《纸页的结构与性能》摘要
(完整版)纸张结构及性能

4、匀度:纤维在纸张中分布的均匀性 影响的主要因素包括:流送介质的流体力学状态、流送介
质的物化特性、纤维的物化特性
纤维的分散因子:相当于纤维长度的球体所含纤维的根数。
5、定量:单位面积纸张的重量
吸湿性对纸张定量的影响。 定量波动主要受匀度和浆料流送设备稳定性影
响。 定量波动对纸张性能的重要影响: 价格 强度 厚度 电学性能 光学性能 平滑度、摩擦因数、表面强度、表面导电率、
氢键结合理论
Brougton和Wang的实验:纸页在水中成型后, 分别采用三种方法干燥:正常干燥,冷冻后升 华,用有机溶剂取代水后蒸发。发现后两种处 理后纸页强度都比较低。
Campbell的实验:纸分别用水,甲醇,丙醇三 种液体浸渍,强度降低依次减小。
Nissan的实验:将纤维表面乙酰化,随着乙酰 化程度的增加,纸页强度降低。
纤维有效结合面积、结合键密度、纤维交织次 数、纸页单位体积结合键数量对纸张的各种性 能有直接的影响。
纤维尺寸、几何形状对纤维 结合的影响。
纤维可塑性及润涨性对纤维 结合的影响。
半纤维素对纤维结合的影响
半纤维素使纤维细胞壁的可塑性更好,纤维表面的结合 更为良好。
半纤维素分子由于分子量低,分子链段更为柔顺,使得 半纤维素和纤维素通过羟基形成氢键结合更为容易。
部分溶出理论
在溶液中纤维表面高分子链段部分溶解,在接触区域相 互扩散,在溶剂脱除后粘结在一起。
植物纤维表面在水中部分溶解,但不溶于丙酮或非极性 溶剂,所以在水中能形成强度好的纸页,在丙酮和非极 性溶剂中不能形成强度良好的纸张。
醋酸纤维正好相反。
纸页的固化机理
纤维在纸机上沉积成纸页后,随着水分的脱除, 在表面张力的作用下,纤维之间的距离越来越 小,表面张力在纤维之间产生的压强越来越大, 当纤维表面的羟基距离小到2.5-3.5A0以内时, 纤维表面羟基中的氧原子与相邻纤维中的氢原 子形成氢键结合,使纤维之间相互结合,从而 使纸张具有一定的强度。
纸和纸板结构与性能实验指导书09级用

纸张性能及检测实验指导书编写:田晓辉湖北工业大学化学与环境工程学院2012.9目录1. 实验目的 (1)2. 实验计划 (1)3. 实验要求 (1)4. 实验内容 (1)实验一纸和纸板检测前准备实验二纸和纸板纵横向和正反面的测定实验三纸和纸板定量、厚度、紧度的测定实验四纸和纸板抗张强度和伸长率的测定…实验五纸和纸板撕裂度的测定实验六纸和纸板耐破度、湿纸强度的测定实验七纸和纸板耐折度的测定实验八纸板挺度的测定实验九纸板压缩强度的测定实验十纸张柔软度的的测定实验十一纸和纸板透气度的测定实验十二纸张不透明度、白度的测定实验十三…纸和纸板形稳性测定实验十四…纸和纸板纸施胶度的测定实验十五纸和纸板平滑度的测定实验十六纸和纸板吸收性的测定5. 实验报告要求一、实验目的本实验课是轻化工程专业专业课的一个重要组成部分,通过实验过程使学生进一步熟悉纸张几种性能指标的意义,并掌握各种检测仪器的原理、方法和基本操作技术,培养学生动手能力,为学生从事制浆造纸工艺生产、科研打下基础。
二、实验计划安排带*号实验本次不做三、实验要求学生在实验前必须做好实验预习,否则不允许参加实验。
实验预习主要包括以下两个方面的内容:1、检查实验预习报告(预习报告按实验报告要求,待实验完成后,填写实验结果,并对实验结果进行讨论)2、老师在实验前要检查学生的实验预习情况,可采取口头提问的方式了解学生对实验的预习情况。
四、实验内容实验一纸和纸板检测前准备1试样的采取样品是可以代表整体的一张,一卷或一个重量单位的纸或纸板。
通过对样品的检验,可以推断整个物质所具有的性能。
因而采取样品是测试工作最为基础又最为主要的操作。
没有样品就谈不上测试,样品没有代表性,测试结果就没有意义。
采样方法:GB/T450-20082试样的切取切纸要求:2.1样品边缘应整齐、光滑、不能有毛刺2.2保证样品的尺寸精度及样品两个平行边的平行度2.3试样纵横向相互垂直,最大偏斜度应小于2°2.4切样时,样品不能叠得太厚,总厚度不超过0.4mm。
纸张结构及性能

纤维尺寸、几何形状对纤维 结合的影响。 纤维可塑性及润涨性对纤维 结合的影响。
半纤维素对纤维结合的影响
半纤维素使纤维细胞壁的可塑性更好,纤维表面的结合 更为良好。 半纤维素分子由于分子量低,分子链段更为柔顺,使得 半纤维素和纤维素通过羟基形成氢键结合更为容易。 Aiken实验:在破布浆中添加木糖可显著增加纸张强度, 而添加乙酰化的木糖显著降低纸张强度。 针叶木的半纤维素对于纤维结合的贡献比阔叶木大。 Klinstedt发现纸张强度与碱溶半纤维素含量更相关,而 与戊糖含量关系不大。 半纤维素含量太高也会降低纸张强度。
水是植物纤维结合的关键
水使纤维润涨和塑化。 水的表面张力可以使纸张在干燥过程中纤维结合得更为紧 密。 水是氢键形成的介质,并且可以破坏纤维之间的氢键。
纸张结构性能
1、两面差
(1)纤维几何特征差异造成的两面差 ◆大纤维未沉积或少量沉积之前,细小纤维 从成型网穿过。 ◆大、小纤维沉积速度的差异。 ◆在成型后由于真空箱或案棍的作用。 (2)染色后两面差 (3)填料引起的两面差
7、平滑度
平滑度表示纸张表面轮廓的粗燥程度。 平滑度影响纸张的手感、书写的流利性、印刷 质量。 影响平滑度的主要因素有纤维的种类、打浆、 网案摇振、网目、压榨、压光、填料、表面施胶、 涂布等。
2、纵横差
纤维在成纸过程中,纤维的排列呈一定的方向 性,造成纸张强度、吸水膨胀、断裂伸长率也 呈一定的方向性。 主要是由于浆速和网速的差异造成。 园网纸机的纵横差大于长网纸机 长网纸机纸张网面纵横差大于毯面 判断纵横向的几种方法: ◆肉眼判断 ◆改变纸的水分,纸张的变形 ◆抗张强度差异 ◆耐破破坏裂缝方向 ◆挺度差异
若干常见工程材料的裂断长比较
纸张的性能

总结
一、基本组成 纤维素 半纤维素 木质素 填料 胶料 三、纸张的基本结构 纵向和横向 正面和反面
纸张的性能 1.物理性能
厚度
平滑度 紧度
耐折度
2.力学性能 伸缩率 光泽度
挺度 撕裂度
耐破度
抗张强度
3.光学性能
透明度 白度
表面强度 掉毛 掉粉
纸的化学性质 湿度 灰分 吸湿性能
耐久度
Bye Bye !
六、纸的光学性能 纸的白度指的是纸张的洁白程度是对可见光在所有波长范围 内均匀漫反射的总反射率。
不透明度
光泽度
白度
其他光学性能也与反射率有关。
七、纸的表面强度
即纸张表面各个部分的结合强度。
纸张为什么会出现掉毛现象?
八、纸的化学性质
1.纸的含水量 纸张的水分一般在4%-8%左右。水分过低,纸张发脆,易破裂; 过高,会使印刷油墨难于干燥等。 2.平衡水分
当存放的纸张其吸湿速率与脱湿速率相等,并保持 动态平衡时,此时纸张所含有的水分。
3. 湿度 即表示空气中所含有的水分或水蒸气。 分为:相对湿度 绝对湿度 饱和湿度三种 注:平时我们所说的湿度是相对湿度 4.纸的吸湿性能 即纸张吸水和脱水的特性 吸湿性对纸张强度的影响 水分升高耐折度和撕裂度增强 水分升高抗张强度和表面强度下降 (水分会影响纤维间的氢键) 5.纸的灰分 指的是纸张燃烧后剩下的白色无机残留物。
平滑度 …….
五、纸的力学性能 抗张强度:单位宽度的纸断裂前所能承受的 最大拉力。 伸缩率:是以纸断裂前一瞬间为参考 耐破度:纸张在单位面积上所能承受的均匀增 大的最大压力 耐折度 挺度(抗弯曲的能力) 撕裂度:是指撕裂一定长度的纸页所需的力 分为:内撕裂度和边撕裂度 (内撕裂度:是指先将纸张切出一定长度的裂口,然 后测量从裂口开始,撕裂一定距离所需要的力)
纸的主要性能

纸的性能主要包括机械强度及其他相关指标。
机械强度通常用纸的整体性遭到破坏和结构发生不可逆改变时的那些应力数值来表示。
机械强度是大多数纸种的基本和重要的性质之一,如对纸袋纸、包装纸等,都提出了很高的机械强度的要求。
根据作用于纸上的力的性质不同,用抗张强度、耐折度、耐破度、撕裂度、抗冲击强度等不同指标来表示纸的强度。
一般来说,成纸中纤维相互间的结合力和这些力作用的表面积;纤维本身的强度,它们的柔韧性大小;纸中纤维的分布,即它们排列的方向、堆积的密度等,都是影响纸强度的主要因素。
具体测定纸的机械强度及其他性能的指标主要有以下几方面。
1.抗张强度与伸长率抗张强度是纸和纸板的一项基本物理量指标,是指纸样单位横截面上所受的抗张力。
其表达式为:P=T/F式中:P——单位横截面上的抗张强度,单位为N/㎡;T——试样的绝对抗张力,单位为N;F——试样的横截面积,单位为㎡。
纸张的抗张强度通常更普遍地以裂断长度(即在一定宽度纸幅的本身的重力作用下将纸拉断时的长度)来表示,因为裂断长度可以消除定量不同的影响,使抗张强度便于比较。
裂断长度的表达式为:L=(T/BW)×100式中:T——表示纸幅断裂时的力,单位为kg;B——试样纸幅,单位为cm;W——试样定量,单位为g/㎡;L——裂断长度,单位为cm。
伸长率是纸样受到张力至断裂时所增加的长度对原试样长度的百分比。
一般纸纵向和横向的强度指标是不一样的,纸的纵向(即在纸机上纸的运行方向)抗张强度高一些。
这是因为成纸的纤维主要是朝这个方向排列的缘故,因此纸的纵向断裂长一般比横向大很多。
2.耐折度纸的耐折度是纸的机械强度的物理指标之一。
它表示纸张受一定外力拉伸之后,将其来回折叠使其断裂,以其折叠的次数来表示纸张耐折的性能。
耐折度测的也是纸张的抗张强度,进行耐折度测定,主要在于许多种类的纸张在使用过程中要承受多次加工和折叠,如白板纸、书皮纸、箱板纸等。
因为白板纸、箱板纸是用来制作纸盒的,在制作时,纸板要经受折叠而不能断裂。
纸和纸板结构与性能知识汇编

纸的定义:从悬浮液中适当处理(如打浆)过的植物纤维、矿物纤维、动物纤维、化学纤维或这些纤维的混合物,沉积到适当的成形设备上,经干燥制成一页均匀的薄片。
纸张的结构特点:1.具有多相复杂的结构要素成分,(长短纤维,填料,胶料,染料)2. 纸和纸板的结构间有结合力(纤维的氢键结合力和机械的互相扭结、物理的相互吸引)3. 具有复杂多孔的结构(网状结构,多孔结构)4.具有三维结构的结构要素:纤维的排列方向不同,不同尺寸的纤维分布不同、辅料的分布不同5..绝大多数纸的结构都具有两面性(成形网对细小纤维及细小物质截留程度的不同而引起的)纸张的功能性质:1.吸湿性显著、吸水性大 2. 有氢键结合3.有一定的强度4.纸张显白色5.具有柔软性6.具有易燃性为什么纸张强度比造纸纤维强度低的多?纸张的强度取决于纤维间的结合强度,纤维间起氢键结合的前提是游离状的羟基,纤维中能够游离出来的羟基只占纤维总羟基的0.5%--2%,而98%的羟基体现纤维本身的强度。
因此纸张的强度小于纤维的强度为什么草浆造纸紧度大?1.半纤维素含量高,纤维间的结合力大;2.草浆纤维短;3.草浆纤维中杂细胞含量高,在纸张中有填充作用;4.纸浆纤维中暴露的羟基多纸张纵向:与纸机运行平行的方向横向:与造纸机运行方向垂直影响纸的方向性的主要因素1.纤维有方向性的排列所影响:网面纤维纵向排列明显,正面纤维纵向排列不明显造成纸张正反面纤维纵横向分布差的原因是:纸页在抄造过程中,受到铜网的加速作用,形成了纵向剪切,使纤维沿着纵向排列,靠近铜网网面的纤维,受到加速作用大,故纤维排列的方向性明显,距成型网愈远这种加速作用愈弱,故正面纤维排列方向性较弱2.受牵引力大小的影响, :,为了避免纸幅的产生皱褶,,必须以一定的牵引力来维持纸幅的前进,牵引力大些,方向性也大些,反之亦然3.受浆速与网速关系的影响速度差小,方向性小些,反之亦然4.网案振动网案的振动是沿着纸机横向运动,可以使顺着纸料流动方向排列的纤维,在横动的牵引力下,改变其排列方向,降低纤维排列的方向性5.纸机的形式:圆网纸机长网纸机夹网纸机,大多数纸张要求纵横向性质比较接近减少纸张纵横向差别的主要途径对于中低速长网造纸机1..调整浆速与网速的关系,根据纸张的品种,造纸机的车速和纸料的性质等因素进行调节R=浆速/网速R 增大浆速增大速度差减小纤维横向排列增大,方向性降低;R减小浆速减小速度差增大纤维间纵向排列增大匀度增大印刷纸书写纸R=0.87—0.93纸袋纸胶版纸R=1.0—1.05 纸绳纸电缆纸R=0.83—0.872采用网案摇振并合理调节振幅和振次3调节干燥过程中纸幅的牵引力和干毯的张紧程度对于圆网纸机,网案的振动是不可控的,浆速和网速的调节也是很有限。
第二节纸页成形和成形部

第二节纸页成形和成形部纸页成形的目的和作用纸页成形的目的就是将纸料通过适当的工艺转化为湿纸幅。
纸页成形的作用是通过合理的控制纸料在网上的留着和滤水工艺,使成形的湿纸幅有优良的匀度和所需的纸页物理性能。
成形部(造纸机网部)的任务和要求网部的主要任务是使纸料尽量地保留在网上,较多地脱除水分而形成全幅均匀一致的湿纸幅。
形成结构均匀的湿纸页,尽可能多地脱水。
要求:纸料在网上应该均匀分散,使全幅纸页的定量、厚度、匀度等均匀一致,为形成一张质量良好的湿纸幅打好基础。
湿纸幅经网部脱水后应具备一定的强度,以便将湿纸幅引入压榨部。
要求纤维均匀分散,纵横不规则交织,填料、胶料和其他添加物质均匀分布,整个纸幅的定量、厚度、紧度、匀度、强度等均匀一致。
纸料留着的意义(1)留着率高可降低纸料输送负荷,有利于白水系统封闭循环。
(2)留着率低,白水中的细小纤维含量高,会影响化学助剂的使用效果。
(3)留着率低,会影响纸机的清洁性,会加速成形网和压榨毛毯的污染。
(4)留着率低,会使纸页的两面性更加严重,同时影响纸的光学性能和孔隙性能。
(5)对于一些中性施胶剂在白水中的积累,会生成一些不利于纸料系统平衡的物质。
纸页成形与纸料脱水的关系纸料的脱水和成形是同时存在的。
脱水会影响纸页的成形,在保证成形质量的前提下,要尽可能快地脱水。
纸页成形的基本过程可以看作是三种主要的流体动力过程的综合。
即滤水、定向剪切和湍流。
滤水是指成形过程中的纤维悬浮液中的水分借助于重力、离心力和真空抽吸力等排出的过程。
定向剪切是指在未滤水的纤维悬浮体中具有可清楚识别形态的剪切流动。
湍流从理论意义上来说,就是在未滤水的纤维悬浮体中流速的无定向波动。
滤水的主要作用是纤维悬浮液体的脱水,使悬浮体中的纤维沉积在网上成为滤层。
定向剪切除了具有分散作用外,还有定向作用和浓集作用。
定向剪切的作用是使积层中的沉积纤维顺优势方向排列。
纸页的方向性和卷曲,可能部分地是由成形过程中的纤维定向程度决定的。
纸张结构分析的原因及具体过程

纸张结构分析的原因及具体过程纸张结构分析的原因及具体过程一、进行纸张结构分析的原因:纸张的结构是指构成纸张的元素,如纤维、填料等成分在整个纸页中的排列和分布。
造纸原料和工艺决定了纸张的结构,纸张的结构又决定了纸张的性能,从而决定了纸张的使用效果,即具有不同结构的纸张具有不同的用途。
因此,清楚纸张的结构特点,对认识它的性能和提高使用效果非常重要。
二、纸张的结构特点:纸张是一种非匀质材料,结构复杂,其结构特点可归纳为如下几方面:(1)具有多种元素:纤维、填料、胶料和色料等,其中纤维是纸张结构最基本的元素,纤维原料的种类和加工方法不同,纸张的结构和性质也各不相同。
填料、胶料等也因品种不同而有性能差异。
(2)纤维、填料、胶料和色料在纸页X-Y-Z 3个方向上的分布具有各向异性,表现在纤维的排列方向不同,不同尺寸的纤维分布不同,以及填料、胶料、色料和空气含量等的分布不同。
这种结构的各向异性,主要决定于抄纸的方法和使用的设备。
(3)大多数纸张具有两面性,即纸张两面的性质不同。
(4)纸张具有孔隙结构,纸张的多孔结构(孔隙率)决定了纸张具有透气性、吸湿性、吸收性和可压缩性,这是纸张能吸收水、油墨等液体物质的基础。
(5)纤维、填料、胶料和色料之间的结合决定着纸张的机械强度和与其他物质的结合力。
三、纸张两面性的定义:纸张有正、反两面,正面为毛布面,反面为网面。
由于纸页的成型过程不同,使得正反两面的性质不同,纸张的这种两面不均的现象称为纸张的两面性。
一般用长网机或圆网机抄造的纸张具有两面性,而用夹网机抄造的纸张由于两面同时脱水,所以不存在毛布面和网面,且两面差较小。
四、纸张两面性形成的原因:纸张正面与反面的差别是由于长纤维和细小纤维,填料和胶料在纸页两面的分布不同,在纸张抄造过程中,由于浆料中的水是从纸的正面向网面方向运动,网面脱水时,网布起过滤作用,浆料中部分填料和细小纤维将随着脱水流失,所以反面相对比较粗糙,结构也比较疏松;而正面由于沉积在网上的纸胎对细小纤维和填料粒子发生阻流和助留,所以导致正面填料和细小纤维留存较多,结构比反面紧密,纸面比较细腻。
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《纸页的结构与性能》-------摘要1 在造纸领域,植物纤维经不断回用后,纤维的细胞壁发生了不可逆的变化-纤维的角质化。
二次纤维的角质化现象宏观表现为纤维润张能力,表面条件等纤维性能的劣化,以及再生纸页强度的衰变。
2 纤维发生角质化后,纤维润张能力下降,弹性模量增大,整根纤维挺硬,均一性差。
3 干纸是一种具有明显强度性质的非触变性结构。
只有在不会引起不可逆的范围内增加负荷时,纸才会表现出高度弹性的性质。
而在应力的作用下,纸页的变形由以下几种变形组成:(1)在纸的结构中,纤维素的分子及单根纤维之间的距离发生变化为特征的弹性变形。
(2)弹塑性变形,也称为弹性后效变形,产生这种变形时,组成纤维的大分子结构和纤维相互联结的分子之间的氢键发生改变,部分氢键发生破坏,纤维发生局部交错滑动。
(3)塑性变形,在产生这种变形时,纤维之间产生不可逆的位移,并且伴随纤维间氢键结合的大量破坏。
4 材料的5种损伤:4.1 延性、塑性损伤:微孔洞和微裂纹的形成和发展,使材料产生塑性应变,最后导致塑性断裂。
这类损伤的表现形式主要是微孔洞、微裂纹的萌生、成长和聚合。
主要发生在塑性材料。
4.2 蠕变损伤:在长期载荷作用或高温环境下,伴随着蠕变变形会发生蠕变损伤,其宏观表现为微裂纹、微孔洞,蠕变损伤的扩展导致材料的耐久性下降。
蠕变损伤使蠕变变形增加,最后导致裂纹。
4.3 疲劳损伤:在循环载荷作用下,材料性能逐渐劣化。
在每一步载荷循环中的损伤累计起来,将导致材料的寿命减少,导致疲劳破坏。
有趣的是纸页开始受到第一轮低应力循环载荷后其抗张强度反而有一定的提高。
4 .4 动态损伤:在动态载荷如冲击载荷作用下,材料内部会有大量的微孔纹形成并且扩展。
这些微孔纹的数量很大,但一般还来不及出现很大的扩展(因为载荷时间非常短,常常是几微秒)时就导致在一截面上布满微裂纹,断裂就发生了。
4.5 高分子损伤:上述几种损伤在高分子材料中都会发生。
高分子的损伤不同于金属。
纸页的损伤在某种程度上与高分子损伤相近,既有弹性损伤,又有塑性和蠕变损伤,还可能有疲劳损伤。
因为纸页和高分子一样具有复杂的多组分性,多相性和不均匀性。
5 挺度:挺度与纸张的流变性质有关,决定于纸张受弯曲时,其外层的伸长能力和里层的受压能力,挺度可衡量纸张支持自重的能力。
挺度表示了纸张柔软或挺硬的性质,但不应把刚度及表观硬度混为一谈。
刚度和表观硬度是以翻动纸页时的声响,触觉硬度及可压缩性的大小为依据的,而挺度仅以抗弯曲能力为标准。
纸张的挺度和刚度,硬度有一定的关系,但硬度不等于挺度,硬度大的纸张也不一定挺度大。
6 湿抗张强度:纸机干燥前的湿纸页所具有的抗张强度,又称初始抗张强度。
湿纸页的纤维间尚未形成氢键,此时形成湿纸页的强度因素有两个,一是纤维间的机械交织力,它主要取决于纤维的平均强度;二是水的表面张力,湿纸页干度越高,纤维间水膜越薄,表面张力越大。
一般的,干度提高,湿纸强度提高,除与表面张力有关外,还由于降低了纤维间水膜的润滑作用而使机械交织力增加的缘故。
初始湿抗张强度对纸机高速运行下的作业性能至关重要。
车速越高,纸页运行时的牵引力越大,要防止断头,必须有较高的湿抗张强度。
解决的办法是适当配加长纤维浆料,提高开放引纸前的的纸页干度或调整剥离角。
为了更有效地防止纸页断头,现代纸机多采用封闭引纸,真空引纸等更先进的引纸方法。
7 Z向抗张强度:影响纤维间结合力的因素,也是影响Z向强度的因素。
适当提高打浆度,提高压榨压力,控制填料的用量,合理控制干燥的温度曲线,采用干强剂等,均有利于Z向强度的提高。
8 浆料的流送:在浆流中,纤维的速度与网速不同,剪切应力可使纤维部分地随纵向排列,如二者速度相等,此效应最小,而随着速差的增加,则对任一方的效应都将增加。
这种现象在成型期间极易发生在最靠近网面的浆料的那些纤维。
随着浆层厚度在移动过程中逐渐减薄,此效应将越来越小,这形成了,纸页从网面到正面“纤维定向排列”的梯度变化。
对于双向脱水的夹网纸机,其整个纸页的纤维定向排列将更为对称和均一。
9 匀度成型机理:流体动力学滤波指的是悬浮液在脱水过程中能够改善匀度,在纤维层的最低定量区域内,通过沉积的纤维层流速最高,流动阻力最小。
因此,悬浮液流向定量低的地方。
这种机理就是流体动力学滤波。
由于这种机理,手抄片比完全随机的行为网状结构的匀度好。
纤维絮聚是导致匀度差的主要原因。
纸料悬浮液的密度直接影响絮聚,密度高会引起严重絮聚,因为密度高,纤维互相交织的可能性大,0.5%是一个界限。
匀度还取决于网前箱和网部的—动,因为,适当大小的—动可以破坏纤维的絮聚。
在纸机生产的浓度下,-动对于防止纤维絮聚很有必要。
在网部,调节脱水元件可以控制—动,在长网纸机上,匀度提高得很小,但是对于混合和夹网成型器,匀度提高很大。
在悬浮液中,不同的速度产生了剪切力从而直接破坏了絮聚,产生了-动,-动能产生正面的影响或负面的影响。
对于夹网成型器,在浆网速差为0或浆网速相近时,匀度最好。
对于长网纸机和混合成型器,最好的匀度发生在有较大的速度差时,值得注意的是改变网速或浆速都能够改变浆网速度差。
对于给定定量和纸机产量,我们只有通过改变堰板开口或网前箱流速来改变浆速。
这两种方法在网前箱内的-动程度不同。
10 纸页的憎液性能:纸张是由纤维通过分子间的范德华力以及氢键等作用力重叠交织而成。
由于纤维本身是多孔性的,加上纤维与纤维之间的空隙,在纸张表面和内部都存在着无数的“毛细管”。
当这些毛细管与液滴接触时,毛细管便会对液体产生一个拉力,在一定的条件下,滴在纸张表面上的液滴首先将纤维润湿,然后引着纤维表面向四周扩散,进而浸入纸张内部,在纤维间扩散,最后纸张被润湿。
液体对纸页的浸透深度和浸透速度均取决于液体的性质(包括液体的表面张力和粘度)和纸张结构,但在纸张结构以及液体性质不变的情况下,液体对纸页的浸透仅取决于液固两相间的接触角,而液固两相间的接触角又取决于表面张力的作用。
10 AKD是烷基烯酮二聚体的简称,是一种纤维素反应型施胶剂,是由硬质酸解聚制备而成的,它既能作为内施胶剂,也能做为表面施胶剂。
AKD分子中有2种基团,一是疏水基团,含有12-20个碳原子的长链烷基,赋予良好的疏水能力;二是反应基团,烯酮二聚体形成的脂环,赋予AKD分子与纤维素羟基结合的反应活性,在中性或弱碱性的条件下,其内酯环能和纤维素的羟基直接反应,生成稳定的ß-一乙烯酮脂键,这种通过酯化反应形成的强共价脂键,不用硫酸铝作为沉淀剂,能把AKD分子中两个疏水长链烷基固定于纤维表面,形成疏水层,改善纤维表面的抗渗透性,从而起到施胶效果。
11 纤维在干燥过程中,纤维间会形成化学键合,纤维素与半纤维素间发生半羧醛型的自动交联,从而引起了纤维的角质化。
12 液体要把固体表面完全润湿,应满足这样的条件:即该液体的表面张力应小于固体的表面张力,因此,越是表面张力小的固体表面,越难被各种液体润湿,即易排斥液体。
如果纸张的表面张力小于水的表面张力72mN/m时,才会憎水。
当考虑憎油性时,因为一般的油类(有机液体)大都具有20-40mN/m的表面张力,因此,若能把纸的表面张力处理的低于这一表面张力时,才能拒油并且赋予憎油性,这是取得憎油性能的条件。
目前,只有应用全氟烷基化合物才能使纸的表面张力处理到低于油的表面张力范围。
含氟化合物一般能使纸的表面张力降至18-22mN/m,一般油类物质如食油等的表面张力为30mN/m。
当含氟化合物的亲水基部分吸附或结合在纸张表面时,氟碳链基的三氟甲基朝外排列成低表面能的疏油疏水膜,在不改变纸张本身性质的基础上达到抗水抗油作用。
13 水蒸气渗透性是包装纸一种十分重要的性质。
纸对水蒸气的抵抗性和对水的抵抗性是两种不同的性质,防水性是通过加进施胶物质而产生的,但施胶对水蒸气渗透没有多大作用。
水蒸气是一种气体,良好的防水蒸气性能是通过加进诸如石蜡等材料而获得的。
石蜡等材料把纸页的所有空隙填满,气相的水蒸气就没有通路,但是仍有一些水能透过纸张,那是由于水蒸气被暴露在纸和纸板的一面的纤维所吸收,然后以水的形式通过纤维再在纸或纸板的另一面释放出来。
14 纸张的强度是由多种因素所决定的,首先取决于纸中纤维间的结合力,和纤维本身的强度,以及纸中纤维的分布和排列等。
而最重要是纤维间结合力。
绝干纸的纤维过干发脆,因此机械强度(特别是耐折度)指标比较低,随着含水量增加,纤维变得柔软,纸的主要机械强度指标上升。
但是,这种关系只是在水分达到某一最适宜数值之前才是正确的,超过这一数值,由于渗入到纸空隙中的水分子层的挤涨作用,纤维间的结合减弱,就会对机械强度指标带来不利的影响。
最适宜的水分含量依机械强度指标而定。
如与其他许多机械强度指标的最大值相比,通常耐折度指标的最大值要在更高的水分下才可得到。
15 卷曲是纸张收到湿度和温度的影响所发生的特有的一种变形现象。
它是纸张不均匀伸长和收缩所产生的结果。
卷曲与尺寸稳定性有关。
从表现形式上分三种:纵向卷曲,即卷曲的轴线与纸机的运行方向一致;另一种是横向卷曲,即卷曲的轴线与纸机的运行方向垂直;还有一种是对角线卷曲,即斜卷曲,这种情况比较少见。
从卷曲的原因来看,卷曲可分为机械性卷曲;结构性卷曲;和水分卷曲。
机械性卷曲是由于在生产储存和加工过程中,纸幅收到机械拉伸,使纸和纸板的一个表面在受力时超过其弹性极限所引起的卷曲。
很多卷曲是结构性卷曲,由于纸幅的两面具有不同的结构和组成,在干燥时两面产生不同程度的应变而产生的卷曲,称为结构性卷曲。
水分卷曲是当纸页的一面比另一面有较多的纤维交叉而发生的。
一种情况是当纸张所处的湿度环境变化引起纸张的水分变化时发生的。
在某种水分时,纸页可能是平衡的,但当水分变化,平衡破坏了,就产生卷曲;另一种是当纸张两面含水量变化时也会发生水分卷曲。
波状边缘是由于堆在一起的纸沿边缘吸收水分而造成的。
当把存放在低温仓库里的纸运到温暖的印刷车间去后,时常出现这种情况。
如果纸的温度低于室内空气的露点,水就会在纸的边缘凝结,从而引起边缘膨胀。
当纸堆很干燥,进入较高湿度环境时,也会出现波状边缘,但是纸从空气中吸取水份,后果是一样的。
起皱是由于纸局部的膨胀或收缩而造成的。
当纸的匀度,定量不均匀时,局部的吸水或放水造成起皱现象。
一般的讲,纸张经过水分平衡后,内部应力基本消除,纸张与环境基本上形成了一个平衡,组成纸张的纤维处于一种相对静止或极慢的变化状态。
但当环境湿温度发生变化时,纸张内部的纤维也在逐渐地改变。
吸收性好的与吸收性慢的纸张对于吸湿的反应不同。
纸的养生就是把纸长时间放在大气中,以消除环境变化对纸产生的不良影响。
纸的调态也是把纸放在特定的环境中,但其目的在于使纸获得使用条件下所要求的水分。
纸厂的调态与养生后,要在随后用防潮材料包装,否则没有意义。