASA的水解速度、改善ASA的施胶效果.当膨润土与氢氧化镁铝的质量比为100:1、相对于ASA的总质量分数为7%时,所制备的ASA乳液具有良好的稳定性和施胶性能,且硫酸铝的加入能够大幅度提高ASA乳液的施胶效果.  相似文献   

12.
以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,通过自由基溶液聚合反应合成了阳离子高分子乳化剂,并以此制备系列ASA乳液。研究了高分子乳化剂合成中亲水性单体DMC,溶剂NMP,ASA树脂,高分子乳化剂和ASA乳液用量对其施胶性能的影响。结果表明:w(DMC)=25%、w(NMP)=40%、w(St):w(BA)=1∶1、乳化剂与ASA质量比为1/2时乳液施胶性能较好;当乳液用量为绝干浆的0.2%,硫酸铝用量为1%,助留剂阳离子PAM用量为0.2%,纸张施胶度为110s以上。  相似文献   

13.
研究丁胺、改性膨润土加入量及膨润土分散方式对ASA的乳化与稳定作用的影响以及制备的ASA乳液的施胶性能。结果表明:分散方式的不同对所制备的乳液的形态、粒径及其施胶性能有很大的影响。当膨润土分散在水相中未除去游离胺和除去游离胺以及膨润土分散在ASA中这3种分散方式下丁胺的最佳用量分别为0·342mmol·g-1、0·205mmol·g-1、0·479mmol·g-1(均相对于膨润土),膨润土的最佳用量为5%、4%、4%(对ASA的质量分数)。所制备的ASA乳液具有较好的稳定性和较好的施胶性能,且硫酸铝的加入能显著提高ASA乳液的施胶性能。  相似文献   

14.
考察了镁铝水滑石(HT)用作造纸填料对AKD施胶效果的影响,结果表明,工业级HT对AKD的施胶效果有较大影响.随着HT用量的增加,AKD的施胶效果迅速降低,直至加填纸无疏水性能,HT加填纸的吸水性(Cobb值)会随着AKD用量的增大而减小,HT用量为10%、AKD用最为0.4%时,HT加填纸的吸水性降至30 g/m2.此外,还考察了自制的不同镁铝比HT及镁铝比为5:1型不同层间阴离子的HT作为填料对纸张施胶性能的影响.结果表明,自制HT加填纸的吸水性均在14~17 g/m2之间,其中SO2-4-HT对AKD施胶效果的影响与PCC的相似.  相似文献   

15.
造纸用施胶剂ASA及其配套乳化剂   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了造纸用施胶剂ASA的制备、性质 ,ASA配套乳化剂的制备 ,以及ASA在造纸施胶中的应用  相似文献   

16.
伍鹏 《中国造纸》2005,24(3):33-36
阐述了涂布纸板厂进行中性浆内施胶的目的,对常用的浆内中性施胶剂进行了比较;介绍中性施胶过程中应注意的问题以及ASA中性施胶剂在涂布纸板生产中的应用经验.  相似文献   

17.
根据Cassie方程和Washburn层流方程,建立了烯烃基琥珀酸酐(ASA)浆内施胶模型。在仅有ASA添加量或仅有纸张定量变化的条件下,对模型进行了简化,并通过ASA浆内施胶手抄片实验进行了验证。结果表明模型计算值与实验值的相关系数大于0.97,平均绝对偏差小于14%,能较准确地反映实验结果。  相似文献   

18.
ASA施胶的发展现状和趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
李红 《国际造纸》2008,27(2):52-57
近年,全球纸和纸板施胶中普遍使用烯基琥珀酸酐(ASA)。文章分析了出现这种增长趋势的原因,并参考过去的经验分析了这种施胶技术的现状,列举TASA在不同纤维种类以及在各种不同的纸和纸板生产中的应用,讨论了碱性施胶的利润优势,研究了合成ASA的原材料价格对ASA竞争力的影响。  相似文献   

19.
丁鹏翔  刘温霞 《造纸化学品》2010,22(1):25-28,55
烯基琥珀酸酐(ASA)和烷基烯酮二聚体(AKD)是造纸中常用的2种反应型中/碱性施胶剂。相比AKD,ASA具有反应活性高等诸多优点,但其反应性施胶机理至今仍然存在着争议。该文就近年来有关ASA乳化及其施胶理论的发展情况进行了介绍。  相似文献   

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