【摘 要】
:
机械法制浆具有高得率、低能耗和少污染等优点,已经成为我国造纸工业未来发展的一个重点方向,但机械法制浆最大的缺点是其生产的纸浆强度不如化学浆,因而在一定程度上限制了其应
论文部分内容阅读
机械法制浆具有高得率、低能耗和少污染等优点,已经成为我国造纸工业未来发展的一个重点方向,但机械法制浆最大的缺点是其生产的纸浆强度不如化学浆,因而在一定程度上限制了其应用范围。本课题利用漆酶介体体系对云杉CTMP浆纤维进行改性,目的是去除覆盖在纤维表面的部分木素和抽提物成分,从而达到改善纤维强度性能的目的,并对其改性机理进行了研究。研究结果表明:
(1)本文对漆酶介体体系改性未漂云杉CTMP浆的最佳工艺条件进行了探讨,其工艺条件为:通氧气,浆浓4%,酶用量15LAMU/g,pH值4.5,反应时间45min,温度65℃,介体用量1%(对绝干浆)。在该条件下,经漆改性后的纸浆白度有所下降,但纸浆强度明显增加。
(2)最佳的H2O2漂白工艺为:H2O2用量5%,浆浓12%,温度85℃,NaOH用量3%,MgSO4用量1%,Na2SiO3用量2%(以上均对绝干浆),时间120min。在该条件下,经改性后的纸浆白度可提高到75.1%,相对对照浆提高了5.4%ISO。这说明,漆酶/介体改善云杉CTMP浆性能的同时,纸浆的可漂性增加。
(3)经扫描电镜发现,经漆酶/VIO处理纸浆的纤维表面变得粗糙,有起毛现象,纤维之间紧密的交织在一起。
(4)通过红外光谱分析表明,漆酶处理使云杉CTMP浆的木素吸收强度明显减弱,说明漆酶处理使木素降解溶出。
(5) X-射线衍射分析表明,漆酶处理使纤维素的相对结晶度增大,说明经漆酶处理使覆盖在纸浆表面上的木素降解,暴露出更多的纤维素。
(6) XPS分析结果表明,漆酶介体体系改性后CTMP纤维表面的氧碳(O/C)比上升,CI峰有所下降,说明漆酶改性后CTMP纤维表面木素和抽提物减少,碳水化合物的含量提高,有利于促进抄纸时纤维间氢键结合的形成。
其他文献
《中华人民共和国妇女权益保障法》是我国第一部专门以妇女为主体、全面保障妇女合法权益、促进男女平等的基本法律,为切实保障妇女权益发挥了重要作用.近日,笔者对我市法院
高考对学生来说是对多年所学知识进行梳理、归类并整合升华的过程。有效复习能帮学生事半功倍,在最短的时间内取得最快的进步。但在高三教学过程中,笔者发现很多学生在复习中并
随着机械、建筑等工业的飞速发展,产生了一些受力情况比较复杂的大型结构件。为了保证复杂受力结构件的在实际应用中的可靠性,需要相应的加载系统对其进行多维力/力矩加载试验。由于并联平台具有结构刚度高、承载力强等优点,而且可以实现六维力/力矩的加载。本文所研究的多自由度加载系统采用Stewart平台结构形式,通过研究加载力/力矩与并联机构驱动力之间的关系,分析并联平台结构参数对驱动力的影响,并对加载力/力
作为一名语文教师,应该倡导学生多读书。但是如何推荐学生阅读呢?笔者认为,教师应注意两点:一是读什么书比读不读书更重要。学生并不缺少阅读,而是缺少“有主题的阅读”;二是阅读要
当前,众筹已成为一种重要的互联网金融模式。通过对众筹项目融资特征的分析,众筹项目在融资的各阶段其影响因素和作用方式不尽相同。但是,质量信息披露和项目宣传推广是贯穿
神秘的物质rn科学家在现有粒子物理学的标准模型中,预言了62种基本粒子的存在,这些粒子几乎都已被实验所证实,但是,还有一种基本粒子,是这62种基本粒子中最后一种未被发现的,
互联网的发展不断服务着大众生活的方方面面,特别是在“互联网+”以及微信公众平台技术不断完善,给网上买卖蔬菜提供了强大的技术支撑。通过互联网+微信公众平台的模式能够提
随着教育改革的不断深入,学生综合素养的提高得到了越来越多的关注.高中历史教学中也要求教师能够尊重学生的学习兴趣,通过激发学生的主观能动性进行有效率的教学.历史图片具
随着互联网、物联网的快速发展,“工业4.0”成为传统制造企业打造智能工厂的标杆,印刷企业为了减少车间操作工人并提高生产效率,需要整合车间所有信息并进行生产流程的信息层面
随着科学技术的发展,液压系统的使用日益广泛,从尖端技术领域到国民经济诸多方面都体现出了液压系统的重要性。为了使课题“液压管路疲劳耐久试验平台的研制”中的机翼模拟梁实