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31.
涂布颜料对涂布纸性质和涂层覆盖的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
研究了不同颜料组成对涂布纸性质和涂层覆盖的影响.研究发现:与常规水洗高岭土相比,含剥片土涂层的印刷表面粗糙度值比较高;常规水洗高岭土中加入煅烧高岭土比例较小时,其印刷表面粗糙度值基本没有变化,但增加到一定比例时,印刷表面粗糙度值有显著的增加.另外,涂料中加入剥片土以及在常规水洗高岭土中加入适当比例的煅烧土,均有利于改善涂层覆盖.  相似文献   
32.
淀粉表面施胶是目前最常用的提高瓦楞原纸环压强度的方法,本文探讨了淀粉复配体系对瓦楞原纸环压强度的影响,以期得到更高强度的瓦楞原纸。  相似文献   
33.
讨论了纤维素纳米纤丝(CNF)作为造纸助剂和涂料的应用情况。通过添加少量CNF并辅以适宜的助留剂,可避免由CNF引起的脱水问题。在保证纸张强度不变的条件下,加入CNF可降低纸张定量或提高纸张灰分。将CNF用作涂料可改善纸张表面平滑度和增强阻隔性能,但存在涂料含水量高和CNF涂层抗水性差的问题。  相似文献   
34.
采用滑石粉取代涂布白纸板面涂涂料中的高岭土,对比分析滑石粉不同用量对涂料流变性能及涂布白纸板成纸性能的影响。结果表明,随着滑石粉取代量的不断增加,虽然涂料的低剪切黏度有小幅度增加,但涂料的高剪切黏度却呈降低趋势;滑石粉取代高岭土后,对涂布白纸板的白度、平滑度以及表面吸水性能未产生明显影响,但明显提高了涂布白纸板印刷光泽度与光泽度的差值和印刷表面强度。在纸机试验条件下,以滑石粉取代高岭土用于涂布白纸板面涂时也明显提高印刷光泽度与光泽度的差值和印刷表面强度。  相似文献   
35.
低定量涂布纸(LWC)涂层覆盖性的研究评述   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了近年来我国低定量涂布纸的发展趋势,详细说明了其涂层覆盖性的影响因素和涂层覆盖性的几种评价方法。  相似文献   
36.
DDS广泛应用于电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的关键技术。文章设计并运用ISE10.0软件完成了三相正弦波信号、矩形波信号、调频调相信号的波形仿真,并以Xilinx的FPGA核心板SPARTAN3AN,结合高性能的MCU-ATMEGA128,完成了DDS的硬件设计及实现。仿真和实测结果表明,对于频率范围在0.1Hz到10MHz的正弦信号,输出信号的频率精度优于0.1%,频率稳定度优于10^-6,输出信号峰峰值≥20V,且相位以1°任意步进,具有电路简单、输出波形调整灵活以及性价比高等特点。  相似文献   
37.
以羧乙基微纤化纤维素为基体,分别采用物理混合法、化学原位吸附聚合法以及物理共混与化学原位吸附聚合相结合的方法经棒涂成型制备了羧乙基微纤化纤维素/石墨烯复合膜、羧乙基微纤化纤维素/聚苯胺复合膜和羧乙基微纤化纤维素/石墨烯/聚苯胺复合膜,对复合膜的微观形貌、化学结构、耐水性、热稳定性、力学性能和电化学性能进行了表征。结果表明,羧乙基微纤化纤维素具有良好的成膜性,可起载体和分散剂的作用。复合石墨烯或聚苯胺后,复合膜的力学性能和电化学性能明显增加。石墨烯可提高膜的热稳定性,聚苯胺可增加膜的耐水性。另外,当10%的石墨烯和30%的聚苯胺复合时,还会对羧乙基微纤化纤维素/石墨烯/聚苯胺复合膜的电化学性能产生协同增效的作用。  相似文献   
38.
对阳离子化纤维素纳米纤丝(C-CNF)的制备工艺进行了详细介绍,重点分析了醚化法、接枝共聚法和静电耦合法3种纤维素阳离子化预处理技术的反应原理和研究进展,以期为C-CNF的高效制备提供借鉴。此外,还介绍了C-CNF在制浆造纸、生物医药和染料吸附领域的应用情况。  相似文献   
39.
采用6种不同的纤维原料(漂白硫酸盐阔叶木浆、漂白硫酸盐竹浆、漂白硫酸盐针叶木浆、棉短绒浆、漂白针叶木化学机械浆和玉米芯纤维素)经羧乙基化预处理和机械研磨制备了微纤化纤维素(Microfibrillarized cellulose,MFC),并通过涂布法制备了MFC膜。探讨了原料羧基含量、研磨程度和原料种类对MFC及其膜性能的影响。结果表明,随着预处理后漂白硫酸盐阔叶木浆羧基含量的增加,MFC的保水值由98%增加到538%,MFC膜的孔隙率由37%下降至19%。当羧基含量为0.8 mmol/g时,MFC膜的抗张强度最高,达53 MPa。另外,随着研磨程度(次数)的增加,所得MFC纤丝化程度提高,MFC膜的强度先升高后降低,最高值为75 MPa。在最优的羧乙基化预处理条件和研磨程度下,由6种不同纤维原料制备的MFC膜中,漂白硫酸盐竹浆所得MFC膜的强度最高,为84 MPa,其孔隙率为25%。  相似文献   
40.
首先简述了纳米纤维素膜的孔结构及其表征方法;然后以制备工艺为主线,详细论述了纳米纤维素制备、悬浮液配制,纳米纤维素膜制备对纳米纤维素膜多孔结构的影响;最后综述了多孔性纳米纤维素膜在导电储能材料、分离材料、吸附材料领域的应用。为了拓宽其应用领域,满足应用要求,采用单一的调孔方式具有一定局限性,将多种方式相结合制备特定孔结构的纳米纤维素膜,并复合其他材料制备功能性的多孔性纳米纤维素膜是未来的发展方向。  相似文献   
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