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现代制浆技术有新的进展,在间歇蒸煮方法,发展了SB(超级间歇式)蒸煮法,RDH(快速置换加热)蒸煮法,在连蒸技术方面,已把Kamyr连蒸器中后期的顺流蒸煮改为逆流蒸煮,等温蒸煮使针叶木卡伯值降到20以下,阔叶木浆降到13~15,低固蒸煮使纸浆强度增加15%,添加多硫化物能氧化糖醛末端基,停止剥皮反应。1984年加拿大瑞级公司获乙醇法制浆专利,并于1989年建3万t实验工厂。另外,氧碱蒸煮,生物法制浆、含氧、臭氧和过氧化物和生物漂白技术,都取得了阶段性成果。 相似文献
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含氯漂白会产生许多毒性极大的有机氯化物,如PCDDS,PCDFS等。采用无元素氯漂白和完全无氯的漂白技术、如氧气、臭氧、双氧水等,对减少环境污染,提高纸浆质量是一个发展方向。单段氧漂只能脱除40%~50%的木素,用过氧化氢单段强化漂白,可脱除70%~75%的木素,两段氧漂可脱除68%~75%木素,臭氧、生物法漂白刚刚起步。 相似文献
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探索了阴离子型聚丙烯酰胺的合成工艺对其应用效果的影响。实验结果表明:反应时间、反应温度、K2S2O8用量以及丙烯酸用量对其应用效果有着重要影响。其中,反应时间和温度对强度指标的影响较大。 相似文献
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有机硅及其在造纸工业中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了有机硅广泛的用途,并特别对其在造纸工业中的应用进行了详细的叙述,提出了有机硅在造纸工业中的发展前景。 相似文献
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通过戊二醛化学改性交联竹浆纤维素和丝胶蛋白,并通过改变反应温度、pH、时间、戊二醛的用量比和丝胶的用量比来控制反应条件,制备出纤维素-丝胶全降解绿色絮凝材料(Bamboo pulp cellulose-g-silk sericin,BPCg-SS)。采用傅立叶红外吸收光谱(FT-IR)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和Zeta电位分析仪对最优BPC-g-SS产品进行表征分析,并进一步用BPC-g-SS对高岭土模拟废水进行了混凝研究。结果表明:在反应温度37℃、反应pH值为4.5、反应时间8h、戊二醛用量0.4g、丝胶用量1.2g条件下得到最优产品;该BPC-g-SS的混凝效果随废水pH值、絮凝剂和助凝剂用量有较大变化;采用最优产品对高岭土模拟废水和实际工业印染废水进行混凝处理,CaCl_2用量0.4mg/mL、pH值为4,高岭土废水平均浊度去除率可达98.4%,印染废水平均浊度去除率达到95.3%,印染废水COD去除率达到97.0%。在土壤提取液中90d后,BPC-g-SS的降解率达到92.8%。 相似文献
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为提升商业絮凝剂的絮凝效率及环境友好性,以亚麻废纱纤维素(FC)为基础原料,接枝聚丙烯酰胺(PAM),优化制备亚麻废纱纤维素基絮凝材料(FC-g-PAM),部分替代商业聚丙烯酰胺。借助红外光谱仪、场发射扫描电子显微镜、有机元素分析仪、X射线衍射仪、热重分析仪对FC-g-PAM的表观形貌和化学结构进行分析与表征,并考查其生物可降解性能,研究FC-g-PAM混凝处理印染、造纸和机械加工废水性能。结果表明:FC-g-PAM最优制备工艺为反应温度80 ℃、过硫酸铵用量0.30 g/g、PAM用量0.25 g/g、FC质量分数6%;FC-g-PAM热稳定性能优于FC,90 d生物降解率达68.5%;印染废水经FC-g-PAM混凝处理后浊度为17 NTU、色度为126倍、悬浮物含量为36 mg/L、CODCr值为372 mg/L、BOD5值为132 mg/L,混凝效果优于商业PAM。 相似文献
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