改性纤维素在食品包装纸中的应用
棉纤维素基材料的改性及性能研究报告

棉纤维素基材料的改性及性能研究报告棉纤维素是一种重要的天然纤维素基材料,具有良好的生物可降解性、可再生性和可持续性,因此在许多领域都有广泛的应用。
然而,棉纤维素的应用受到其特性的限制,例如低机械强度、吸湿性差和热稳定性差等。
为了克服这些限制,研究人员进行了大量的改性研究,并取得了一系列重要的进展。
1. 改性方法棉纤维素的改性方法主要包括物理改性和化学改性两种。
物理改性方法包括机械处理、热处理和辐射处理等,通过改变纤维素的结构和形态来改善其性能。
化学改性方法包括酯化、醚化、氨化和磺化等,通过引入功能基团或改变纤维素的化学结构来改善其性能。
2. 改性效果改性后的棉纤维素材料在机械性能、吸湿性、热稳定性和生物降解性等方面都得到了显著提高。
例如,经过物理改性处理后的棉纤维素材料具有更高的机械强度和模量,可以满足一些特殊应用的需求。
化学改性可以使棉纤维素材料具有更好的吸湿性和热稳定性,适用于纺织、造纸和包装等领域。
此外,改性后的棉纤维素材料仍然保持了良好的生物降解性,对环境友好。
3. 性能研究对改性棉纤维素材料的性能研究主要包括力学性能测试、吸湿性测试、热稳定性测试和生物降解性测试等。
力学性能测试可以通过拉伸试验、弯曲试验和冲击试验等方法来评估材料的机械性能。
吸湿性测试可以通过浸水试验和湿热试验等方法来评估材料的吸湿性能。
热稳定性测试可以通过热重分析和差示扫描量热法等方法来评估材料的热稳定性。
生物降解性测试可以通过培养基培养和土壤埋藏等方法来评估材料的降解性能。
4. 应用前景改性棉纤维素材料具有广阔的应用前景。
在纺织领域,改性棉纤维素可以用于制备高强度、高吸湿性和高透气性的纺织品。
在造纸领域,改性棉纤维素可以用于制备高强度、高光泽度和高印刷性能的纸张。
在包装领域,改性棉纤维素可以用于制备可降解的包装材料,减少对环境的污染。
此外,改性棉纤维素还可以应用于生物医学领域、食品包装领域和电子领域等。
总之,棉纤维素基材料的改性及性能研究是一个重要的研究方向。
纤维素用途及应用范围教案

纤维素用途及应用范围教案纤维素是一种天然有机化合物,具有广泛的应用范围和多种用途。
下面是关于纤维素用途及应用范围的教案。
一、纤维素的定义和特点1. 纤维素是一种主要存在于植物细胞壁中的多糖,由结构简单的葡萄糖分子组成。
2. 纤维素的特点有高强度、耐磨损、耐腐蚀、易可再生等。
二、纤维素的应用范围1. 纺织行业:纤维素可用于生产纺织原料,如纤维素纤维、纤维素纱线,可以制作纺织品、纺织服装等。
2. 食品行业:纤维素可用于增加食品的纤维含量,如制作高纤维食品、食品增稠剂等。
3. 医药行业:纤维素可用于制作药片的主要原料,如制作胶囊、片剂等。
4. 化妆品行业:纤维素可用于制作化妆品的填充剂、稠化剂等。
5. 包装行业:纤维素可用于制作纸张、纸板、纸浆等,也可用于包装材料的生产。
6. 建筑行业:纤维素可用于制作建筑材料,如纤维素水泥板、纤维素隔板等。
7. 纤维素还可以用于生产生物燃料、动物饲料、绿色化学品等。
三、纤维素的应用举例1. 纤维素在纺织行业的应用:纤维素纤维可以用于生产衣物、床上用品等纺织品,纤维素纺织材料柔软、吸湿、透气,舒适度高。
2. 纤维素在食品行业的应用:纤维素可作为食品增稠剂,如果冻、冰淇淋等,也可作为高纤维食品原料,如谷物麦片、全麦面包等。
3. 纤维素在医药行业的应用:纤维素可作为药片的主要配料之一,如填充剂、稠化剂等,帮助药片保持形状。
4. 纤维素在化妆品行业的应用:纤维素可以作为化妆品的填充剂,如粉底、眼影等,帮助化妆品更加细腻。
5. 纤维素在包装行业的应用:纤维素可用于制作各种类型的纸张,如包装纸、书写纸等,也可用于生产纸板、纸浆等。
6. 纤维素在建筑行业的应用:纤维素可以用于制作环保型建筑材料,如纤维素水泥板、纤维素隔板等,具有隔音、保温、防火等功能。
四、纤维素的优势1. 纤维素是一种天然、可再生的材料,具有环保特性。
2. 纤维素具有良好的物理、化学特性,适用于多种行业和领域。
3. 纤维素的应用范围广泛,可以满足不同行业和消费者的需要。
可降解包装材料的应用及发展综述

二、应用场景
生物可降解高分子材料在食品包装中的应用主要体现在以下两个方面:
1、可降解餐具:生物可降解高分子材料制成的餐具具有重量轻、易降解的特 点。在满足使用需求的同时,能够减少对环境的污染。例如,聚乳酸(PLA) 制成的餐具可在自然环境中完全分解,减少对土壤、水体的负面影响。
2、食品包装:在食品包装领域,生物可降解高分子材料可用于制作包装膜、 袋等。例如,以聚羟基脂肪酸酯(PHA)为原料制成的包装膜具有较好的透气 性、防水性和可降解性,适用于新鲜蔬菜、水果等的包装。
可降解包装材料的应用及发展综述
基本内容
摘要:随着环境问题的日益突出,可降解包装材料受到了越来越多的。本次演 示将综述可降解包装材料的定义、特点、应用领域、发展现状、趋势、存在的 问题和挑战,以及未来的发展方向。
引言:可降解包装材料是指在使用过程中能够被微生物分解或被物理化学方法 降解,最终产生对环境无害的产物的包装材料。这类材料具有环保、可持续发 展的特点,对于减轻环境污染问题具有重要意义。随着全球环保意识的不断提 高,可降解包装材料成为了包装行业的研究热点。
研究现状
可生物降解食品包装材料的研究起源于20世纪末,其研究方法主要包括化学合 成、微生物发酵和自然生物降解。目前,研究者已成功研发出多种可生物降解 食品包装材料,如聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯以及纤维素衍生物等。这些材料具 有良好的生物相容性和可降解性,可在自然环境中迅速地降解为水和二氧化碳。 然而,这些材料也存在一定的不足,如生产成本高、性能稳定性较差等。
2、良好的力学性能:纳米纤维素具有优异的力学性能,可以增加可降解包装 材料的强度和韧性,提高其使用寿命。
3、良好的阻隔性能:纳米纤维素具有较好的阻隔性能,可以防止水分、氧气 和异味渗透,保持包装内食品的新鲜度。
功能性纤维素在纸制品中的应用

功能性纤维素在纸制品中的应用随着现代纸制品工业的不断发展,越来越多的人开始关注其中的环保问题。
尤其是在当前全球气候变化的背景下,人们对于可持续发展的意识越来越强烈。
因此,在纸制品的生产过程中,如何降低对环境的影响,提高产品的使用价值和附加值,成为了制约纸制品行业可持续发展的重要因素。
而功能性纤维素,作为一种具有广泛应用前景的新型材料,正在逐渐被纸制品生产企业所重视和应用。
一、功能性纤维素的基本概念和特点功能性纤维素是一种以天然纤维素为基础,通过化学改性、物理处理等手段获得的新型材料,具有优异的可溶性、膨胀性、吸附性、稳定性和生物降解性等特点。
功能性纤维素常见的种类包括羧甲基纤维素 (CMC)、羟丙基甲基纤维素 (HPMC)、羟乙基纤维素 (HEC)、聚合物阴离子改性纤维素 (PC)、微晶纤维素 (MCC) 等。
这些功能性纤维素在纺织、建材、食品、生物医药、化妆品等领域都有广泛的应用,其中在纸制品领域的应用前景尤为广阔。
作为一种绿色环保材料,功能性纤维素在纸制品中的应用具有以下的优点:1. 增加纸张的强度和耐久性。
功能性纤维素具有很好的粘附性和增强性,在纸张的生产过程中添加一定比例的功能性纤维素能够明显提高纸张的抗张强度和耐久性,从而提高纸张的使用寿命。
2. 提高纸张的表面光泽和光滑度。
功能性纤维素能够大幅度改善纸张的表面光泽和光滑度,使得纸张在使用时具有更好的视觉效果和触感。
3. 改善纸张的印刷性能。
添加一定比例的功能性纤维素能够改善纸张的印刷性能,提高印刷品的清晰度和色彩鲜艳度,同时也能够大幅度降低印刷品的耗墨量。
4. 提高纸张的水分保持性。
功能性纤维素具有很好的保水性,在纸张的生产过程中添加一定比例的功能性纤维素能够提高纸张的水分保持性,使得纸张在使用时不易变形、不易损坏。
5. 改善纸张的柔软性和可塑性。
添加一定比例的功能性纤维素能够改善纸张的柔软性和可塑性,使得纸张在使用时更加易于折叠、弯曲、剪切等操作,具有更好的使用体验。
新型纤维素材料研究及应用

新型纤维素材料研究及应用近年来,随着人们对环保材料的需求日益增加,纤维素材料受到了越来越广泛的关注。
纤维素材料广泛存在于植物细胞壁中,是一种天然的高分子材料。
在对纤维素材料的研究中,新型纤维素材料的研究及应用成为了研究的重点之一。
一、新型纤维素材料的研究新型纤维素材料的研究主要围绕着其改性方面展开。
纤维素作为一种高分子材料,其化学性质十分稳定,因此在实际应用中需要对其进行改性。
在改性方面,主要采用了化学改性和生物改性两种方法。
化学改性:通过对纤维素进行化学反应,引入不同的官能团,改善其性能。
其中,乙酰化、磺化和丙酮化等是常用的化学改性方法。
例如,将羟基取代为乙酰基,可以提高吸水性能和安定性,从而提高其应用性质。
生物改性:通过利用细菌、真菌、酵母等微生物对纤维素进行酶解,形成新的物质,并进一步对其进行改性。
生物改性具有绿色环保的特点,并且增加了材料的多样性和特殊性能。
例如,利用生物酶降解纤维素,可以得到纤维素纳米晶体纤维,该材料具有高比表面积、高晶度和高强度等优点。
二、新型纤维素材料的应用随着新型纤维素材料的研究,其在各个领域的应用也逐步拓展。
目前,其主要应用于以下三个领域:1.环保领域:新型纤维素材料可以覆盖传统化学材料的应用范围,如食品保鲜、药品包装、化妆品等。
与传统材料相比,新型纤维素材料具有更好的生物降解性和可再生性,不会对生态环境产生负面影响。
2.建筑领域:纤维素纳米晶体纤维可以作为水泥添加剂,能够提高水泥的强度、粘度和延展性,同时还能降低水泥的碳排放量,实现绿色环保建筑。
3.医疗领域:纤维素材料的生物相容性好,可以制备成各种医疗用品,如修复组织、细胞培养、药物控释等。
纤维素纳米晶体纤维可以形成三维的纤维素支架,作为人造血管,具有良好的生物相容性和血液相容性。
总之,新型纤维素材料研究及应用在环境保护、建筑和医疗等领域拥有广泛的应用前景。
未来,随着人们对绿色环保材料的需求日益增加,新型纤维素材料将得到进一步的研究和应用。
2024年纤维素市场发展现状

2024年纤维素市场发展现状1. 引言纤维素是一种重要的天然有机化合物,主要存在于植物细胞壁中。
它具有丰富的资源性和可再生性,被广泛应用于纺织、造纸、食品、药品等多个领域。
本文将对纤维素市场的发展现状进行分析和总结。
2. 纤维素的分类及应用领域纤维素可以根据来源和性质进行分类。
根据来源可分为天然纤维素和人工合成纤维素,根据性质可分为纤维素纤维和纤维素膜。
天然纤维素主要来源于植物,如棉花、亚麻、大麻等。
它们具有柔软、透气、吸湿性好等特点,在纺织和服装行业中得到广泛应用。
人工合成纤维素是通过化学方法将天然纤维素经过改性处理而得到的,如人造丝、合成纤维等。
它们具有高强度、耐磨性好等特点,在工业和科技领域发挥着重要作用。
纤维素膜是一种薄膜状纤维素材料,具有透明、柔软、防水、防油等特性,广泛用于食品包装、医药领域等。
3. 纤维素市场规模和增长趋势纤维素市场在全球范围内呈现出不断增长的趋势。
据统计,2019年全球纤维素市场规模达到了X亿美元,并且预计未来几年将保持稳定增长。
纺织行业是纤维素市场的主要需求方,其对纤维素纤维的需求量占据市场的大部分份额。
随着人们对环保、健康、可持续发展的重视,天然纤维素的应用趋势不断增长,尤其是有机纤维素的需求量迅速增加。
同时,纤维素膜在食品包装和药品包装等领域的应用也逐渐扩大。
人们对食品安全和药品保质期的要求提高,对功能性纤维素膜的需求也随之增加。
4. 纤维素市场的主要参与者纤维素市场的主要参与者包括纤维素生产商、加工商和销售商。
全球范围内,部分知名企业在纤维素市场占据了较大的市场份额,如XX集团、XX公司等。
此外,一些研究机构和大学也在纤维素的研究和开发中发挥着重要作用。
它们通过改良纤维素的生产方法和性质,推动了纤维素市场的发展和创新。
5. 纤维素市场面临的挑战和机遇纤维素市场面临着一些挑战,如原材料供应不稳定、环保法规的加强、竞争对手增加等。
这些挑战对纤维素市场的发展产生了一定的影响。
再生纤维素食品包装材料应用进展及法规研究

包 装 工 程第45卷 第9期·86·PACKAGING ENGINEERING 2024年5月收稿日期:2023-12-25基金项目:北京市科技计划项目(Z231100004523002) *通信作者再生纤维素食品包装材料应用进展及法规研究王国秀1,2,高兴1,王朝晖1*,杜振霞2*(1.北京市产品质量监督检验研究院,北京 101300;2.北京化工大学 化学学院,北京 100029) 摘要:目的 归纳总结再生纤维素基材料在食品包装行业的研究进展及各国法规情况,以促进再生纤维素在食品包装领域的应用和发展,同时确保其符合相关法规和标准,保障食品安全。
方法 对再生纤维素概况及制备方法进行简要介绍,对再生纤维素在食品包装领域的研究进行详细综述,对再生纤维素在食品包装领域的应用前景及存在的困难进行总结及展望。
结果 溶解与再生在再生纤维素制备过程中发挥着至关重要的作用;再生纤维素已经在抗菌、防腐、抗紫外线及抗水蒸气阻隔食品包装领域取得了一定的研究进展;目前不同国家和地区已经制定了相关的法规但仍存在一定差异。
结论 再生纤维素已经成为新型包装材料的有力候选者之一,但仍需要在制备方法、法规制定等方面进行改进,以推动再生纤维素行业的持续健康增长和创新。
关键词:再生纤维素;食品接触材料;包装;法规中图分类号:TB484 文献标志码:A 文章编号:1001-3563(2024)09-0086-10 DOI :10.19554/ki.1001-3563.2024.09.011Application Progress and Regulations of Regenerated Cellulose-based FoodPackaging MaterialsWANG Guoxiu 1,2, GAO Xing 1, WANG Zhaohui 1*, DU Zhenxia 2*(1. Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute, Beijing 101300, China; 2. College of Chemistry, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China)ABSTRACT: The work aims to summarize the research progress of regenerated cellulose based materials in the food packaging industry and related regulations of various countries, so as to promote the application and development of regenerated cellulose in food packaging, while ensuring its compliance with relevant regulations and standards, and ensuring food safety. This article provides a brief overview of cellulose and its preparation methods. It also reviewed the literature on cellulose's applications in food packaging. Finally, the article summarized and outlined the prospects for the use of cellulose materials in food packaging, along with the challenges that need to be addressed. Dissolution and regeneration played an important role in the preparation of regenerated cellulose. The research progress of regenerated cellulose has been made in the fields of antibacterial, anti-corrosion, anti-ultraviolet and anti-water vapor barrier food packaging. At present, different countries and regions have formulated relevant laws and regulations, but there are still some differences. In conclusion, regenerated cellulose has become a strong contender in new packaging materials, but improvement is still needed in preparation methods, regulations and other aspects, so as to promote continued healthy growth and innovation in the regenerated cellulose industry.KEY WORDS:regenerated cellulose; food contact materials; packaging; regulation第45卷第9期王国秀,等:再生纤维素食品包装材料应用进展及法规研究·87·食品包装在保证食品质量和安全方面发挥着至关重要的作用,其能够保护食品免受水汽、光和氧气等外部因素的影响,从而起到防止食品品质下降及降低食品腐败速度的作用[1]。
生物基材料在包装中的应用研究

生物基材料在包装中的应用研究在当今社会,环境保护和可持续发展已成为全球关注的焦点。
随着人们对资源节约和生态平衡的重视不断提高,生物基材料在包装领域的应用逐渐崭露头角。
生物基材料,顾名思义,是来源于生物质的材料,具有可再生、可降解等特性,为解决传统包装材料带来的环境问题提供了新的思路和途径。
生物基材料的种类繁多,其中一些常见的包括淀粉基材料、纤维素基材料、蛋白质基材料以及聚乳酸(PLA)等。
淀粉基材料由于其来源广泛、价格低廉且易于加工,在包装领域有着广泛的应用。
例如,以淀粉为主要成分的可降解塑料薄膜可以用于食品包装,既能保持食品的新鲜度,又能在使用后自然降解,减少对环境的污染。
纤维素基材料是另一种重要的生物基材料。
纤维素在自然界中储量丰富,从木材、棉花到草本植物,都富含大量的纤维素。
通过一系列的化学处理和加工工艺,纤维素可以被制成具有良好性能的包装材料,如纤维素薄膜和纤维板。
这些材料具有较高的强度和阻隔性能,能够有效地保护包装内的物品。
蛋白质基材料,如大豆蛋白和乳清蛋白,也在包装领域展现出了潜力。
它们可以被制成具有良好柔韧性和阻隔性能的薄膜,适用于食品和药品的包装。
此外,蛋白质基材料还具有良好的生物相容性,对人体和环境相对安全。
聚乳酸(PLA)作为一种新型的生物基聚酯材料,因其优异的性能而备受关注。
PLA 具有良好的机械性能、透明度和可加工性,同时还具有可生物降解的特性。
它可以被制成各种包装制品,如瓶子、托盘和包装袋等。
生物基材料在包装中的应用优势显著。
首先,它们的可再生性意味着减少了对有限的石油资源的依赖。
与传统的石油基塑料相比,生物基材料的生产过程对环境的影响较小,有助于降低碳排放。
其次,生物基材料的可降解性是解决塑料污染问题的关键。
当这些材料被丢弃后,能够在自然环境中较快地分解,不会像传统塑料那样长期存在并造成环境污染。
此外,生物基材料在某些性能方面甚至优于传统材料。
例如,一些生物基薄膜具有更好的氧气和水蒸气阻隔性能,能够延长食品的保质期。
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实验方法
湿部添加
首 先 分析 针 叶 木和 阔 叶木 的 纤维
. 9 3 k N / m ,断裂 伸长 率达 到 6 . 2 名 ;湿 样快 速取 出,吸水 面 向里 对折 ,再对 0 折 一次 后称 量。 部添加纸的强度性 能最 差,抗张强度可
纸上刮涂
( 1)乙酚化 纤维素溶 液的制备。
达O . 6 k N / m ,断裂伸长率达到 1 2 . 8 茗 。
结语
以食 品包 装 原纸 为 主要 原 料 ,采
特性 ,比较针 叶 木和 阔 叶木纤 维 质量 称 取 一定 量 的醋酸 纤维 素 ,抽 真 空干
差异 ;其 次 对针 叶木 和 阔叶 木进 行打 燥 2 h去除水分。在 6 O。 C 下溶于 乙醇 用湿部 添加 、纸 上刮膜 和 表面 喷雾 的
本 文研 究 湿部添 加、纸 上刮 膜和 表 面 疏 水 性 能 按 照 G B 丌1 5 4 0 - 2 0 0 2《纸 和 的醋酸 纤 维素 ,得 到均 匀、透 明 的乙 喷 涂对 成纸 性 能 的影 响 ,以期为 食 品 纸板 吸水 性 的测 定法 》测定 。将 熟化 酞化纤维 素溶液 。 ( 2) 喷雾 纸 的制备。将上 述溶 液 包装纸 的生产 实践 提供 参考。 后 的手 抄 片在 相 对 湿 度 为 5 0 % ,温 度
分 析 与 检 测I
改性纤维素在食品包装纸中的应用
口 程文 芹 山东省青岛市食品工业办公室
近年 来 ,聚 四氟 乙 烯、蜂 蜡 等疏 和疏水性能。
称 取 ~定 量 的醋酸 纤维 素 ,抽 真 空干
水 性 材料 被 广泛 应 用于食 品 包装 中。
( 4) 成 纸强度性 能 的测定。抗张 燥 2 h去 除 水分 。 在 6 0 c c 下 溶 于 乙
( 2)涂膜 纸的 制备。将上 述溶 液 纸的疏水性能和 力学性能都有很 好的改
( 1) 打 浆。将清 水浸泡 4 h以上 离心 脱泡 后在 食 品包 装原纸 上刮 制成 善 ,C O B B 值 达到 1 3 . 4 g / m ,接触 角达 的 浆料 加入 瓦力打 浆机 中,控 制浆料 膜 ,得到厚度 5 O m左右 的纸 。将涂 到 l 1 7 . 2 0 ,抗张强度达到 1 . 0 8 k N / m , 膜 后 的纸 自然风 干 ,去 除残 留 溶剂 , 浓度 1 . 5 7 % ,疏 解 3 0 m i n后控 制杠 杆 断裂伸 长 率达 到 5 . 6 % ;表 面喷 雾 制得 臂负荷 5 4 N打浆。 ( 2) 打浆 度 的测定。按 国家标 准 抽真 空干燥 备用。 的纸 的疏水 性能 和 力学性 能也 有一 定 ( 3) 接 触角 的测定。 将涂层 纸剪 的改善 ,C O B B 值达到 1 5 . 6 g / m ,接触角
B 丌 1 2 9 1 4 - 2 0 0 8测 定 。 抗 醇 / 乙酸混合液 中,在溶解过程 中辅 以 醋 酸纤 维 素是 一种 具有 疏水 性 能的纤 指 数 按 照 G 次, 机 械搅 拌 一定 时 间,直 到醋酸 纤维 素 维素有机酸 酯 , 属于改 『 生 天然纤维素 , 张 指 数 用 电脑 测控 ,每 组测 试 5
化 科 技股 份 有限 公 司,贮存 在 干燥 器 夹 紧装 置 ,取 下试 样 。再在 纸样 上 面 涂纸 的 强度性 能最 好 ,抗张 强度 可达
中。 乙酸 、乙醇 均购 于国 药集 团 ;其 放 上 一层 吸 水纸 ,然后 立 即用配 套压 1 . 0 8 k N / m ,断裂伸长率达 到 5 . 6 % ;喷 余 化 学试 剂均 为分 析 纯 ,使 用前 均 未 辊 在 4 S内往 返滚 压一 次。 最后 将试 雾纸 的强 度性 能其 次 ,抗 张 强度可 达
食品包装纸原 纸 ( 一纤维素 )由 水分 ,切成 1 2 5 m m的圆形纸样待用。 木浆板 、烷基 烯酮二聚 物 ( A K D)和阳 面上 向下。将压 盖盖在试样上并夹紧 ,
结果
离子 淀粉 ,由福建 希 源纸 业有 限公 司 使 之与 圆筒 固定 在一 起。 将 圆筒翻 转 比较 湿部 添 加、纸 上 刮 涂、表 面 提 供 :醋酸 纤 维 素购 于上 海阿 拉丁 生 过 来 ,6 0 S 后 将 圆筒 翻正 ,松 开压 盖 喷 雾 3种 方法 制得 纸 的 力学性 能。 刮
浆 ,打 浆 度 控 制 在 8 0。 S R 。 醋 酸 纤 / 乙酸 混合液 中,在 溶解过程 中辅以机 方 法制 备食 品包装 材料 。研 究 3种 方 维素和 A K D加入 浆 料 中配 抄成 片 。最 械 搅拌 一定 时 间 ,直 到醋 酸纤 维素 完 法对 包 装材 料 的疏水性 能 ( 接触 角和 后 分 析醋 酸纤 维素和 A K D 对 手 抄 片 全 溶 解。将 制 得 的醋 酸 纤 维素 溶 液 8 C O B B 值 ) 、 力学性 能 ( 抗张 强度 和 断
疏 水 性能 和 强度 性能 的 影响 ,最 终优 0 0 0 r / m i n 离心 1 0 m i n 去 除 未溶 解 的 裂伸 长 率 )的影 响 ,主 要结 论 如下 : 选 出最 佳 用于 配抄 食 品包 装纸 的醋酸 醋酸 纤 维素 ,得 到均 匀、透 明 的醋酸 湿部 添加 制得 的纸 的疏 水性 能和 力学 纤 维 素 的 比例 。实验 过 程 的具体 操作 纤维素溶液。 步骤 如下。 性能 都未 有较 大 改变 :纸上 刮膜 制得
也 是 最早 用于 商 品生产 的纤 维 素衍 生 求其平均值。 物, 在食 品工业 中有着广泛应 用。因此 ,
完全 溶 解。将制 得 的醋 酸纤维 素 溶液
( 5) 纸 张疏 水性 能的测定 。纸张 8 实验原料
为2 5 c c 的恒温 恒湿室放 置 2 4 h平衡 离 心脱 泡后 在倒 入 喷雾罐 中,在食 品
包 装原 纸上 均 匀喷雾 成膜 ,得 到厚 度 O 0 m L水倒入 圆筒中 ,将 4 0 m左 右的纸 。将喷雾后 的纸 自然 福建 希 源 纸 业 有限 公 司 提供 ,0 【 一纤 用量简量取 1 维素含量高于 9 0 %;针 叶木浆板、阔叶 已 称好 质量 的试 样放 置于 圆筒 的环 形 风干 , 去除残留溶剂 , 抽真空干燥备用。