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 468 毫秒
1.
(G/A-281-93) 湖北省丹江造纸厂地处鄂西北,有优良的龙须草原料,该厂已于1992年生产出高白度、高强度的龙须草浆板。原蒸煮采用烧碱——蒽醌法、硫酸盐法,目前采用碱性亚硫酸盐法,提高了粗浆得率和白度,并降低了  相似文献   

2.
微波辐射碱法稻草制浆及其对纸浆性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别用微波辐射碱法和碱性亚硫酸盐法对稻草原料进行蒸煮.通过试验确定了微波辐射碱法制浆的优化工艺条件:用碱量13%(以Na2O计),其中氢氧化钠10%,亚硫酸钠3%,液比1:6,微波功率400W,辐射时间50min,最高温度100℃.微波辐射碱法纸浆与常规亚硫酸盐法纸浆的性能进行了对比,结果表明微波辐射碱法制浆对纤维损伤较小,成浆具有良好的可漂性,浆张抗张指数、耐破指数、撕裂指数比常规硫酸盐法均有所提高.  相似文献   

3.
硫酸盐法和亚硫酸盐法是目前化学制浆的主要方法,近年来我们对荻、芦苇,麦草、稻草等几种草类原料,主要围绕着亚硫酸盐法和硫酸盐法制浆方面的某些问题,进行了比较系统的研究。本文将这方面研究的主要结果,以及我们对草类原料制浆中一些问题的看法归纳整理,以供分析研究。内容包括:以荻为原料,研究了草类原料在硫酸盐法和三种亚硫酸盐法制浆中行为的差别,指出碱性亚硫酸盐法对于荻等草类原料是比较适宜的制浆方法;以芦苇为原料,阐明了碱性和中性亚硫酸钠法添加蒽醌,可以改进草类原料的亚硫酸盐法制浆效果;总结了荻和芦苇在不同方法蒸煮过程中,纸浆酸溶木素含量的变化规律,指出草类原料亚硫酸盐法制浆中,纸浆酸溶木素含量的测定应当引起重视;概括了几种草类原料纤维分离点的特点,从而为合理地制订蒸煮工艺条件提供了依据。  相似文献   

4.
草类亚硫酸盐制浆,在我国已有几十年的历史。特别是1958年以后发展很快,许多造纸企业采用了中性盐法和碱性亚硫酸盐法制浆.由于这种制浆方法原料来源较广,使用苯酚副产品亚硫酸钠,价格便宜;亚硫酸钠制出的浆料,特别适用于抄造各种文化用纸,受到使用者普遍欢迎. 一、亚硫酸钠制浆的区分目前,亚硫酸钠蒸煮方法可归纳为:纯粹亚硫酸钠蒸煮;氢氧化钠—亚硫酸钠(以NaOH为主,配以不同比例Na_2SO_3)蒸煮;以亚硫酸为主,配以不同比例的钠盐、钙盐、镁盐的蒸煮(酸法)三类.用亚硫酸钠蒸煮以碳酸钠调节pH值的称中性盐法,而以氢氧  相似文献   

5.
本文介绍了用亚硫酸镁盐法混合蒸煮竹、芒、蔗渣的得率与原料配比及蒸煮液比、酸比之关系的试验 ,包括竹配比低 ,蒸煮得率低 ,提高竹配比及优化蒸煮工艺条件的实验室试验与生产性试验。结果表明 ,经优化蒸煮工艺条件后 ,提高竹配比使混合蒸煮的得率最高可提高 4 .2 3 % ,生产性试验仅比实验室试验下降了 1.0 5% ,而蒸煮用药量增加极少 ,浆的物理性能有较大改进  相似文献   

6.
第三节 亚硫酸盐法制浆的分类 根据蒸煮液的主要离子浓度和pH值的不同,通常将亚硫酸盐法分成四类。 酸性亚硫酸盐法:药液中所含游离SO_2(或过剩的SO_2)较高,常用于钙盐基,但也可使用镁盐基,钠盐基或铵盐基,pH为1~2。 亚硫酸氢盐法:药液中以亚硫酸氢盐离子为主(通常超过50%),只含有少量或不含真游离SO_2,pH为2~6。此法需采用钠、镁或铵等溶解度较高的盐基。  相似文献   

7.
溶解浆的生产过去以亚硫酸盐法蒸煮为主,由于环境的原因,亚硫酸盐法蒸煮已较少采用,而采用预水解硫酸盐法蒸煮.开始只采用间歇蒸煮技术,但由于溶解浆的需求不断增加,开发了基于预水解硫酸盐法蒸煮的连续蒸煮技术.这一新的解决方案已经通过广泛的实验室实验,随后在最初设计生产漂白硫酸盐商品浆的浆厂应用.新设计的工艺和设备已经解决了先前尝试在溶解浆生产中采用连续蒸煮技术遇到的负面问题.新建和现有的浆厂可以从该新工艺解决方案中受益,这也使得溶解浆与造纸用浆可共用同一制浆生产线.  相似文献   

8.
近十几年来,国外很多酸法浆厂采用不锈复合钢板蒸煮锅,国内也已经有几个厂采用了。几年来国内的生产实践证明,不锈复合钢板蒸煮锅具有许多优点,作为亚硫酸盐法蒸煮设备是有发展前途的。因此,本文重点介绍不锈复合钢板蒸煮锅的设计与使用。  相似文献   

9.
本文介绍了用亚硫酸镁盐法混合蒸煮竹、芒、蔗渣的得率与原料配比及蒸煮液比、酸比之关系的试验,包括竹配比低,蒸煮得率低,提高竹配比及优化蒸煮工艺条件的实验室试验与生产性试验。结果表明,经优化蒸煮工艺条件后,提高竹配比使混合蒸煮的得率最高可提高4.23%,生产性试验仅比实验室试验下降了1.05%,而蒸煮用药量增加极少,浆的物理性能有较大改进。  相似文献   

10.
目前卡米尔(Kamyr)连续蒸煮器是各种连续蒸煮装置中使用得最为普遍、发展得最为迅速的一种。从1950年起,世界各国先后投入生产的卡米尔连续蒸煮器已达239台。其生产能力,最早的为日产30吨纸浆,最近已发展到日产1275吨纸浆,据称制造日产1800吨纸浆的装置从结构原理上来看是没有问题的。这种连续蒸煮器适应性较广,从原料来说,适用于木材、草类蒸煮;从制浆方法来说,适用于硫酸盐法、亚硫酸氢盐法、中性亚硫酸盐法;最近经改进后,还适用于酸性亚硫酸盐法、预水解硫酸盐法等。  相似文献   

11.
12.
曲虫治理效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
王慎安 《酿酒》2004,31(3):13-14
通过对曲虫治理应用研究效果的分析 ,结果表明 :质量效果提高 7% ,糖化力效果提高 80 % ,综合效果提高 92 7%。  相似文献   

13.
文章利用不同温度下Na ,K ∥Cl-,SO2 -4 —H2 O四元体系相图 ,对通过物理方法分离高温盐中一水硫酸镁和氯化钠的工艺条件进行了分析。得出当循环母液和高温盐配成的浆料温度超过 5 5℃ ,浆料液体中氯化镁达到一定浓度时 ,才能分离出纯净的一水硫酸镁和氯化钠。  相似文献   

14.
将谷氨酸钠、5′-磷酸鸟苷按1:1混合后,添加柠檬酸,然后用硬脂酸包覆,能够有效地保护核苷酸5′-位上的磷酸基团。其中,(5′-磷酸鸟苷+谷氨酸钠):柠檬酸:硬脂酸=30.3:9.1:60.6时,5′-磷酸鸟苷的残存率可达93%。  相似文献   

15.
就皮化材料与清洁化制革的关系、目前传统制革工艺中存在的严重污染问题及针对这些问题近年来采取的新的方法进行了探讨,指出清洁化是我国制革行业的必由之路,清洁化制革工艺与皮化材料的关系非常密切,只有研发出相应新型的、高吸收的、功能型的、易降解型的各类化工材料,才合乎清洁化生产的要求。在制革工艺中采用生物酶制剂辅助浸水脱脂、无硫脱毛与无灰浸碱工艺、无铵脱灰/碱等改造传统工艺,减少污染;采取高吸收铬鞣、无铬或少铬鞣制,提高铬的吸收率或克服铬鞣的弊端;在染整中,合成并采用助剂辅助染料、复鞣剂和加脂剂等的吸收与结合。这几方面通过集成应用,方可减轻制革的污染,实现清洁化生产。同时,就皮革固废物的利用及水的循环使用问题提出些看法。  相似文献   

16.
目的 分析食用油中酸价测定的不确定度来源并建立不确定度评定方法, 为检验数据的可靠性和准确性提供参考。方法 依据GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》建立数学模型, 计算各变量的不确定度, 最终计算扩展不确定度。结果 结果显示, 样品中酸价的扩展不确定度为U=1.764×10?3 mg/g, 样品中酸价含量为(0.16±0.002) mg/g(置信水平95%, 包含因子k=2)。结论 在测定过程中, 测量重复性对总的不确定度影响最大, 其次是滴定管的体积。  相似文献   

17.
有梭织机稀密路织疵成因分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
从有梭织机打纬过程中织机构件的位置和状况对纬纱之间距离的影响出发,推导出纬向密度计算公式,直观分析了影响纬向密度的各种因素,提出了为减少稀密路织疵在国产老织机上采取的几项改进措施:采用弹簧回综、机外送经、电子驱动、导布辊加压等装置。  相似文献   

18.
The article gives a brief account of the main streamlines and scope of scientific activities of Department of Preventive Medicine of RAMS for the recent 10 years.  相似文献   

19.
脂肪酸聚甘油酯(Polyglycerol esters of fatty acids,简写为PGE)在常温下有半固态和固态两种存在状态,本文通过对分别添加这两种PGE的软冰淇淋基料进行粘度、pH、粒径分析和垂直扫描分散稳定性分析(Turbiscan),发现半固态PGE的添加量为0.2%时,乳状液的粘度最低,粒径最小,稳定性最好;固态PGE的添加量为0.4%时.乳状液的粘度最低,粒径最小.通过比较发现,两种PGE对基料的影响有很大差别:半固态PGE能使乳状液的粒子更小,并能有效延长乳状液的稳定性;而固态PGE由于其熔点较高,可以促进脂肪结晶.  相似文献   

20.
酶水解猪皮胶原的色谱分离研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
戴红  张新申  蒋小萍 《中国皮革》2001,30(21):10-12
比较详细地描述了用现代色谱分离的试验方法.用本实验室自制的弱阳离子交换树脂将猪皮胶原的酶水解产物成功地分离为5个组分,并详细讨论了影响分离效果的各种因素,确定了最佳分离条件.  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