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  • 简介:以硫酸盐马尾松浆纤维素为原料制备黏胶纤维,利用热溶胶转相法和反相悬浮技术制得球形纤维素珠体,然后对其进行接枝和微波催化改性制备球形纤维素螯合吸附剂SCCA,并应用现代分析测试方法对SCCA进行理化性能表征。研究表明,SCCA含咪唑基和羧基等特征官能团,改性最佳条件为:单体与珠体质量比为5∶1,引发剂硝酸铈铵与硝酸浓度分别为9.12mmol/L和0.1mol/L,反应温度50℃,反应时间60min;微波功率600W,辐射时间60s,二乙烯三胺浓度4.85mol/L,催化剂浓度0.39mol/L。制备SCCA对Cr3+吸附容量为38.53mg/g。

  • 标签: 球形纤维素 螯合吸附剂 接枝 微波催化 咪唑基
  • 简介:夏日临近,许多消费者都忙于制定度假计划,这对个人护理用擦拭巾生产商来说无疑是个好消息。实际上,美国肥皂和洗涤剂协会(SDA)开展“全美夏季度假清洁用品调查”表明,44%被调查者在度假时会选择携带个人护理用擦拭巾或擦手巾。同时,31%被调查者认为,清洁/消毒擦拭巾是度假之必备品,14%的人在旅行中使用过防污染擦拭巾。

  • 标签: 个人护理 擦拭巾 利润 清洁用品 度假 消费者
  • 简介:采用阳离子淀粉(CS)预絮聚粉煤灰联产新型硅酸钙(FACS)方法对FACS填料进行改性,对比了浆内添加CS至含FACS纸料(常规加填)和CS预絮聚FACS加填(预絮聚加填)方式下纸料留着率、滤水性能和成纸性能.结果表明,CS是一种较好填料预处理助剂;与常规加填相比,预絮聚加填可以较好地改善纸料滤水性能,提高纸料留着率和成纸强度;FACS在纤维间分布更均匀;纸张物理性能相近时,预絮聚加填CS用量相对较低.

  • 标签: 粉煤灰联产新型硅酸钙 阳离子淀粉 预絮聚 滤水性能 成纸性能
  • 简介:利用DSC热分析法探讨了蔗渣浆黑液在蒸发浓缩中相转变过程.当蔗渣黑液中固形物含量接近40%时,黑液聚合物由水连续相转变为聚合物(由有机物和无机物组成)连续相.此时,黑液由凝固点(冰点)温度过渡到玻璃化转变点温度,相应地,黑液物化性能如粘度等变化很大.

  • 标签: 蔗渣浆黑液 示差扫描量热法 蒸发浓缩 相转变 聚合物 造纸
  • 简介:为了降低纸机干燥部热能消耗、提高水分蒸发效率,根据气压分布原理,通过各温湿参数内在关联机理和Matlab编程分析,从理论上系统地对干燥部温湿参数动态特征及热能节约原理进行了研究。研究表明,纸幅干燥曲线受烘缸蒸汽和进风状况共同影响,烘缸蒸汽消耗受进风状况影响;许多纸机干燥部虽运行正常,但是蒸汽消耗并非最低,可通过优化工艺参数,大大减少蒸汽用量;在保证产品质量前提下,对热风交换系统零位进行优化调节与控制,可达到最佳节能效果。

  • 标签: 造纸机 干燥部 温度 湿度 热风交换 热能消耗
  • 简介:2005年国家加大了宏观调控力度,实施了经济结构战略性调整,注重了结构优化和增长方式转换,并推行稳健财政货币政策,使国内经济继续保持了稳定发展。预计2005年我国GDP保持了9%增长率,经济增长率仍高出全球经济增长率5-6个百分点。

  • 标签: 市场预测 经济增长率 走势 总体 纸张 经济结构
  • 简介:对大麻木质芯秆APMP制浆进行了研究.结果表明,药液热浸渍适宜条件是:NaOH用量6.0%,H2O2用量3.0%,EDTA用量0.05%,MgSO4用量0.05%,Na2SiO3用量2.0%,热浸渍处理浓度25%,70℃下处理50min.在此条件下做一段药液热浸渍,然后经过两段磨盘间隙为0.02盘磨磨浆,所得大麻木质芯秆APMP特性为:得率79.0%,打浆度66°SR,抗张指数35.0Nm/g,白度61.8%ISO,撕裂指数3.75mNm2/g,耐破度0.08MPa.

  • 标签: 大麻 木质芯秆 高得率浆 APMP制浆 造纸原料
  • 简介:利用具有Keggin结构HnXW12O40(n=3时,X=P;n=4时,X=Si)对工业碱木质素进行催化降解,采用紫外分光光度法和乙酰化结合电位滴定法测定了降解活化后碱木质素酚羟基和总羟基含量,分别研究了反应温度、反应时间、催化剂用量和溶剂体系等因素对催化降解后碱木质素羟基含量影响,确定了HnXW12O40降解碱木质素最佳工艺条件。同时对降解机理进行了初步探讨。

  • 标签: 多酸 催化 降解 碱木质素
  • 简介:光叶楮杆芯化学成分、组织结构和细胞形态研究表明:它具有阔叶木一些特点,同时又具有非木材纤维原料一些特征.与三倍体毛白杨等一般造纸用阔叶材和麦草相比,光叶楮杆芯抽出物及戊聚糖含量较高,细小组分含量也较高.光叶楮木质部为散孔材,纤维长宽比小,粗度大;杆芯由导管(单孔、两孔和三孔组成)、木纤维、木射线薄壁细胞(两列或三列排列)和髓芯薄壁细胞组成.

  • 标签: 光叶楮 化学组分 组织结构 细胞形态
  • 简介:  节水是国家经济社会可持续发展保证,必须树立节水意识,努力建设节水型工业.三倍体毛白杨是适合黄河中下游地区生长速生、优质、抗逆性强高科技树种,也是我国北方发展木浆造纸首选树种,近年已在山西、河北、山东、河南、陕西等地得到很大发展,并延展至长江中下游地区湖南岳阳、上海等地,长势也异常良好.山西已成为我国三倍体毛白杨发展速度最快、数量最多省份.国家林业局十五规划在黄河流域建设105万公顷速生丰产林基地,三倍体毛白杨也是主要树种.发展三毛杨为发展造纸创造了原料基础.长期以来,造纸是耗水大户,是污染大户.我国北方水资源短缺,给人们,特别是使各级领导对发展杨木造纸增加很大疑虑,也为尽快决策造成了障碍,本文仅就三毛杨造纸项目用水提出一些看法.……

  • 标签: 三毛杨 北方节水 山西我国
  • 简介:对氧脱木素前活性氧活化预处理过程中,纸浆残留东紊结构变化进行了研究,结果表明:活化处理后木素结构单元之间以及木紊和碳水化合物之间联接发生了断裂,使木素分子变小,有利于木素在后续氧脱木素过程中溶出;活化处理后木素结构中酚羟基效量增加,提高了木素和氧气反应活性.有利于氧脱木素时脱除。

  • 标签: 氧脱木素 木素结构 纸浆 酚羟基 预处理 残留
  • 简介:将实时专家系统应用于造纸机灰份控制中,针对专家控制系统实时性问题提出了渐近推理方法,采用相平面区分策略,保证系统在给定时间内得到可接受控制结果。并且通过知识分层使直接控制和间接监控很好地结合起来,根据谈方法构造实时专家控制系统显示了良好仿真结果。

  • 标签: 造纸机 纸灰 灰份 过程控制 区分 分层
  • 简介:对NS-AQ法杨木高得率化学浆(粗浆得率63.70%,细浆得率59.23%)氧脱木素进行了研究.结果表明,在实验室条件下,适宜氧脱木素条件是:浆浓11%,氧气压力0.6MPa,温度85℃,时间80min,用碱量5%,硫酸镁用量0.3%.适宜条件下氧脱木素结果是:卡伯值约下降3/4(由37.3降至9.1),粘度约下降1/3(由1340mL/g降至873mL/g),白度提高14.9(由50%ISO提高至64.9%ISO)个百分点,返黄值大幅度(由4.53降至0.90)下降,浆损失率为6.7%(得率为93.3%),总得率为55.26%.

  • 标签: 杨木 NS-AQ法 高得率化学浆 氧脱木素 造纸 制浆
  • 简介:对蔗渣、芦苇、竹子3种典型非木材原料进行蒸煮、漂白以及TEMPO氧化,以制备纳米纤维素和纳米纤维素膜。比较了由3种原料制备纳米纤维素材料热学性能、光学性能和力学性能。通过比较发现,由竹子制备纳米纤维素材料综合性能最好。竹子纳米纤维素热稳定性最好,芦苇纳米纤维素次之,蔗渣纳米纤维素最低;竹子纳米纤维素膜透明性最高,蔗渣纳米纤维素膜次之,芦苇纳米纤维素膜最低;竹子纳米纤维素膜力学性能最好,其拉伸强度和杨氏模量分别为92.8MPa和5945MPa,芦苇纳米纤维素膜次之,其拉伸强度和杨氏模量分别为72.7MPa和4780MPa,蔗渣纳米纤维素膜最低,其拉伸强度和杨氏模量分别为68.4MPa和3572MPa。

  • 标签: 非木材 纳米纤维素 TEMPO氧化
  • 简介:台湾省生活用纸市场在新晋品牌快速发展下,目前已改变了市场维持多年原有品牌结构。中部主要区域性品牌受新品牌分食影响将淡出市场。而前3大台湾省主要品牌高价格也被迫下调。业界认为现阶段价格策略主导市场,其走势已经备受关注。

  • 标签: 生活用纸 台湾省 市场 低价策略 占有率 APP
  • 简介:日本非织造布生产商继续扩大非织造布海外生产。在许多东南亚国家投资建厂,表1列出了2012—2014年日本非织造布生产商国内和海外产量及其占比情况。

  • 标签: 非织造布 生产商 海外 日本 纸尿布 婴儿
  • 简介:用氧化铝陶瓷制作造纸工业锥形除渣器中关键且最易磨损锥体部件,其高耐磨蚀性和低摩擦光滑内壁使其在正常运行时寿命可达7-9年。在协调除渣系统各部件使用寿命、稳定整个除渣系统工作效率和降低动力能耗方面它起到决定性作用。磨损分析结果表明:经4年除渣运行后,陶瓷锥体内面上段开始出现鱼鳞状磨蚀凹坑、下段出现螺旋线磨痕麻点和锥体出口轻度变形。锥体内面的磨损主要是渣粒冲刷切削摩擦、纸浆腐蚀和疲劳等3种磨损机理共同作用结果,其中引发磨损和严重磨损地方位于耐磨蚀性较差晶界玻璃相和有应力集中现象孔隙处。

  • 标签: 锥形除渣器 纸浆 氧化铝陶瓷 磨损
  • 简介:<正>中国纸业网2012-6-20报道摘要:2010年12月18日,在土耳其Izmit市附近HayatKimyaA.S.公司Yenik?y纸厂,一台由美卓公司提供AdvantageDCT200TS卫生纸机成功投入运行。随后,在具有高度专业水平工作团队辛苦努力下,又实现了打破卫生纸

  • 标签: 卫生纸机 Hayat Kimya 美卓公司 中国纸业 工作团队