双元助留系统论文-王业卓,李党国

双元助留系统论文-王业卓,李党国

导读:本文包含了双元助留系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:装饰原纸,聚酰胺环氧氯丙烷树脂(PAE),羧甲基纤维素钠(CMC)

双元助留系统论文文献综述

王业卓,李党国[1](2019)在《PAE-CMC双元助留增强系统在装饰原纸生产中的应用》一文中研究指出PAE-CMC助留增强系统用于装饰原纸生产,可提高系统的留着率,改善细小纤维和填料的保留。在有效提高留着率从而降低生产成本的同时,可改善装饰原纸成纸的湿抗张强度、液体吸收性等关键性能指标。(本文来源于《中华纸业》期刊2019年20期)

石义刚[2](2014)在《中性造纸双元助留系统填料预絮聚机理研究》一文中研究指出本课题是对沉淀碳酸钙(PCC)预絮聚体加填技术的工艺研究及PCC预絮聚体形成机理研究。与直接加填或者普通预处理不同,PCC预絮聚技术是将PCC及助剂按照一定的比例和顺序预絮聚成PCC絮聚体,再将PCC预絮聚体加入到纸浆纤维中抄片。与传统的纸张加填相比,成纸的抗张指数,撕裂指数及灰分含量,均具有较大的优势。研究PCC预絮聚工艺过程及助剂加入量,确定最佳工艺路线为PCC+CS+CP3+CPAM。探讨助剂阳离子淀粉(CS),阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的合适加入量。通过实验确定用量范围为: CS的加入量5%~15%, CPAM的加入量在0.05%~0.15%(相对PCC加入量)。正交试验确定PCC预絮聚最佳试剂添加量:CS、CP3(阴离子有机微聚物)、CPAM的加入量分别为10%,0.025%,0.15%。PCC预絮聚加填实验发现,打浆度为40°SR时,成纸的抗张指数最大,而撕裂指数的最适合打浆度区间是34~45°SR,纸页灰分含量在打浆度为40°SR最佳,打浆度继续增加,则灰分增加很少。打浆度增加使纸料的Zeta电位发生变化。打浆度40°SR时,细小纤维含量约为16%,进一步添加自制细小纤维实验发现,PCC预絮聚技术比传统的多元助留助滤系统能更有效的留着纸料中细小组分。依据Zeta电位和物理静电场理论,推导出预絮聚体形成静电场公式,分析提出絮聚路线PCC+CS+CP3絮聚体静电作用的形成机理。PCC悬浮液呈现负电性,在此悬浮体中加入带正电性的CS,CS能够与PCC很好的吸附在一起,形成絮聚体,但是此絮聚体疏松、抗剪切力不强,在强力搅拌下,容易重新分散成较小的游离颗粒;当加入阴离子有机微聚物CP3则能形成粒径较大、致密的、抗剪切能力强的PCC絮集体,抄片成纸PCC留着率高,SEM测得成纸中PCC絮聚体粒径约为10μm左右。PCC预絮聚体形成机理:因PCC和CS均带有相反电荷的静电,PCC和CS形成疏松的微絮聚体具有类似“足球烯”模型结构,带负电的CP3沿着球面静电场方向的吸引力能够使CP3进入絮聚体内部,在内外电场的共同作用下,PCC絮聚体发生收缩脱水,形成致密的具有较强的抗剪切能力的填料絮聚体。最终形成的PCC预絮聚体表面仍带正电荷,从而有利于造纸湿部留着。用阴离子纳米级皂土微粒代替CP3制备PCC絮聚体,通过SEM能谱打点检测,初步确定纳米级皂土微粒进入PCC絮聚体内。用物理静电场的方法还可以解释絮聚体在流送过程中的其他现象。SEM显示预絮聚体基本停留在纤维交织的空隙处;另外分丝帚化的细小纤维吸附带异性电荷的絮聚体,并缠绕在一起,PCC被纤维包裹能够更稳定的留着在纸页中。这些现象也可从物理静电场理论得到解释。纤维带负电,在纸料成形过程中,在纤维交织的孔隙周边形成带负电的电场,带正电PCC絮聚体沿着电场方向进入纤维絮聚体中,纸页干燥后,PCC絮聚体留着在纸页内部、纤维交织处和纸页毛细孔中。预絮聚技术以静电场理论为基础可以较好的解释造纸湿部过程中的一些现象,深入研究有着极大的潜在价值。(本文来源于《湖北工业大学》期刊2014-05-01)

段爱琴[3](2009)在《采用双元助留系统 提高填料留着率》一文中研究指出通过改用助留系统,大大提高填料留着率,从而提高纸张中填料的含量,降低浆耗和成本。(本文来源于《纸和造纸》期刊2009年08期)

雷天斌[4](2009)在《膨润土双元助留剂在助留助滤系统中的应用》一文中研究指出为了优化纸机助留助滤系统,在保证纸张质量的前提下,在造纸中应用膨润土双元微粒助留助滤体系,达到了提高成纸灰分、提高留着率、节约纤维原料、改善滤水及提高纸机整体运行效益之目的。(本文来源于《造纸化学品》期刊2009年02期)

林润惠,郭纬,梁荣富,全志华[5](2006)在《淀粉与叁元助留助滤系统的协同对改善新闻纸生产及性能的试验》一文中研究指出本文主要论述淀粉的不同加入量与叁元助留助滤系统的配合协同作用,对不同种类的淀粉、不同添加量的淀粉对留着率、滤水性能、物理强度、不透明度等作了较系统的分析与比较,在此基础上,为淀粉及用量的选用提供参考依据。(本文来源于《造纸科学与技术》期刊2006年06期)

周家杰[6](2005)在《Compozil Select~(TM)双元微粒助留助滤系统在2640纸机的应用》一文中研究指出介绍了由依卡化学品(苏州)有限公司生产Compozil selectTM 双元微粒助留助滤系统在贵糖集团第二造纸厂2640纸机上使用的工艺、流程,使用效果,影响因素等。(本文来源于《中国造纸学会第十二届学术年会论文集(下)》期刊2005-11-01)

双元助留系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本课题是对沉淀碳酸钙(PCC)预絮聚体加填技术的工艺研究及PCC预絮聚体形成机理研究。与直接加填或者普通预处理不同,PCC预絮聚技术是将PCC及助剂按照一定的比例和顺序预絮聚成PCC絮聚体,再将PCC预絮聚体加入到纸浆纤维中抄片。与传统的纸张加填相比,成纸的抗张指数,撕裂指数及灰分含量,均具有较大的优势。研究PCC预絮聚工艺过程及助剂加入量,确定最佳工艺路线为PCC+CS+CP3+CPAM。探讨助剂阳离子淀粉(CS),阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的合适加入量。通过实验确定用量范围为: CS的加入量5%~15%, CPAM的加入量在0.05%~0.15%(相对PCC加入量)。正交试验确定PCC预絮聚最佳试剂添加量:CS、CP3(阴离子有机微聚物)、CPAM的加入量分别为10%,0.025%,0.15%。PCC预絮聚加填实验发现,打浆度为40°SR时,成纸的抗张指数最大,而撕裂指数的最适合打浆度区间是34~45°SR,纸页灰分含量在打浆度为40°SR最佳,打浆度继续增加,则灰分增加很少。打浆度增加使纸料的Zeta电位发生变化。打浆度40°SR时,细小纤维含量约为16%,进一步添加自制细小纤维实验发现,PCC预絮聚技术比传统的多元助留助滤系统能更有效的留着纸料中细小组分。依据Zeta电位和物理静电场理论,推导出预絮聚体形成静电场公式,分析提出絮聚路线PCC+CS+CP3絮聚体静电作用的形成机理。PCC悬浮液呈现负电性,在此悬浮体中加入带正电性的CS,CS能够与PCC很好的吸附在一起,形成絮聚体,但是此絮聚体疏松、抗剪切力不强,在强力搅拌下,容易重新分散成较小的游离颗粒;当加入阴离子有机微聚物CP3则能形成粒径较大、致密的、抗剪切能力强的PCC絮集体,抄片成纸PCC留着率高,SEM测得成纸中PCC絮聚体粒径约为10μm左右。PCC预絮聚体形成机理:因PCC和CS均带有相反电荷的静电,PCC和CS形成疏松的微絮聚体具有类似“足球烯”模型结构,带负电的CP3沿着球面静电场方向的吸引力能够使CP3进入絮聚体内部,在内外电场的共同作用下,PCC絮聚体发生收缩脱水,形成致密的具有较强的抗剪切能力的填料絮聚体。最终形成的PCC预絮聚体表面仍带正电荷,从而有利于造纸湿部留着。用阴离子纳米级皂土微粒代替CP3制备PCC絮聚体,通过SEM能谱打点检测,初步确定纳米级皂土微粒进入PCC絮聚体内。用物理静电场的方法还可以解释絮聚体在流送过程中的其他现象。SEM显示预絮聚体基本停留在纤维交织的空隙处;另外分丝帚化的细小纤维吸附带异性电荷的絮聚体,并缠绕在一起,PCC被纤维包裹能够更稳定的留着在纸页中。这些现象也可从物理静电场理论得到解释。纤维带负电,在纸料成形过程中,在纤维交织的孔隙周边形成带负电的电场,带正电PCC絮聚体沿着电场方向进入纤维絮聚体中,纸页干燥后,PCC絮聚体留着在纸页内部、纤维交织处和纸页毛细孔中。预絮聚技术以静电场理论为基础可以较好的解释造纸湿部过程中的一些现象,深入研究有着极大的潜在价值。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

双元助留系统论文参考文献

[1].王业卓,李党国.PAE-CMC双元助留增强系统在装饰原纸生产中的应用[J].中华纸业.2019

[2].石义刚.中性造纸双元助留系统填料预絮聚机理研究[D].湖北工业大学.2014

[3].段爱琴.采用双元助留系统提高填料留着率[J].纸和造纸.2009

[4].雷天斌.膨润土双元助留剂在助留助滤系统中的应用[J].造纸化学品.2009

[5].林润惠,郭纬,梁荣富,全志华.淀粉与叁元助留助滤系统的协同对改善新闻纸生产及性能的试验[J].造纸科学与技术.2006

[6].周家杰.CompozilSelect~(TM)双元微粒助留助滤系统在2640纸机的应用[C].中国造纸学会第十二届学术年会论文集(下).2005

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