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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 609 毫秒
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   

2.
纸张施胶的目的是赋予纸张更好的抗液体渗透性能。链烯基琥珀酸酐(ASA)是一种常用于碱性造纸的合成施胶剂。ASA具有施胶的快速熟化性能,但如果和水接触,则会丧失其施胶功能。该文研究了造纸浆料中的Ca2 、HCO3-、沉淀碳酸钙(PCC)以及pH、温度对ASA在漂白硫酸盐桉木浆抄纸时施胶效果的影响。结果显示:组分中含有高浓度的Ca2 将降低ASA的施胶效果;组分中的HCO3-含量对ASA的施胶效果没有影响;在相对较高的PCC水平下正常施胶是可能的,如果必须在较高的填料水平下抄纸,最好增加浆料中ASA的用量;温度和pH是对施胶过程有影响的参数,高的温度和pH将降低ASA的施胶效果。  相似文献   

3.
王代启  胡开堂 《中国造纸》2005,24(12):14-17
研究了ASA的水解稳定性及其对纸页施胶效果的影响.研究结果表明,在实验条件下,增加乳化剂阳离子的电荷密度不利于ASA乳液稳定,但有利于纸页施胶.乳化剂电荷密度为10.10 mmol/kg,乳化剂/ASA为3/1,乳化时间2 min,能使ASA乳液保持较好的稳定性,获得较好的施胶效果.ASA在乳化后放置24 h仍能保持新乳化时的施胶效果.  相似文献   

4.
通过对比果胶酶处理前后浆料的打浆度、动态滤水时间、Zeta电位、细小纤维含量、细小组分留着率、成纸物理强度等纸浆的性能指标,研究了果胶酶处理BCTMP对湿部化学的影响。并优化出果胶酶处理BCTMP的最佳工艺条件:酶用量11IU/ml绝干浆、浆浓1.0%、初始pH值4.5、温度45℃、处理时间60min,可以获得最佳的助滤助留效果。这表明果胶酶对BCTMP的处理有利于改善纸浆的湿部化学环境,提高纸浆滤水和助留性能。  相似文献   

5.
使用锂皂石与海藻酸钠联合稳定ASA乳液,研究了锂皂石与海藻酸钠的用量对ASA乳液稳定性和施胶性能的影响,探讨了固定锂皂石与海藻酸钠的用量下,硫酸铝用量、浆料pH值对ASA乳液施胶性能的影响,及乳液自身的水解稳定性。研究结果表明,海藻酸钠的加入有利于提高ASA乳液的稳定性和施胶性能,其用量0.3%时,施胶效果较好,加入0.5%的硫酸铝(对绝干浆)就使ASA乳液获得良好的施胶作用;在浆料pH值为5~9的范围内,ASA乳液均具有良好的施胶性能,在浆料pH值为6~6.5的范围内,ASA乳液施胶效果最佳。锂皂石与海藻酸钠联合稳定的ASA乳液放置120 min后,施胶效果仅降低16%,仍具有很好的水解稳定性。  相似文献   

6.
研究打浆对BCTMP细小纤维的影响,打浆度从20°SR上升到50°SR,杨木BCTMP的细小纤维含量由18.3%增加到35.4%。随着打浆度的提高,浆中长度大于0.6mm的纤维含量不断减少,长度小于0.075mm的细小纤维含量不断增加,当打浆度为30°SR时,浆中长纤维与细小纤维含量几乎相等。对BCTMP细小纤维组分进行筛分,分析细小纤维对成纸性能的影响,随着细小纤维含量增加,成纸的松厚度稍有降低,而纸张的抗张强度、耐破度及挺度均增加。其中,纸张抗张强度和耐破度变化较为明显,而成纸的松厚度和挺度变化较为平缓。  相似文献   

7.
《天津造纸》2010,(2):34-39
与漂白硫酸盐浆(BKP)相比。机械浆中常含有较多溶解性物质和胶体物质(DCS)。因此,本文研究了漂白化学预热机械浆(BCTMP)中DCS的特性以及他们对施胶的影响。研究结果表明.在中性到碱性pH的情况下,DCS的存在对松香酯施胶有不利影响。BCTMP中DCS的含量越高.相应纸页上的施胶量就越小.施胶度也越低。  相似文献   

8.
中性施胶剂ASA在杨木APMP中的应用研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了施胶剂ASA在杨木APMP中的应用。重点考察了ASA、填料、阳离子助剂对施胶的影响以及浆浓、浆料pH、助剂添加顺序、ASA停留时间等抄纸过程中的工艺参数对ASA施胶效率的影响。研究结果表明:当ASA、CS、CPAM和PCC用量分别为0.2%、0.75%、0.03%和15%时,杨木APMP的ASA施胶效果最好;用不同填料施胶时,滑石粉的施胶效果与GCC接近,均优于PCC,但对光学性能的影响却恰好相反;浆浓过高、ASA停留时间过长都不利于ASA的施胶;浆料pH在6~8,杨木APMP的ASA施胶效果最好;助剂添加顺序对杨木APMP的ASA施胶也有很大影响。  相似文献   

9.
ASA在施胶过程中的化学行为   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了ASA的施胶过程,并用FTIR漫反射技术分析了施胶纸中ASA的化学行为及其变化。研究结果表明,在本实验条件下,纸样中没有形成ASA与纤维羟基间的酯键;赋予纸页施胶作用的主要是ASA的衍生物;纸页干燥温度对施胶效果影响不大;加入一定量的Al3+可较明显地提高ASA的留着率,提高施胶效果。用放置后的ASA施胶,纸页的施胶效果明显降低,再用Al2(SO4)3浸渍纸页能使纸页的施胶度接近或达到ASA乳化后直接施胶的施胶效果。  相似文献   

10.
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   

11.
无机盐对麦草浆烯基琥珀酸酐施胶的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了麦草浆的物理化学及电荷特性,以及无机盐对麦草浆电荷特性的影响。并研究了在无机盐存在下,麦草浆ASA施胶的效果。研究结果表明,金属离子能降低浆料的负电性,并能提高ASA的施胶效能,酸根离子能增加浆料的负电性.对ASA的施胶不利。  相似文献   

12.
研究了麦草浆的物理化学及电荷特性,以及无机盐对麦草浆电荷特性的影响.并研究了在无机盐存在下,麦草浆ASA施胶的效果.研究结果表明,金属离子能降低浆料的负电性,并能提高ASA的施胶效能,酸根离子能增加浆料的负电性,于ASA的施胶不利.  相似文献   

13.
为了深入研究影响ASA乳化和施胶效果的因素,选用了几种结构类似的聚合物作为ASA乳化剂,研究了其乳化和所得ASA乳液的施胶性能,并通过全反射红外光谱的方法分析了影响ASA乳化和施胶的因素。结果表明,一定量的羧基会促进ASA的乳化并提高施胶度,甲氧基可以促进乳化但并没有带来好的施胶效果,氨基不利于ASA的乳化,为ASA的应用中开发更合理的乳化剂提供了一定的理论依据。  相似文献   

14.
烯基琥珀酸酐的乳化及应用条件   总被引:2,自引:0,他引:2  
石油树脂中性施胶剂类基琥珀酸酐(ASA)本身是水不溶性的且易发生水解,需加入乳化剂和分散剂使之分散于水,与纸浆纤维形成化学结合,讨论了在ASA使用前加入阳离子大分子对其乳和用苯乙烯二甲烷基乙基丙烯酸酯聚共聚物作为乳化剂和分散剂,以及影响ASA应用效果的各种因素。  相似文献   

15.
以杨木碱性过氧化氢机械浆(APMP浆)和杨木漂白硫酸盐浆(BKP浆)为原料,对比考察了烯基琥珀酸酐(ASA)、填料、阳离子助剂等对杨木APMP浆和BKP浆施胶性能影响的差异。研究结果表明,ASA用量对纸张施胶度影响较大,APMP浆和BKP浆在ASA用量为0.20%时均可获得较好的施胶效果,在相同ASA用量下,APMP浆的施胶效果优于BKP浆;添加15%用量的PCC有助于改善APMP浆的ASA施胶效果,但不利于BKP浆的ASA施胶。在APMP浆中添加不同填料时,加填滑石粉与加填GCC纸张的施胶效果接近,都优于加填PCC的。APMP浆中含有较多的阴离子垃圾等,不利于ASA施胶,添加适量的阳离子助剂可显著改善APMP浆的ASA施胶效果。  相似文献   

16.
杨蕾  刘温霞 《中华纸业》2010,31(18):32-35
以氧化淀粉为乳化剂乳化ASA。研究了转速、乳化时间、油水比、用量对ASA的乳化效果,以及ASA用量和乳液水解程度对ASA施胶效果的影响。结果表明:在适当的乳化条件下,氧化淀粉可将ASA乳化成稳定且粒径大小合适的乳液。浆内施胶过程中,在适宜的时间内,ASA用量越高施胶度越好,最大施胶度可超过600s。  相似文献   

17.
烯基琥珀酸酐在中性施胶中的应用可以改变我国传统的松香酸性施胶效果和性能。中性施胶剂烯基琥珀酸酐本身是水不溶性的且易发生水解,需加入乳化剂和分散剂使之分散于水,与纸浆纤维形成化学结合。但是由于ASA的化学反应活性较高而造成应用上的诸多问题,其中最关键的问题是ASA乳液的稳定性和施胶性能之间的矛盾。本文从对ASA乳化剂的选择,乳化方法,ASA的留着和ASA的应用四个方面作简单的探讨。  相似文献   

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