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71.
胶乳浸渍改善涤纶纤维混抄纸强度的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
主要探讨了七种胶乳浸渍对涤纶纤维与木浆纤维混抄纸页的增强作用。结果表明:通过胶乳浸渍可以明显改善纸页的抗水性能,在胶乳浸渍量为16%时,丁苯类、苯丙类、丙烯酸甲酯共聚物类和羧基丁苯类胶乳的抗水效果最好,胶乳浸渍后纸页的Cobb值由原纸的210g/m^2降低到20g/m^2左右;浸渍后纸页干湿强度性能大幅度提高,不同胶乳对纸页性能影响不同:在浸渍增加量为16%时,经聚氨酯胶乳浸渍后纸页的干裂断长最大,达到了4.79km,耐破指数达到了5.86kPa·m^2/g;经苯丙类胶乳浸渍后纸页的撕裂指数最大,达到了39.18mN·m^2/g。 相似文献
72.
木棉纤维的基本性质与结构研究 总被引:1,自引:0,他引:1
木棉纤维是热带木棉的果实纤维,具有中空、壁薄、拒水吸油等特点而被用于被褥、枕头絮填料、浮力及吸油材料等,而在造纸领域的应用研究未见报道.本研究对木棉纤维的化学成分及结构进行了测定和表征,对木棉纤维的打浆性能进行了初步研究.研究表明.木棉纤维的硝酸-乙醇纤维素、Klason木素、戊聚糖含量分别为43.73%、11.36%、37.43%;光学显微镜和扫描电镜(SEM)研究显示木棉纤维表面光滑、壁薄中空、壁/腔比很小;X射线衍射测定木棉纤维的结晶度为31.29%.槽式打浆对木棉纤维主要起切断作用,用PFI磨磨浆11000转后,木棉纤维浆料的打浆度由17°SR提高到26°SR. 相似文献
73.
介绍利用专用于电机控制的16位单片机80C196MC的外设事务服务器PTS在变频器中实现异步串行通信的方法.重点介绍PTS和普通中断的差别及程序设计中应注意的问题,同时给出通用变频器通信协议及程序框图. 相似文献
74.
对使用腐植酸共聚物改良后土壤酶活性进行了研究。实验结果表明改良后的土壤蔗糖酶、脲酶、蛋白酶和多酚氧化酶的活性增强。土壤酶活性的提高表明改良后的土壤结构、性能更适宜土壤微生物的繁殖和生长 ,土壤中的微生物量增加。 相似文献
75.
均一取代分布的羧甲基纤维素的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究制取均一取代的羧甲基纤维素(CMC)的工艺。研究棉短绒浆粕在不同配比条件下,工艺操作条件对产品取代均一性的影响机理,并通过酶水解和^1-NMR方法测定取代基沿CMC分子链的分布和在失水葡萄糖单元3个羟基中的分布情况。研究表明,采用两段加碱的新工艺可以明显提高CMC的取代均一性。 相似文献
76.
用氮气吸附法、扫描电镜对4种不同活性炭(木质活性炭AC1、AC2,煤质活性炭AC3,椰壳质活性炭AC4)的孔隙结构进行表征,通过抄纸方法制备活性炭过滤纸,用亚甲基蓝和苯酚吸附效率表征活性炭过滤纸的吸附性能,研究了活性炭孔隙结构对过滤纸吸附性能的影响.结果表明,两种木质活性炭的比表面积和总的孔容积较高,分别为1054 m2/g、1.165 cm3/g和1125 m2/g、1.083 cm3/g;4种活性炭微孔平均孔径相差不大,但两种木质活性炭的大中孔平均孔径较大;其中,木质活性炭AC2的微孔和大中孔孔容积均较大,孔径在0.64、1.2和2.3 nm附近的孔隙发达,具有较强的选择性吸收能力,用其抄造的过滤纸对亚甲基蓝和苯酚均有较好的吸附效率,3次过滤吸附效率分别为92.2%和93.8%. 相似文献
77.
由于微加工技术有着精度高,柔性大,制造尺寸小,能实现大批量制造等特点,使用微加工技术制造的新型给药装置,在药物的缓释控释,靶向释放等方面,有着优于传统给药系统的特点.本文重点论述了几种典型的新型给药系统,通过查阅大量相关文献,综述了几种典型的新型给药系统,重点论述了微加工技术在这几种给药装置中的应用情况. 相似文献
78.
通过采用红外光谱、DSC-TG分析手段对4种聚酰亚胺树脂(PM1~PM4)的结构和热稳定性进行了分析;用聚酰亚胺树脂浸渍对位芳纶原纸,考察聚酰亚胺树脂的上胶量对对位芳伦纸强度性能的影响以及对位芳纶原纸与4种浸渍树脂的相容性。结果表明,PM1树脂的酰胺化程度较高,为带有胺端基芳香族聚酰亚胺,与对位芳纶分子结构相近,因此与对位芳纶原纸的相容性最好;聚酰亚胺树脂的上胶量随着树脂浸渍液质量分数的增大而升高,当PM1树脂浸渍液质量分数25%时,其上胶量达36.68%,对位芳纶纸的抗张指数为52.4 N·m/g,伸长率为0.8%,撕裂指数为43.1 N·m2/g,此时对位芳纶纸的强度性能最为理想。 相似文献
79.
原位复合法制备纤维素/磁性纳米复合材料的初步研究 总被引:6,自引:0,他引:6
以纤维素纤维为模板,采用原位复合方法制备磁性纳米复合纤维。对复合反应条件进行了初步研究。探讨了Fe^2+浓度及反应温度、熟化时间、复合次数对复合反应的影响。研究表明适当提高Fe^2+浓度及反应温度、增加复合次数和延长熟化时间有利于提高复合纤维的磁性粒子复合量,但过高的浓度和反应温度会导致粒子聚团。适宜的Fe^2+浓度为0.054mol/L,反应温度65℃。控制反应条件可进一步控制复合磁性粒子的尺寸;采用扫描电镜.能谱(SEM—EDXA)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、超导量子磁强计(SQUID)等对复合纤维结构及性能进行表征,结果表明纤维素/磁性纳米复合材料具赶顺磁性。 相似文献
80.