APMP不同筛分组分对纸张性能的影响
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APMP浆料性能分析及其对纸张性能的影响的开题报告一、选题背景APMP浆料(Alkaline Peroxide Mechanical Pulp)是一种具有优异性能的木浆纤维制浆方式,其相对传统的浆料制备方式具有较大的优势,尤其在节能环保方面具有显著的优势。
在现代制浆工业中,APMP制浆技术已经得到了广泛的应用和推广。
然而,由于APMP浆料与传统浆料在成分、制浆工艺等方面存在差异,其性能特点也不尽相同。
因此,对APMP浆料的性能进行分析和研究,以及对APMP浆料在纸张制造中的应用进行探讨,将对促进APMP技术的发展和推广,优化纸张质量、提高纸张性能等方面具有重大的实际意义。
二、研究目标和内容本文旨在对APMP浆料的性能特点进行深入分析,并探讨其在纸张制造中的应用。
具体包括以下两个方面:1. APMP浆料的性能特点分析通过对APMP浆料的物理性质、化学成分、纤维形态和结构等方面进行分析比较,进一步探讨APMP浆料与传统浆料的差异,以及APMP浆料在特定制浆条件下的性能表现。
2. APMP浆料在纸张制造中的应用探讨通过对APMP浆料在纸张制造过程中的使用情况进行调查和研究,探讨APMP浆料在纸张制造中的应用前景及其在改善纸张性能、提高浆料利用率等方面的作用。
三、研究方法本文将采用实验研究和文献调研相结合的方法进行:实验研究方面,将选取不同温度、碱浓度、氧化剂用量等条件下制备APMP浆料,并对其性质进行分析和对比;同时,对比APMP浆料与传统浆料在制浆过程中的能耗、产量等方面的差异。
文献调研方面,将收集整理国内外有关APMP浆料的研究成果和纸张生产中的应用经验,分析总结其特点及关键问题。
四、预期成果本研究的预期成果包括:1. 对APMP浆料的性能进行深入分析,探讨其与传统浆料的差异及在特定制浆条件下的性能表现;2. 对APMP浆料在纸张生产中的应用进行探讨,并分析其在改善纸张性能、提速纸张制造过程中的作用;3. 对APMP技术的发展和推广提出建议和思路,以及对APMP浆料在纸张制造中的应用提出可能的解决方案。
apam在造纸中的应用APAM(Anionic Polyacrylamide)是一种高分子化合物,广泛应用于各个领域,其中之一就是造纸工业。
在造纸过程中,APAM发挥着重要的作用,可以提高纸浆的凝聚性和过滤性,改善纸张的质量和性能。
APAM在纸浆的凝聚和过滤过程中起到了关键作用。
纸浆在经过多次搅拌和过滤后,会产生较多的细小颗粒和纤维,这些颗粒和纤维会影响纸张的质量。
而加入适量的APAM可以增加纸浆颗粒的凝聚性,使其聚集成较大的团块,便于过滤和分离。
同时,APAM还可以增加纸浆的黏性,使得纤维更容易聚集在一起形成纸张。
APAM可以提高纸张的强度和耐久性。
在纸浆的制备过程中,APAM可以与纤维表面形成一层薄膜,增加纤维之间的黏附力,从而增强纸张的强度。
此外,APAM还可以改善纸张的抗水性和耐磨性,使得纸张更加耐久。
APAM还可以调节纸浆的pH值和电荷性质。
纸浆的pH值对纸张的质量和性能有很大影响,过高或过低的pH值都会导致纸张的质量下降。
APAM可以作为缓冲剂,调节纸浆的pH值,使其保持在适宜的范围内。
同时,APAM还可以调节纸浆的电荷性质,改变纸浆中颗粒和纤维的电荷状态,从而影响纸浆的凝聚和过滤性能。
APAM还可以提高纸张的白度和透明度。
在纸浆的漂白过程中,APAM可以与漂白剂共同作用,去除纸浆中的杂质和色素,提高纸张的白度。
同时,APAM还可以改善纸张的透明度,使其更加清澈透明。
在实际应用中,APAM的添加量通常在纸浆总重量的0.1%~0.3%之间。
过高或过低的添加量都会影响纸张的质量和性能。
因此,在使用APAM的过程中需要进行合理的控制和调节。
APAM在造纸中的应用具有重要意义。
它可以提高纸浆的凝聚性和过滤性,改善纸张的质量和性能。
同时,APAM还可以增强纸张的强度和耐久性,调节纸浆的pH值和电荷性质,提高纸张的白度和透明度。
在纸张生产中,合理使用APAM可以提高生产效率,降低成本,同时也对环境保护起到积极作用。
APMP不同筛分组分对纸张性能的影响
APMP制浆在提高浆料得率的基础上,保持了纤维长度和柔软性,而且纸浆强度性能好、不透明度高。
但由于APMP制浆故有的特点,使得APMP纤维的长度分布不如化学浆集中,不同长度等级的纤维对浆料和成纸性能的影响也不同。
本实验以打浆度为50°SR的黑杨木APMP为研究对象,通过筛分的方法,把浆料分成不同的纤维组分,探讨不同的筛分组分对成纸强度、紧度和不透明度的影响。
1 实验
1.1 原料与设备
原料:黑杨木APMP取自湖南泰格林纸集团,打浆度为50°SR。
设备:PFI磨浆机;ZQJ-BT型纸样抄取器(西北轻工业学院机械厂);纤维筛分仪(日本安田精机制作机);多媒体光学显微镜;纤维质量分析仪FQA(加拿大OpTest公司)。
1.2 实验方法
1.2.1 浆料准备
用PFI磨浆机进行磨浆,把部分浆料的打浆度从50°SR升高到65°SR,用以对比APMP在不同打浆度下不同筛分组分对纸张性能的影响。
磨浆条件:磨浆间隙为0.2mm,磨浆浓度为10%,磨浆转数为8000转。
1.2.2 筛分
实验中选用28、48、100和200目的筛网对浆样进行筛分,测定不同打浆度下各筛分组分的含量。
1.2.3 纤维形态观测
以打浆度为50°SR的浆料为观测对象,将不同筛分组分中的纤维分别取样、制片、染色,在多媒体光学显微镜下放大100倍和400倍,观察并分析纤维形态特征。
1.2.4 纤维质量分析
用FQA检测打浆度为50°SR的浆料各筛分组分中纤维的形态参数,包括重均长度、粗度、小于0.2mm细小纤维含量和纤维扭结指数。
1.2.5 抄纸
实验中依次筛出某一组分,将剩余组分充分混合后抄纸,抄片定量为60g/m2.。
为确保浆料中细小纤维组分的充分留着,实验中采用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)和膨润土助留体系。
CPAM用量为0.08%,膨润土用量为0.2%,先加CPAM后加膨润土。
2 结论
2.1 打浆度为50°SR黑杨木APMP中,截留在28目筛网上的纤维组分含量为26.6%,介于28目和48目筛网之间的纤维组分含量为16.4%,介于48目和100目筛网之间的纤维组分含量为16.7%,介于100目和200目筛网之间的纤维组分含量为16.8%,通过200目筛网的纤维组分含量为2
3.5%。
2.2 在多媒体显微镜下放大400倍观察得知,APMP浆料中的长纤维和中长纤维并没有像常规化学浆的纤维那样发生明显的分丝帚化现象,比较而言,短纤维和细小纤维的分丝帚化现象则较明显。
2.3 由纤维形态参数测定可知,从长纤维、中长纤维、短纤维、次级细小纤维到细小纤维的组分中,纤维的平均长度逐渐减小,粗度逐渐增加,小于0.2mm细小纤维含量逐渐增加,扭结指数变化不大。
2.4 筛分对比实验显示,通过200目筛网的纤维组分对纸张紧度和不透明度的影响最大,其含量越高,成纸强度越大,对抗张强度的影响尤为显著。