用于纸张包装的涂饰阻燃竹材的包装性能研究

来源 :天津造纸 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qwertcbt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
竹材是一种易燃烧的常用纸张包装材料,可以通过硼基水性阻燃涂料涂覆处理使其阻燃性能显著提升.但是,阻燃处理会对竹材的力学性能产生影响.为考察不同阻燃涂覆处理对竹集成材力学性能的影响,通过实验筛选出4种不同成分和配比的水性阻燃涂料,并进行固含量优化试验、涂覆量优化试验、三点抗弯实验.结果表明:在竹材表面涂覆涂料对材料的力学性能影响较弱;力学性能最优的涂料组分及比例为m(20%WPU)∶m(硼酸)∶m(硼砂)∶m(水)=10∶1∶1∶8.
其他文献
目的:在对土壤质量进行深度检测中,果蔬、农作物等产品中,有害化学物质的残留量仍较大,传统检测方法在应用中存在无法准确判断土壤中有害化学物残留成分,为解决这一问题,笔者开展了 土壤环境质量监测中有害化学物残留及含量检测分析研究.方法:通过对土壤样品提取与预处理、样品中有害化学物残留检验、有害化学物残留含量测定,提出一种全新的检测方法.结论:新的检测方法能够准确检测出土壤当中实际的有害化学物成分种类,有效提高检测结果准确性.
首先,介绍了纸质包装材料的种类和造型.然后,结合当前倡导低碳环保的社会背景,具体论述了纸质包装设计简约化、人性化、绿色设计的发展趋势.最后,结合实例从保护性、便利性、创意性原则方面对纸质材料在商品包装中的应用进行了总结分析.
本文以天然纤维素为主要原料制备摩擦纳米发电机(TENG).首先,通过钙离子交联纳米纤维素的方式制备TENG正极墨水,经过3D打印后完成正极材料的制备.然后,组装TENG并测试其性能.结果表明:在添加适量CaCl2后,电极材料的压缩性能得到了明显的改善.当CaCl2质量分数为0.1%时,TENG的输出电压达到最高,可达24 V.综合压缩性能和发电性能考虑,CaCl2添加量为0.1%~0.3%最佳.
本研究采用自由基接枝聚合方法对纤维素进行改性,制备功能化纤维素接枝共聚物.采用DMAc/LiCl为溶剂体系、过硫酸铵为引发剂,以甲基丙烯酸缩水甘油酯为单体在纤维素骨架上进行接枝改性.探究了不同单体用量对改性产物及纤维素接枝共聚膜的影响,对纤维素接枝共聚膜进行拉伸性能、溶胀性能以及紫外-可见光透光率等测试.结果证明,纤维素接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯制成的膜在以上测试中都具有较好的性能.
针对生产中出现的纸机压榨部振动问题,将2640/500纸机压榨部的加压方式由气动加压改造为气/液加压,实现了各压区压力的提高及加压后的稳定性,有效克服了纸机在提速过程中的振动,达到了提高车速、增加产能的目的.
为了提高非金属有机催化剂使用的合理性,提出非金属有机催化剂在有机化学反应试验中的应用研究.分析了其在提升反应物表明活性和反应基转化方面的作用机理,以此为基础,明确了其对于重排反应物分子结构、加强共轭体系加成和调整分子大小方面的作用效果.通过该研究,以期为非金属催化剂在有机化学实验中的应用提供文献参考.
针对实际生产中由于渣浆处理系统不完善造成纤维原料浪费的问题,本文介绍了一种在废纸制浆过程中减少纤维流失的方法.通过对渣浆集中回收处理再利用和白水过滤的方式回收纤维,可以达到降低纤维原料消耗的目的.
本文介绍了纤维素酶、半纤维素酶等生物酶在生物酶预处理木材原料、酶促打浆磨浆、生物法制浆、生物漂白、酶法脱墨、生物法废水处理等制浆造纸各工序中的应用和研究进展.采用生物酶技术不仅可以提升了生产效率,提高产品的质量,还能改善了传统造纸工艺中的废水污染、漂白效率低等难题,为造纸行业的发展带来了新的方向.但是,目前生物技术在造纸行业的应用中还存在一些不足,如何在各种环境下保持生物酶的活性,生物酶的获取、处理条件及反应时长等都是在制浆工业化生产中需要解决的问题.随着这些问题的逐步解决,生物酶在制浆造纸行业中必将得到
我国油气对外依存度不断攀升,通过传统意义上的创新难以满足油气勘探开发大幅增产降本的要求,必须通过革命性、颠覆性的创新来破困突围.在页岩气革命中,基于第一性原理思维法,围绕提高控制储量和降低开发成本两大目标,创新了井工厂钻井、一趟钻钻井、超长水平段水平井钻井等颠覆性创新技术,使钻井周期和作业成本大幅降低,实现了我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田的高效开发.最后,笔者展望了第一性原理思维法在缝洞型碳酸盐岩油气藏和干热岩地热资源开发领域的创新应用,并指出运用第一性原理思维法是未来石油工程技术实现颠覆性创新的重
本文概述了溶解浆的制备方法及近年来的研究现状.为满足不断增加的溶解浆需求,研究人员开始转向研究由非木材纤维原料制备溶解浆;在制备方法上,寻求采用新的工艺技术改善溶解浆的反应性能;同时,在研究中也更注重木质纤维素的高附加值转化.