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造纸科学与技术

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/24 09:17:52 体裁作文
造纸科学与技术体裁作文

篇一:浅谈林业制浆造纸装备科学技术的发展

浅谈林业制浆造纸装备科学技术的发展 摘要:制浆造纸装备是实现制浆造纸工艺过程的载体。林业制浆造纸工业迅速发展得益于装备水平的提高。制浆造纸工业的发展加快了制浆造纸装备科学技术的进步, 促进了制浆造纸装备制造业的发展

关键词:林业 制浆造纸装备 作用 发展

林业制浆造纸装备是实现制浆造纸工艺过程的载体。制浆造纸装备科学技术水平在很大程度直接影响和决定着制浆造纸工业的发展水平。制浆造纸工业迅速发展得益于装备水平的提高。林业制浆造纸工业的发展,加快了制浆造纸装备科学技术的进步, 同时能促进制浆造纸装备制造业的发展。

一、目前制浆造纸装备技术的发展状况

我国制浆造纸装备制造业具有相当水平的制浆设备,制浆造纸装备制造业快速发展并有了跨越式的技术进步。我国制浆造纸装备已发展成为工艺适应性强, 具有机电、仪、计算机相结合的高新技术配套产品。但我国制浆造纸装备的技术和产品的科技含量与世界先进水平还有差距。制浆造纸装备科学技术整体水平与进展装置建设费用高、难度大。随着时间的推移和制浆造纸工业的快速发展, 特别是制浆造纸装备水平的迅速提高, 制浆造纸装备的师资不断减少,开展具有自主知识产权的制浆造纸装备技术研发的企业也很少,结果势必导致我国制浆造纸装备科学技术的发展,落后于制浆造纸工业发展的要求。现代制浆造纸装备具有大 型、高速、连续、复 杂、成套化和控制精度要求高等特点,制浆造纸装备从其科技含量角度上,具有先进水平的大型制浆造纸成套装备价格昂贵, 只能被国外少数公司垄断。设备制造水平的提高,缩小了我国与国际先进水平的差距, 同时也提高了产品研发能力和自主创新能力。我国制浆造纸工业已拥有世界上领先的制浆造纸技术和装备。制浆造纸装备具有技术关联度大、结合紧密等特点。由于国内制浆原料的多样化, 目前木材备料设备中削片机和木片筛发展不快,发展了鼓式削片机和盘式木片筛,并重视了备料系统的清洁生产。

二、制浆造纸设备的进展

1 化学法制浆设备的进展。化学法制浆设备的进展,主要是不断适应蒸煮化

学反应条件下,大型压力容器的设计以及移动技术和测控技术的发展。在化学法制浆设备的研发主要围绕着实现新的制浆工艺、节能降耗、与制浆废液处理的衔接。用于木片及竹片的超级间歇蒸煮主体设备,已基本实现国产化。国际先进的连续蒸煮技术与装备有的已在我国得到了应用,近年来在洗浆和黑液提取方面, 国产真空洗浆机的性能和产能都有很大改进和提高,国内已有引进并不断的开发生产。在筛选净化设备方面, 具有减少纤维流失等优点的封闭筛选系统正在不断完善。

2 国产化制浆造纸装备技术发展迅速。例如:同向双螺杆搓浆机,高得率化机浆 APMP及 BCTM P等在国内也有很大的发展。对各种规模的高得率化机浆, 汽蒸仓、浸 渍器和反应仓等设备可全部国产化,国内开发了可用于机械浆或化学机械浆的双螺杆磨浆机及 APM P 化学机械浆设备, 10万 t/ a高得率化机浆关键设备的研制已完成设 计, 正在进行样机制造,完成后可实现 10万 t / a的高得率化机浆装备的全线国产化。

3废纸处理装备技术的研发。废纸处理包括碎浆、筛选、净化、洗涤、浓缩、 热分散、揉搓、浮选脱墨和漂白等工序。废纸处理装备最大限度地使脱墨浆的油墨和纤维分离除去。不断实现降低水耗和电耗; 单条生产线的大型化和成套化的制浆造纸装备技术的发展。脱墨浆在生产新闻纸中的使用比例逐步增加, 碎浆所用的间歇式水力碎浆机,正逐步被碎解较温和的转鼓碎浆机所取代,近年来, 废纸制浆技术设备,由于配置有螺旋转子的高浓水力碎浆机, 能够得到比鼓式碎浆机质量更佳的浆料,利用压力筛不锈钢筛板进浆面加工的波形开口,提高了浆料通过量和进浆浓度。国内可提供 600 t /d的 OCC生产线成套设备及 300 t / d的 脱墨浆生产线 设备, 碎浆机最大规格为4000 mm, 生产能力约 350---400 t /d 。在材料选用、精度和耐磨性上需进一步提升。

4 浆料漂白设备的进展。我国自主知识产权的中浓纸浆清洁生产漂白成套设备,主要包括双升流塔氧脱木素段,过氧化氢漂白段,以及配套的中浓浆泵和中浓高剪切混合器,漂白用的二氧化氯制备装置等, 国内已有自己的技术装备, 目前最大制备能力在 6 t /d 已投入使用。

打磨机技术发展很快,新一代圆柱形磨浆机 ,克服了轴单向受力, 同时无需加轴,实现了节约能耗, 空载能耗。近年来, 国内外已经开发并应用了双磨

腔锥形磨浆机,三锥式双 磨腔锥形磨浆机。该设备产能高,能耗和设备费用却小得多, 占地也相应减少。四锥式双磨腔锥形磨浆机,克服转子轴向受力的缺陷, 提高单位体积设备内有效磨浆区面积, 出现了新的结构即一台锥形磨浆机,对原ZDP系列盘磨机结构进行了改进, 使其性能提高,显著提高了打浆质量, 降低了电耗。

5林业制浆造纸装备控制系统的发展。例如:纸张质量与纸病快速侦测技术、运行机械状态监测与故障诊断技术、高速纸机在配套的开放式控制系统 、质量控制系统 、集散控制系统等。全过程集散控制系统在国内中得到配套应用,它利用高速图像捕捉和 Q m 分析技术来定义小范围的纸张匀度。同时还有高速纸机干燥部烘缸轴承运行状态振动监诊技术,振动信号变化规律及谱图特征,并且能对故障发生的主要原因与对策进行了研究,

参考文献:

1 中国造纸学会. 2009中国造纸年鉴 [ M ] .

2中国造纸机 械制造业现状及发展趋 势 [ J] . 中华纸业,中国造纸学会. 2008中国造纸年鉴 [ M ] . 北京:

造纸科学与技术

3李继庚, 刘焕彬, 吴 波. 造纸企业全厂能量系统优化信息平台的设计与开发 [ J] . 造纸科学与技术, 2009 28

4 张 辉. 制浆造纸装备节能节水结构原理与评析 [ J] .

篇二:工业技术

工业技术

TB1,TB2 工程基础科学,工程设计与测绘 1.工程图学学报

TB3 工程材料学 1.复合材料学报2.无机材料学报3.功能材料4.材料导报(分为:《材料导报.A刊,综述篇》和《材料导报.B刊,研究篇》)5.材料工程6.材料科学与工程学报7.材料研究学报

TB4 工业通用技术与设备 1.包装工程2.中国粉体技术

TB5 声学工程 1.应用声学

TB6 制冷工程 1.低温工程2.制冷学报

TB7 真空技术 1.真空科学与技术学报

TB9 计量学 1.计量学报2.中国测试技术(改名为:中国测试)

TD(除TD82)矿业工程(除煤矿开采) 1.中国矿业大学学报2.爆破3.采矿与安全工程学报

4.金属矿山5.矿冶工程6.非金属矿7.中国矿业8.矿业研究与开发9.工程爆破10.有色金属.选矿部分11.矿业安全与环保12.矿山机械13.化工矿物与加工

TD82 煤矿开采 1.煤炭学报2.煤炭科学技术3.煤矿安全4.煤田地质与勘探5.煤炭工程

6.煤炭开采7.煤炭技术8.中国煤炭9.煤矿机械10.工矿自动化

TE 石油、天然气工业 1.石油勘探与开发2.石油学报3.石油与天然气地质4.石油实验地质5.天然气工业6.石油化工7.石油物探8.中国石油大学学报.自然科学版9.天然气地球科学

10.西南石油大学学报.自然科学版11.石油钻采工艺12.新疆石油地质13.测井技术14.油气地质与采收率15.大庆石油地质与开发16.钻采工艺17.油田化学18.石油钻探技术19.石油炼制与化工20.石油地球物理勘探21.特种油气藏22.石油机械23.西安石油大学学报.自然科学版

24.钻井液与完井液25.石油学报.石油加工26.大庆石油学院学报27.油气田地面工程28.海相油气地质29.中国海上油气

TF 冶金工业 1.冶金分析2.钢铁3.粉末冶金技术4.稀土5.轻金属6.钢铁研究学报7.有色金属(改名为:有色金属工程)8.有色金属.冶炼部分9.稀有金属10.炼钢11.粉末冶金工业

12.烧结球团13.粉末冶金材料科学与工程14.钢铁钒钛15.稀有金属与硬质合金16.湿法冶金

17.炼铁18.特殊钢19.材料冶金学报20.中国稀土学报21.冶金自动化22.贵金属

TG 金属学与金属工艺 1.金属学报2.中国有色金属学报3.特种铸造及有色合金4.稀有金属材料与工程5.焊接学报6.金属热处理7.铸造8.中国腐蚀与防护学报9.锻压技术10.材料热处理学报11.热加工工艺12.塑性工程学报13.材料保护14.腐蚀科学与防护技术15.表面技术

16.铸造技术17.材料科学与工艺18.机械工程材料19.轻合金加工技术20.中国表面工程21.航空材料学报22.兵器材料科学与工程23.腐蚀与防护24.焊接25.电焊机26.焊接技术27.上海金属

TH 机械、仪表工业 1.机械工程学报2.中国机械工程3.摩擦学学报4.光学精密工程5.机械科学与技术6.机械设计7.自动化仪表8.润滑与密封9.制造业自动化10.机械设计与研究

11.机械传动12.仪器仪表学报13.现代制造工程14.机床与液压15.机械强度16.工程设计学报

17.自动化与仪表18.机械设计与制造19.振动、测试与诊断20.液压与气动21.流体机械22.水泵技术23.光学技术24.制造技术与机床25.轴承26.仪表技术与传感器27.组合机床与自动化加工技术

TJ 武器工业 1.火炸药学报2.兵工学报3.含能材料4.弹道学报5.弹箭与制导学报6.探测与控制学报7.火工品8.火力与指挥控制9.爆破器材10.飞航导弹11.现代防御技术12.火炮发射与控制学报

TK 能源与动力工程 1.内燃机学报2.工程热物理学报3.动力工程(改名为:动力工程学报)4.燃烧科学与技术5.太阳能学报6.热能动力工程7.内燃机工程8.热科学与技术9.车用发动机10.可再生能源11.热力发电12.锅炉技术13.汽轮机技术14.电站系统工程

TL 原子能技术 1.核动力工程2.原子能科学技术3.核科学与工程4.强激光与粒子束5.核电子学与探测技术6.核技术7.辐射防护8.核化学与放射化学

TM 电工技术 1.中国电机工程学报2.电网技术3.电力系统自动化4.高电压技术5.电工技术学报6.电工电能新技术7.电力自动化设备8.电力系统及其自动化学原理9.电池10.电源技术11.电力系统保护与控制12.电力电子技术13.中国电力14.高压电器15.电机与控制学报16.微特电机17.磁性材料及器件18.电气传动19.华东电力20.微电机21.电化学22.电瓷避雷器23.电机与控制应用24.华北电力大学学报.自然科学版25.现代电力26.电气应用27.绝缘材料28.变压器29.电测与仪表30.大电机技术

TN 电子技术、通信技术 1.电子学报2.光电子、激光3.液晶与显示4.红外与激光工程

5.电波科学学报6.红外与毫米波学报7.电子与信息学报8.通信学报9.北京邮电大学学报10.激光与红外11.西安电子科技大学学报12.系统工程与电子技术13.现代雷达14.红外技术15.微电子学16.半导体光电17.光电工程18.微波学报19.激光技术20.信号处理21.激光与光电子学进展22.固体电子学研究与进展23.半导体技术24.激光杂志25.光通信技术26.电路与系统学报27.电子元件与材料28.电子科技大学学报29.应用光学30.应用激光31.数据采集与处理

32.光电子技术33.光通信研究34.电子器件35.电信科学36.电讯技术37.电子技术应用38.电视技术39.压电与声光40.重庆邮电大学学报.自然科学版41.功能材料与器件学报42.南京邮电大学学报.自然科学版43.微纳电子技术

TP自动化技术、计算机技术 1.软件学报2.计算机学报3.计算机研究与发展4.系统仿真学报5.计算机辅助设计与图形学学报6.自动化学报7.控制与决策8.中国图象图形学报9.计算机集成制造系统10.中文信息学报11.控制理论与应用12.计算机应用13.计算机应用研究

14.小型微型计算机系统15.机器人16.计算机科学17.信息与控制18.微电子学与计算机19.国土资源遥感20.计算机工程与设计21.计算机仿真22.传感技术学报23.计算机测量与控制

24.模式识别与人工智能25.遥感技术与应用26.控制工程27.计算机工程与科学28.传感器与微系统29.计算机应用与软件30.测控技术

TQ(除TQ11/TQ9)化学工业(除基本无机化学工业/其它化学工业) 1.化工学报2.高分子材料科学与工程3.高分子学报4.化工进展5.精细化工6.高校化学工程学报7.现代化工

8.化工新型材料9.膜科学与技术10.化学工程11.应用化学12.高分子通报13.过程工程学报14.化学反应工程与工艺15.离子交换与吸附16.精细石油化工17.天然气化工.C1,化学与化工

18.化学世界

TQ11/TQ17 基本无机化学工业/硅酸盐工业 1.硅酸盐学报2.硅酸盐通报3.电镀与涂饰

4.无机盐工业5.中国陶瓷6.电镀与环保7.炭素技术8.电镀与精饰9.耐火材料10.陶瓷学报

TQ2/TQ3 基本有机化学工业/精细与专用化学品工业 1.中国塑料2.塑料工业3.工程塑料应用4.塑料5.林产化学与工业6.合成橡胶工业7.现代塑料加工应用8.热固性树脂9.塑料科技10.合成树脂及塑料11.合成纤维工业12.玻璃钢/复合材料13.橡胶工业

TQ41/TQ9其他化学工业 1.新型炭材料2.燃料化学学报3.煤炭转化4.涂料工业5.日用化学工业6.中国胶粘剂

TS(除TS1,TS2)轻工业、手工业、生活服务业(除纺织工业、染整工业,食品工业)

1.中国造纸学报2.中国造纸3.木材工业4.林产工业5.烟草科技6.中国皮革7.大连工业大学学报8.皮革科学与工程9.木材加工机械10.造纸科学与技术11.中国烟草学报12.纸和造纸

TS1 纺织工业、染整工业 1.棉纺织技术2.纺织学报3.印染4.毛纺科技5.印染助剂6.上海纺织科技7.丝绸8.针织工业9.纺织导报

TS2 食品工业 1.食品与发酵工业2.食品工业科技3.中国粮油学报4.中国油脂5.食品科学6.食品科技7.食品与生物技术学报8.食品研究与开发9.中国乳品工业10.中国食品学报

11.中国食品添加剂12.食品与机械13.茶叶科学14.食品工业15.现代食品科技16.粮食与油脂

17.河南工业大学学报.自然科学版18.中国调味品19.粮食与饲料工业20.粮油食品科技21.酿酒科技

TU 建筑科学 1.岩石力学与工程学报2.岩土工程学报3.建筑结构学报4.岩土力学5.土木工程学报6.城市规划7.工业建筑8.建筑结构9.城市规划学刊10.工程地质学报11.中国给水排水12.空间结构13.建筑材料学报14.给水排水15.重庆建筑大学学报(改名为:土木建筑与环境工程)16.混凝土17.建筑科学与工程学报18.世界地震工程19.建筑学报20.暖通空调21.中国园林22.建筑钢结构进展23.防灾减灾工程学报24.混凝土与水泥制品25.西安建筑科技大学学报.自然科学版26.工程抗震与加固改造27.规划师28.地下空间与工程学报29.沈阳建筑大学学报.自然科学版30.国际城市规划31.建筑科学32.施工技术

TV 水利工程 1.水利学报2.水科学进展3.泥沙研究4.水动力学研究与进展.A辑5.水力发电学报6.水利水电技术7.长江科学院院报8.水利水电科技进展9.水力发电10.水利水运工程学报11.水电能源科学12.人民黄河13.人民长江14.南水北调与水利科技

U(除U2/U6)交通运输(除铁路运输/水路运输) 1.交通运输工程学报2.交通运输系统工程与信息

U2铁路运输 1.中国铁道科学2.铁道学报3.铁道科学与工程学报4.铁道标准设计5.铁道工程学报6.铁道车辆7.铁道建筑8.机车电传动9.都市快轨交通10.城市轨道交通研究11.铁道运输与经济

U4公路运输 1.中国公路学报2.长安大学学报.自然科学版3.公路交通科技4.汽车工程

5.公路6.桥梁建设7.汽车技术8.现代隧道技术9.中外公路10.公路工程11.世界桥梁

U6水路运输 1.中国造船2.中国航海3.船舶力学4.大连海事大学学报5.船舶工程6.上海海事大学学报7.水运工程8.舰船科学技术9.航海技术

V航空、航天 1.航空学报2.推进技术3.航空动力学报4.宇航学报5.固体火箭技术6.空气动力学学报7.北京航空航天大学学报8.中国空间科学技术9.南京航空航天大学学报10.飞行力学11.航天控制12.空间科学学报13.实验流体力学14.中国惯性技术学报15.导弹与航天运载技术16.宇航材料工艺17.燃气涡轮试验与研究18.电光与控制

X(除X9)环境科学 1.环境科学2.环境科学学报3.中国环境科学4.环境科学研究5.农业环境科学学报6.环境工程学报7.环境化学8.环境科学与技术9.生态环境(改名为:生态环境学报)10.环境污染与防治11.化工环保12.生态与农村环境学报13.生态毒理学报14.工业水处理15.环境工程16.自然灾害学报17.灾害学18.水处理技术19.环境保护

X9安全科学 1.中国安全科学学报2.安全与环境学报3.消防科学与技术4.工业安全与环保

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篇三:纤维素科学与技术 模板

纳米碳酸钙改性纤维的制备?

毛圣陶, 王晶晶, 戴红旗*, 徐 媚, 袁力斌

(南京林业大学 江苏省制浆造纸科学与技术重点实验室,江苏 南京 210037)

摘 要:用间歇鼓泡碳化法制备纳米碳酸钙,并通过细胞壁加填的方式包覆于纤维

上。通过扫描电镜分析纳米碳酸钙改性纤维的形貌和结构,利用动态滤水仪测定纳

米碳酸钙与纤维之间的结合强度,并测定游离碳酸钙的粒径。结果表明,改性纤维

表面均匀包覆一层碳酸钙,而碳酸钙尺寸达到纳米级;改性纤维经动态滤水仪在不

同转速下强剪切,纤维表面仍有59%的碳酸钙颗粒包覆在纤维表面。分析了随着改

性反应一同生成的游离碳酸钙的粒径特征,其特征径Dn达到了1 ?m,并且90%的

碳酸钙的粒径在2.5 ?m以内,达到了微粉碳酸钙(1~5 ?m)的水平,部分粒径已

经达到了微细碳酸钙(0.1~1 ?m)的水平。

关键词:纳米碳酸钙;细胞壁加填;改性纤维

中图分类号:O636.11 文献标识码:A

造纸中加入填料的目的是提高纸张不透明度和亮度,改进纸张平滑度和均匀状态,增加

印刷适性,也有利于降低纸张成本[1]。但传统的加填方式,由于惰性的填料与纤维之间没有亲和力,填料分散于纤维之间,使纸的结构疏松多孔,减少了纤维间相互的连接和氢键结合,因而使纸页的物理强度下降[2-4]。

减少纸张强度损失的一个办法就是使填料能够进入纤维细胞内。这样填料就不会阻碍纤

维与纤维的结合,而且在纸张强度损失达到临界点之前就可能实现高填料含量[5]。纸张中填料无论与纤维外表面还是与纤维的细胞腔表面结合都会使纸张强度有小幅度的降低。在相同加填量下,细胞壁加填与传统的直接加填相比,纸页的强度要高。有研究表明,在相同的剪切力下,纤维内加填纸料的滤水性能明显好于纤维间加填和不加填的纸料[6-9]。本文采用鼓泡碳化法制备表面覆有纳米级碳酸钙的改性纤维,研究改性纤维的形貌和结构特征,并分析碳酸钙与纤维表面的结合强度,测定碳化过程中悬浮碳酸钙的物理性质,从而考察利用碳酸钙细胞壁填充包覆纤维进行改性的效果。

1 实验

1.1 材料

Ca(OH)2粉末,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;CO2气体,食品级,南京五十五

气体所;针叶浆纤维,商品浆板,大于30目筛筛选。 收稿日期:2012-07-31

作者简介:毛圣陶(1990~),男,硕士研究生;研究方向:造纸化学与清洁生产。

? 通讯作者:戴红旗,博士生导师;研究方向:造纸化学与工程。daihq@vip.sina.com

1.2 纳米碳酸钙改性纤维的制备

商品针叶木浆(含水量10%)用水浸泡4 h以上,然后用槽式瓦利打浆机疏解30 min,用纤维筛分仪自动筛分20 min,收集大于30网目的长纤维。密封平衡水分备用。称取8 g氢氧化钙粉末和纤维加入到四口烧瓶中,加水配成质量分数2%的悬浮液400 mL。然后开启强力恒速搅拌器搅拌一段时间,用恒温水浴锅调节温度10℃,从气体分布器通入计定量为80 L/h的CO2,并以600 r/min的转速搅拌,待反应达到终点(pH 7.0),倒出反应产物,用120目筛过滤,洗掉游离在悬浮液中的CaCO3,干燥后得到产品。过滤悬浮液经干燥以备他用。

1.3 扫描电镜观察

用日立JSM-5600LV扫描电子显微镜观察改性纤维的微观结构,加速电压15 kV。

1.4 改性纤维牢度的测定

采用80网目的动态滤水仪在1 000 r/min,1 500 r/min和3 000 r/min转速下进行高速剪切,然后测定不同剪切时间下滤液的浊度和驻留在网上的纤维重量。

1.5 游离碳酸钙粒径分析

用NSKC-1型光透射式粒度测定仪测定“1.2”中过滤悬浮液干燥后的游离碳酸钙粒径。 2 结果与讨论

2.1 改性纤维的结构形态

图1为未改性的原纤维的SEM照片。可以看出,未经改性的纤维形状和细胞结构完整,表面分丝帚化程度不明显,结晶区和非结晶区交替排列。细胞壁加填改性纤维的机理是:1)氢氧化钙乳液与纤维完全混合;2)通过二氧化碳加压,反应生成碳酸钙,沉淀在细胞壁的内部或者外表面。

a(×2 000) b(×5 000)

图1

原纤维表面的SEM照片

a(×1 000) b(×20 000)

图2 改性纤维表面的SEM照片

图2为经过了纳米碳酸钙改性的纤维的SEM照片。从图2a可以看出,改性后的纤维已经完全失去了原来的外观形态。其表面“穿上”了一层碳酸钙。由于细胞上碳酸钙的包覆,其结晶区与非结晶区不容易分辨。继续观察图2a、2b,可以看出这层碳酸钙的具体形态,前者可以看出这层碳酸钙并没有很规则的形状,有的结晶在一起形成均一的碳酸钙膜,还有一部分则以“雪花状”黏附这层碳酸钙膜上。继续放大观察图2b,可以进一步了解这层碳酸钙膜的形态。作为单一的碳酸钙微粒,从图中的比例尺中可以看出,改性过程的确生成了纳米级的碳酸钙颗粒。但是这些颗粒本身的性质比较活泼,反应过程中都团聚在一起,并且这些团聚在一起的碳酸钙颗粒彼此之间又相互聚集在一起,形成了表面粗糙不均的碳酸钙膜。这表现在图2a中改性纤维不呈现出均匀平滑的外观形态。由图1与图2对比可以看出,改性后的纤维表面均匀地覆上了一层碳酸钙膜。从图2b中还可以看出,聚集在一起的碳酸钙的粒径已经达到了纳米级。

2.2 改性纤维的牢度

为了定量分析纳米级碳酸钙与纤维表面的结合强度,进一步证明改性纤维中的填料碳酸钙是由细胞壁填充的方式进入纤维细胞,而不是在纤维外表沉淀附着,本论文引进牢度这个概念。实验采用80网目的动态滤水仪进行高速剪切,设定的动态滤水仪的转速为1 000 r/min、1 500 r/min和300 r/min,实验对象是增重26.4%的改性纤维,然后测定滤液的浊度和驻留在网上的纤维重量的减少量来分析碳酸钙和纤维的结合方式及结合程度,判断纤维改性的效果。

图3显示不同转速下白水浊度随剪切时间的变化。可以看出,在不同的转速下,白水的浊度都是随着剪切时间的增加而增大,而且随着剪切转速的增加,白水浊度上升更加明显。这表明在反应的中、后期生成的碳酸钙是与原先包覆于纤维表面的碳酸钙吸附,从而附着于纤维上。这些吸附的碳酸钙由于结合强度不够,在高剪切力作用下会从纤维表面剥离,表现为白水浊度不断增大。而在1 500 r/min和3 000 r/min的转速下,白水浊度在经过约60 s剪切之后,浊度基本保持稳定,而1 000 r/min转速下的纤维,其白水浊度在150 s后也达到其他两种转速下的相同水平。这是由于改性反应开始和前期,碳酸钙真正加填于纤维细胞壁中,从而与纤维牢固结合。在经过一段时间和强度的剪切,白水浊度维持稳定,在210 NTU左

白水浊度/ NTU失重率/ %剪切时间/ s

图3 白水浊度随剪切时间的变化

a. 1 000 r/min; b. 1 500 r/min; c. 3 000 r/min剪切时间/ s图4 纤维失重率随剪切时间的变化a. 1 000 r/min; b. 1 500 r/min; c. 3 000 r/min

图4显示了不同转速下纤维的失重率随时间的变化。与图3相似,在不同剪切转速下,

改性纤维都明显减重,而转速的增加使得减重更加明显,这同样表明在纤维改性的后期生成的碳酸钙未能以细胞填充的方式包覆,而是以吸附的方式存在于纤维表面,因而在剪切作用下不能提供足够的结合力而从纤维表面剥离。而在1 500 r/min和3 000 r/min剪切60 s后,与1 000 r/min长时间剪切相同,纤维减重都趋于稳定,有41%的碳酸钙从表面剥落,这表明通过细胞壁填充的方式,原纤维改性得到填充效果明显和结合力好的碳酸钙改性纤维。

2.3 游离碳酸钙的粒径

填料的粒径、形状对纸张的物理性能有很大影响,所以碳酸钙粒子的表观形态直接影响纤维细胞壁填充改性的效果和价值。又因为整个碳化过程合成碳酸钙改性纤维,反应的主要副产物是游离在悬浮液中、未被结合到纤维表面的碳酸钙,且这一部分的碳酸钙占很大的比例,大约占总的碳酸钙的87%以上,所以这一部分的碳酸钙的特性如何关系到整个合成的效果。通过后续碳化继续生成的游离碳酸钙的粒径分布分析,可以进一步衡量纤维改性的效果。

表1 游离碳酸钙粒径分布

样品名称

重量平均径/ ?m 中位径D50/ ?m

10%通过径D10/ ?m 90%通过径D90/ μm 特征径Dn/ ?m CaCO3 1.05 0.69 0.15 2.48 1.04 样品比重/ (g·cm-3) 介质比重/ (g·cm-3) 液体黏度/ (Pa·s) 25%通过径D25/ ?m 75%通过径D75/ ?m 数均指数n 2.71 1 0.010 6 0.25 1.49 0.95 测试时间 粉体形状系数 比表面积/ (cm2·g-1) 3%通过径D3/ ?m 97%通过径D97/ ?m 95%通过径D95/ ?m 2008-03-20 6 57 736 0.09 3.65 3.13

表1所示是随着改性反应一同生成的碳酸钙的粒径分析数据。从表中可以看出,此碳酸钙的特征径Dn达到了1.04 ?m,并且90%的碳酸钙的粒径在2.5 ?m以内,中位直径为0.69 ?m,其比表面积为57 736 cm2/g,均匀指数为0.95,这个范围粒径的碳酸钙已经属于微粉碳酸钙(1~5 ?m),部分粒径已经达到了微细碳酸钙(0.1~1 ?m)的水平[10]。可见,通过此工艺生成的游离碳酸钙副产物,其粒径分布规则,形状均匀,比表面积大,表明合成工艺合理,进一步说明对纤维进行细胞壁加填改性用作填料,具有较理想的尺寸标准。 3 结论

纸浆纤维在反应温度10℃、Ca(OH)2的质量分数2%、搅拌转速600 r/min、CO2流量80 L/h、气体分布器孔径2.0 mm的制备工艺条件下,得到增重26.4%的纳米碳酸钙改性纤维。纳米碳酸钙改性纤维经动态滤水仪强剪切,纤维表面仍有59%的碳酸钙颗粒包覆在纤维表面。通过扫描电镜观察所制备的纳米碳酸钙改性纤维的形貌,其外观呈均匀包覆,碳酸钙颗粒均匀,尺寸达到纳米级。随着改性反应一同生成的游离碳酸钙的特征粒径Dn达到1 ?m,并且90%的碳酸钙的粒径在2.5 ?m以内,达到了微粉碳酸钙(1~5 ?m)的水平,部分粒径已经达到了微细碳酸钙(0.1~1 ?m)的水平。

参考文献:

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Preparation of Fiber Modified

with Nano-Calcium Carbonate

MAO Sheng-tao, WANG Jing-jing, DAI Hong-qi*, XU Mei, YUAN Li-bin (Jiangsu Key Laboratory of Pulp and Paper Science and Technology, Nanjing Fotestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: Fiber was modified with nano-calcium carbonate, which was prepared by batch bubble carbonization in wall loading. The morphology and structure was investigated by scanning electron microscope (SEM), bond strength between nano-calcium and fiber was tested by dynamic drainage test and particle size of free calcium carbonate was tested. Results showed that calcium carbonate was coated on the surface of modified fiber evenly, and calcium carbonate size to the nanometer level. Almost 59% calcium carbonate particles still retained on the surface of the fiber against this kind of force under a circumstance of different stirring speed and shearing time. The particle characteristic of dissociative calcium carbonate produced by modifying reaction was also analyzed. The feature size (Dn) reaches 1 ?m, and 90% calcium carbonate’s diameter is within 2.5 ?m, it belongs to macro-CaCO3 category (1~5 ?m), partial particle has reached superfine CaCO3 category (0.1~1 ?m).

Key words: nano-calcium carbonate; wall loading; modified fiber

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TB1,2 工程基础科学 1.振动工程学报2. 工程图学学报3.工程力学 TB3工程材料学 1.复合材料学报 2.无机材料学报 3. 功能材料 4. 材料导报5. 材料研究学报

6.材料科学与工程学报师 7.材料工程.

TB4工业通用技术与设备 1.中国粉体技术2.包装工程

TB5声学工程 1.噪声与振动控制 2.应用声学

TB6制冷工程 1.低温工程 2.制冷学报

TB7真空技术 1.真空科学与技术学报 2.真空

TB9计量学 1.计量学报

TD(除TD82)矿业工程(除煤矿开采) 1.岩矿测试 2.中国矿业大学学报

3.爆破4.金属矿山 5. 矿山压力与顶板管理(改名为:采矿与安全工程学报)

6.中国矿业 7.矿冶工程 8. 非金属矿 9. 矿业研究与开发10. 矿业安全与环保 11.工程爆破12. 矿山机械 13. 化工矿物与加工14. 西安科技大学学报

TD82煤矿开采 1.煤炭学报2. 煤炭科学技术3.煤矿安全4. 煤田地质与勘探5. 选煤技术6.煤炭工程7.煤炭技术8. 中国煤炭9. 煤矿机械

10..煤矿开采

TE 石油,天然气 1. 石油勘探与开发2. 石油学报3. 天然气工业 4. 石油与天然气地质 5. 石油化工 6. 石油实验地质7. 石油大学学报.自然科学版(中国石油大学学报.自然科学版)8. 石油钻采工艺9. 油田化学10. 新疆石油地质 11. 西南石油学院学报(改名为:西南石油大学学报) 12.石油机械 13.钻采工艺 14. 石油炼制与化工15. 大庆石油地质与开发16.西安石油大学学报.自然科学版17. 石油地球物理勘探18. 油气地质与采收率19. 油气储运20. 石油天然气学报21.中国海上油气22. 石油钻探技术

23. 大庆石油学院学报24. 石油物探25. 油气田地面工程26.天然气地球科学27. 石油学报.石油加工28.测井技术29.断块油气田

TF 冶金工业 1.冶金分析 2. 钢铁3. 粉末冶金技术4.钢铁研究学报

5. 有色金属.冶炼部分6. 轻金属 7. 炼钢8.中国稀土学报 9. 稀有金属

10.有色金属 11.特殊钢 12. 炼铁 13. 粉末冶金工业14.稀有金属与硬质合金15. 稀土16. 烧结球团17. 硬质合金18.贵金属19.中国有色冶金 20.湿法冶金21.冶金自动化 22.钢铁钡钛 23.黄金

TG 金属学与金属工艺 1.金属学报 2.中国有色金属学报 3. 特种铸造及有色合金4. 稀有金属材料与工程5. 金属热处理6. 铸造 7. 焊接学报8. 中国腐蚀与防护学报9. 材料保护

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22. 腐蚀与防护23. 焊接技术24. 电焊机25.轧钢26. 金刚石与模料模具工程

TH 机械、仪表工业 1.机械工程工程2.中国机械学报3.摩擦学学报 4.机械科学与技术 5.机械设计 6.光学精密工程7. 机械设计与研究 8.润滑与密封 9.仪器仪表学报 10.机床与液压 11. 机械传动12. 液压与气动13. 流体机械14.自动化与仪表15. 现代制造工程16.工程设计学报 17.振动、测试与诊断18.光学技术19. 机械设计与制造 20. 制造业自动化21. 水泵技术22. 制造技术与机床23. 轴承24。组合机床与自动化加工技术25.自动化仪器26.压力容器 27。仪表技术与传感器

TJ 武器工业 1.弹道学报2. 兵工学报3.火炸药学报4. 弹箭与制导学报 5.探测与控制学报 6. 火工品7.含能材料 8. 现代防御技术 9. 火力与指挥控制 10.飞航导弹 11.火炮发射与控制学报

TK 能源与动力工程 1.工程热物理学报 2.内燃机学报 3. 动力工程

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TL 原子能技术类 1. 核动力工程2. .强激光与粒子束3. 原子能科学技术4. 辐射防护5. 核科学与工程6核技术 7. 核电子学与探测技术 TM 电工技术 1.中国电机工程学报2. 电力系统自动化 3. 电工技术学报4.电网技术 5. 电池6. 电源技术7. 高电压技术8. 电工电能新技术

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24.华东电力25.绝缘材料 26低压电器. 27. 电瓷避雷器28.蓄电池29.电气应用30.大电机技术31.电测与仪表 32.照明工程学报

TN 无线电电子学,电信技术 1.电子学报 2. 半导体学报3. 通信学报

4. 电波科学学报5. 北京邮电大学学报6.光电子、激光 7. 液晶与显示8.电子与信息学报9.系统工程与电子技术10.西安电子科技大学学报 11. 现代雷达12. 红外与毫米波学报 13. 信号处理14. 红外与激光工程 15半导体光电16. 激光与红外17. 红外技术18. 光电工程19. 电路与系统学报20.微电子学21. 激光技术 22. 电子元件与材料23. 固体电子学研究与进展 24.电信科学25.半导体技术26. 微波学报27. 电子科技大学学报

28. 光通信技术29. 激光杂志30. 光通信研究31. 重庆邮电学院学报.自然科学版(改名为:重庆邮电大学学报.自然科学版)32.功能材料与器件学报33.光电子技术34. 应用激光35.电子技术应用 36. 数据采集与处理37.压电与声光38. 电视技术39.电讯技术 40.应用光学 41. 激光与光电子学进展42.微纳电子技术43.电子显微学报

TP 自动化技术,计算机技术 1. 软件学报2. 计算机学报3.计算机研究与发展 4. 计算机辅助设计与图形学学报5. 自动化学报6. 中国图象图形学报7. 计算机工程与应用8. 系统仿真学报9. 计算机工程10.计算机集成制造系统 11.控制与决策12. 小型微型计算机系统13.控制理论与应用 14.计算机应用研究 15.机器人 16. 中文信息学报17.计算机应用18.信息与控制 19. 计算机科学 20.计算机测量与控制21. 模式识别与人工智能22.计算机仿真 23. 计算机工程与科学24.遥感技术与应用 25.传感器技术(改名为:传感器与微系统) 26. 计算机工程与设计27.测控技术28. 传感技术学报29.控制工程 30.微电子学与计算机31.化工自动化及仪表 TQ0 一般性问题 1. 高分子材料科学与工程2. 化工学报3. 高分子学报4. 化工进展5. 精细化工6. 现代化工7. 高校化学工程学报8. 膜科学与技术 9.化工新型材料10. 应用化学11. 化学工程12. 化学反应工程与工艺13. 化学世界14.高分子通报 15. 过程工程学报16. 精细石油化工

17. 天然气化工.C1,化学与化工18. 离子交换与吸附

TQ11/17基本无机化学工业/硅酸盐工业 1.硅酸盐学报2. 硅酸盐通报

3.电镀与环保4.水泥5.电镀与精饰6. 无机盐工业7.电镀与涂饰8.耐火材料9.中国陶瓷10. 陶瓷学报

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8.现代塑料加工应用 9.林产化学与工业10.合成树脂及塑料 11.合成纤维工业 12.聚氨酯工业13.弹性体

TQ41/9其他化学工业 1. 燃料化学学报2.新型炭材料3. 煤炭转化4涂料工业5.日用化学工业6.中国胶粘剂

TS(除TS1,2)轻工业,手工业(除纺织工业,食品工业) 1. 中国造纸学报2. 中国造纸3. 木材工业4. 林产工业5. 烟草科技 6.造纸科学与技术

7. 中国皮革8.皮革科学与工程 9. 纸和造纸10. 中华纸业11.大连轻工业学院学报(改名为:大连工业大学学报) 12. 北京服装学院学报.自然科学版

TS1 纺织工业,染整工业 1.纺织学报 2. 印染3. 棉纺织技术4. 丝绸

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6. 食品科技7.食品与生物技术学报8. 中国乳品工业9. 食品工业10. 茶叶科学 11. 食品与机械12.河南工业大学学报.自然科学版 13. 中国调味品14. 粮食与油脂15.粮食与饲料工业 16.中国食品添加剂17.粮油加工与食品机械(改名为:粮油加工)18. 中国食品学报19.中国酿造20. 食品研究与开发

学报5. 水利水电技术

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