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相似文献
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1.
本文提出了关于林区小浆厂应用中性亚铵法生产马尾松包装纸浆可能性的实验室试验结果。 研究了蒸煮液(亚铵)用量,蒸煮最高温度和时间,液比、缓冲剂用量、蒽醌添加剂等制浆条件,对细浆得率、硬度、粗渣率以及浆张强度等的影响作用。 制订了高温、中温和低温三种蒸煮工艺方案,用以制出了得率为60-65%、卡伯值为55-74、粗渣率为2-7%的浆料。抄片强度:裂断长5790—6850米,耐破度为2.6—3.7%公斤/平方厘米,高于沪Q/QB 22035-64技术标准。  相似文献   

2.
竹子作为造纸原料的性能和潜力   总被引:22,自引:0,他引:22  
竹子的纤维形态及化学组成表现出较好的制浆性能。从制浆性能及纸浆强度来评价,竹子是较好的造纸原料,仅次于针叶木,接近于阔叶木。随着造纸工业的发展,采用连续蒸煮和以氧及过氧化氢等无污染漂白新方法、新技术代替传统的竹子间歇蒸煮及常规含氯漂白的制浆技术是现代竹浆厂的目标。以竹代木,以减轻造纸工业对木材原料需求的压力,适应生态环境保护的要求为竹浆造纸提供了一个广阔的发展良机。  相似文献   

3.
碱法和硫酸盐法制浆造纸企业和其他化工厂、轻工企业一样,在生产纸浆的同时,每天都要排出大量的“废液、废料、废气”,对碱法和硫酸盐法制浆厂来说,危害最大的是蒸煮黑液,一般蒸煮一吨纸浆要有一吨有机物和四百多公斤的碱类溶于黑液中,因含有大量游离碱和有机物,致使制浆黑液碱性强、颜色深、毒性较大,消耗水中溶解氧严重,如果任其流失,大量残碱随造纸废水排入江河,既浪费国家资源,又造成严重污  相似文献   

4.
介绍了利用生物技术改良制浆造纸用材、处理木材原材和进行生物制浆( 包括生物、生物- 机械和生物- 化学制浆) 、生物漂白纸浆、废纸浆料的脱墨等,以及包括解决造纸过程中出现的树脂障碍、废液综合利用和处理废水等问题的介绍。  相似文献   

5.
蒸球是造纸行业常用的设备,多用于造纸厂蒸煮工段。它是回转的球形受压容器,球体采用A3R容器用钢板或20号锅炉钢板焊接而成。蒸球属于间歇式化学浆蒸煮设备,通过它使植物纤维原料同适量的化学药品一起在适当的压力下被加热,使纤维原料中的木素溶于药液中,通过纤维原料和药液充分混合,使纤维素得以离解成所需纸浆。  相似文献   

6.
生物处理杨木制浆造纸的初步研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用白腐菌对杨木片进行生物处理并制浆造纸,研究结果表明,白腐菌C.v.No.1、C.v.-No.2对杨木片显示出较强的木素分解能力,经生物处理后的木片用于制浆造纸,纸的物理性能,如白度,裂断长,伸长率等项指标都高于未经生物处理木片抄纸的指标,同时用生物处理的杨木木片的化学浆时其蒸煮时间仅为未处理木片蒸煮时间的一半。  相似文献   

7.
西藏高原云杉、冷杉用硫酸盐法蒸煮、漂白、打浆,结果表明,高原云杉的木素含量较高,蒸煮时用碱量略高于其它地域的云杉原料。两种原料的硫酸盐法化学浆,REH察白程序可以漂到76度以上的白度;用CEpH漂白程序其白度可漂到85度以上。两树种均为良好的制浆造纸原料。  相似文献   

8.
日本落叶松木材制纸浆性能及速生丰产林投入产出分析   总被引:12,自引:0,他引:12  
通过日本落叶松木材制纸浆性能分析,提出主要物理性能、形态指标、化学成分、蒸煮粗浆得率、硫酸盐漂白浆强度性能等。证明日本落叶松8、15、20、25年生,4种树龄的木材都适宜用作制浆造纸原料。经投入产出分析,提出各年龄级的内部收益率。以培育纸浆材初植密度为3330株/hm2,采用小穴坑整地,第2种抚育方法,主伐龄在15~20年时,内部收益率最高为0.123~0.127。  相似文献   

9.
生物技术在制浆造纸工业中的应用前景   总被引:4,自引:0,他引:4  
在制浆造纸工业中应用生物技术,在提高纸浆得率、降低纤维原料消耗量、消除污染、节约能源等方面具有较大潜力。作者从几个方面论述了生物技术的应用前景:生物改良树种、原木肃皮和木片贮存、生物制浆和漂白、高质量溶解浆的生产、废纸脱墨、利用造纸废液和废料制取副产品、废水处理。  相似文献   

10.
吹塑造纸法     
《技术与市场》2005,(12):17
造纸一般都沿用纤维制浆法,其工艺一般为:将木材、秸秆等含纤维物经蒸煮、漂白纸浆、丝网过滤、烘干等。为改变造纸的原料成分和生产方法,我们提供一种以淀粉类物和植物纤维为原料生产的聚合物,并采用吹塑原理进行干法造纸,为社会提供投资少、低耗、廉价、高产的纸品,保护林木资源,保护生态环境。 吹塑造纸是以淀粉类物和植物纤维为原料,与产品所需的添加剂混合,经捏炼制得聚合物,并进入加热挤出装置,被熔融的糊状聚合物经吹塑装置吹塑拉伸、冷却、表面处理制得所需的成品纸。 下面结合薄膜纸生产实例说明其生产方法。  相似文献   

11.
吹塑造级法     
《技术与市场》2005,(12):17
造纸一般都沿用纤维制浆法,其工艺一般为:将木材、秸秆等含纤维物经蒸煮、漂白纸浆、丝网过滤、烘干等.为改变造纸的原料成分和生产方法,我们提供一种以淀粉类物和植物纤维为原料生产的聚合物,并采用吹塑原理进行干法造纸,为社会提供投资少、低耗、廉价、高产的纸品,保护林木资源,保护生态环境.  相似文献   

12.
动态挤压法稻草机械浆生产与应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
卞丽萍 《森林工程》2004,20(4):19-20,23
在生产线上,将热水浸渍后的稻草用双辊磨动态挤压磨解,制取机械浆,配用废纸抄造瓦楞原纸.为稻草资源利用开辟一条新途径。动态挤压的揉搓作用,使稻草纤维分离、变形,成纸后具有一定强度,生产废水易于处理。  相似文献   

13.
一、关于碱回收及其意义在制浆造纸工业中,蒸煮药液的回收是很重要的。碱回收简单的说,就是把碱法制浆蒸煮后的药液(即黑液)尽力从浆料中提取出来,再经过一系列加工工艺处理,从而把黑液中的碱大部分回收,再用于生产不断循环使用。这样可以大大减少氢氧化钠的耗用量。而硫酸盐法(如林区小浆厂)其损失部分的碱及硫化钠(Na_2S)可用芒硝(Na_2SO_4)补充。  相似文献   

14.
中国引种澳大利亚相思树种制硫酸盐浆适应性研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
无论是从林业角度还是在制浆性能方面,不同种源间存在明显差异。本文研究了我国亚热带工区引种澳大利亚相思树的基本密度纸浆产率、制硫酸盐浆和漂白性能,比较了不同种源间的差异。研究结果表明,在有效碱用量为12.5%-15.5%时纸浆得率达51.2%-53.6%,经CEHD四段漂白后,所得纸浆性能可以满足配抄印刷和包装类用纸要求。  相似文献   

15.
为调整造纸原料结构,优选出理想的造纸林的杨树品种和它们的最佳轮伐期,对6种杨树木材进行了化学全分析和用亚硫酸氢镁为蒸煮药液制取化学浆,进行了制浆性能测定。经试验研究认为,浆的质量优于苇,白度在58.6~66.0%;粗浆得率为51.8~55.9%;裂断长比苇高1~2km;含杂质少、易漂白、强度高。6种杨木都是优良的造纸原料,综合比较,以健杨、鞍杂最为理想。初步认为,同一品种的不同林龄对制浆造纸无大影响,应以林龄最短、出材量最高、经济价值最大为原则,来确定各品种的轮伐期。  相似文献   

16.
本文报导了在生产条件下马尾松中性亚铵法制浆结果,并论述了所得纸浆的特性。 用于生产包装纸的合格浆料,由如下条件蒸煮而成,即正铵用量28—30%,最高温度166—168℃,保温时间5小时,缓冲剂(碳酸氢铵)3%,液比1:2.5。与硫酸盐制浆相比,中性亚铵法制浆工艺具有得率高和浆料颜色浅等特点。 制浆废液在陶瓷厂进行了用作稀释剂的生产试验和在农业上用作稻田肥料的应用试验。两方面的应用试验均产生了效果,并提供了制浆废液综合利用的可能性。  相似文献   

17.
本文介绍了杨木的纤维特性、化学成份和利用杨木生产高得率纸浆的适应性,以及杨木为原料的漂白化学热磨机械浆(BCTMP)和碱性过氧化氢化学机械浆(APMP)。APMP是90年代研制成功的高得率制浆新方法,其特点是纸浆得率高、白度高和强度好。该法适用于针阔叶木,特别是杨木。杨木APMP可代替部分长纤维针叶木浆,配抄低定量胶印新闻纸和涂布纸等。  相似文献   

18.
我国造纸工业中非木材浆占纸浆总产量的80%以上。生产方式以碱法制浆和含氯漂白为主,由于碱回收设备投资大,黑液提取率低,在实际应用中草浆宏观碱回收率只有0.5%-1%,99%以上的残碱随着黑液排放,对周围的水系及土壤造成严重污染。运用生物预处理技术改进制浆工艺,发展低污染的麦草化学机械法制浆技术,是中小型制浆造纸企业实现可持续发展的一个重要方向。  相似文献   

19.
用桉树来生产造纸用浆的可能性早已引起很大注意。澳大利亚有些著名的企业用本国森林的桉树制浆造纸很满意。有些国家已经应用桉树材为纸浆工业提供原料,例如巴西、葡萄牙、西班牙和南非共和国等。虽然有些桉树的木材能制造质量很好的短纤维浆,但另一些则较不适宜。一般说来,适于造纸的阔叶材纤维的重要结构特征是胞壁的厚度。容重大的桉树所含的厚壁纤维一般造不  相似文献   

20.
琴言 《国际木业》2010,(12):34-35
美卓公司将为中国云南云京林业和纸浆有限公司提供一套纤维生产线。该厂将于2012年第1季度正式投产。该订单的总额接近1000万欧元。美卓的供货包括蒸煮车间和用于纤维筛选、褐浆洗涤、氧脱木素及漂白的设备。经过真空过滤器的漂白后,生产线中的褐浆洗涤将在清洗机上进行。该纤维生产线是该公司的一个重要投资,以保证高质量纤维的生产。美卓公司将提供低能耗的环境友好的工艺和设备。云南云京公司的第一条生产线建立于1995年。  相似文献   

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