木素合成吸水树脂工艺条件探讨

来源 :中国造纸学会第十七届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:llllljjjjjxxxxx
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以丙烯酸(AA)为单体,过硫酸钾为引发剂,NN-亚甲基双丙烯酸酰胺为交联剂,采用水溶液聚合法探究了木素作为原料参与制备吸水树脂的工艺条件.结果表明,木素磺酸盐合成树脂的最佳工艺条件为:单体浓度30%,木素磺酸盐用量2.67%(相对于从的质量分数),交联剂用量0.03%(相对于从的质量分数),引发剂用量为0.43%(相对于AA的质量分数),中和度65%,反应温度60℃.在此条件下,得到的吸水树脂吸水倍率可达1348g/g.对比不同木素类型的合成树脂吸水性能,吸水量大小的顺序为木素磺酸盐合成树脂>木素对甲酚合成树脂》碱木素合成树脂>聚丙烯酸树脂.
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使用ATR-IR、ESCA、Cryo-SEM等技术对涂层表面进行检测分析,研究了高岭土/淀粉基生物胶乳涂料体系湿涂层干燥过程中淀粉基生物胶乳的再分配行为.结果表明,湿涂层干燥过程中,淀粉基生物胶乳会向涂层表面迁移,涂料初始固含量降低、干燥温度升高、涂布量增加会促进淀粉基生物胶乳的再分配,淀粉基生物胶乳最终富集在涂层表面数微米的深度内;由此可推测,淀粉基生物胶乳再分配行为与其自身的微粒形态和亲水性能
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以机械研磨法制备超细研磨淀粉颗粒(UGSP),研究了用其部分替代丁苯胶乳对涂料性能及涂布纸性能的影响.结果表明,当以2%UGSP替代2%丁苯胶乳时,涂料具有优越的保水性能(其压力法保水值为103.8g/m2,明显优于空白样的148.9g/m2)和较好的流变性;这种以超细研磨淀粉部分替代所配涂料可有效节约成本,降低碳排放量,施涂应用对成纸性能无明显变差的影响.
将玉米淀粉(CS)通过交联、醚化、胺化等工艺制备得到交联氨基淀粉(CAS),对其性质及其对纸张的增强效果进行了实验.通过FT-IR及1H-NMR对交联氨基淀粉结构进行的分析表明,已成功制备取代度为2.56%的交联氨基淀粉.此外,将其用作增强剂可以显著提高纸张的机械强度,在糊化温度为70℃、加入量为1%时效果最优.
对比研究了淀粉-硬脂酸钠不同改性路线对GCC和FACS填料的改性效果.结果表明,不同改性路线对两种填料的改性效果不同.适于GCC填料的改性路线是:淀粉糊化→加入硬脂酸钠→加入填料,虽然其加填纸的松厚度和光学性能在此改性路线下会有所下降,但此路线改性GCC加填纸的抗张指数提高29.0%.而适于FACS填料的改性路线则是:淀粉糊化→加入填料→加入硬脂酸钠;相比于常规加填,在此路线下改性FACS加填纸的
"黏缸"是纤维密封材料在使用过程中的常见问题.为解决这一问题,本研究对防黏剂种类、颜料种类以及防黏剂和胶黏剂的用量对涂料防黏效果的影响进行了分析.结果表明,以有机硅蜡乳液和滑石粉为主要组分制备的防黏涂料效果较好;且当防黏剂和胶黏剂的用量分别为10%、15%~20%时,防黏效果达到最优水平.
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探讨了不同水解温度、水解时间下,超低酸预处理木薯渣过程中碳水化合物及发酵抑制物的溶出规律.结果表明:水解温度在140~160℃时,木薯渣水解液中碳水化合物的浓度总体上均随水解时间增加而增加,发酵抑制物浓度变化趋势不太明显.水解温度在170℃时,葡萄糖在反应开始时迅速溶出,水解时间为45min时葡萄糖浓度达到最大值.在水解温度170℃、水解时间55min时,木糖浓度为0.81mg/L,阿拉伯糖和半乳
本研究以麦草碱木素和麦草酶解后的残渣为原料,提取出木素;然后通过动态光散射检测不同溶剂和同种溶剂不同浓度下的木素大分子的旋转半径,来表征木素在溶液中的聚集行为.结果表明,浓度是木素聚集的主要驱动力,随着木素浓度的增加,木素从单分子状态逐渐变成单分子和聚集体共存的状态,最后到以小型和大型聚集体为主的状态.