第五章 助留剂和助滤

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造纸助留助滤剂作用机理考核试卷

造纸助留助滤剂作用机理考核试卷
6.助留剂和助滤剂可以共同作用,提高纸张质量。()
7.造纸助滤剂只对纸浆的滤水性有影响,对其他性能无影响。()
8.在所有纸浆中,助留剂和助滤剂的效果都是相同的。()
9.助留剂主要作用于纸浆的絮聚阶段。()
10.造纸助滤剂可以完全替代传统的滤网,提高生产效率。()
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
3.阳离子型助留剂适用于阴离子垃圾较多的情况;阴离子型适用于阳离子垃圾较多的情况;非离子型适用于多种纸浆。应根据纸种和纸浆性质选择。
4.助留助滤剂可提高纸张质量和生产效率,降低成本。使用时应注意添加顺序、量、纸浆条件等,避免过量影响纸张性能。
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. D
3. C
4. C
5. B
6. A
7. D
8. A
9. B
10. A
11. D
12. C
13. D
14. A
15. C
16. D
17. C
18. A
19. D
20. D
二、多选题
1. AC
2. AD
3. ABCD
4. AD
5. ABCD
6. ACD
7. ABCD
8. ABC
B.增加纸张的强度
C.促进纸浆中纤维和填料的留着
D.改善纸张的透明度
2.造纸助滤剂的作用机理不包括以下哪一项?()
A.增强纸浆的滤水性
B.减少纸浆中的细小纤维含量
C.提高纸浆的絮聚性
D.降低纸浆的粘度
3.以下哪种助留剂属于阳离子型?()
A.聚丙烯酰胺
B.聚乙烯醇
C.明矾
D.硅藻土
4.以下哪种助滤剂属于无机类?()

麦草浆助留助滤剂的研究

麦草浆助留助滤剂的研究

麦草浆助留助滤剂的研究
程金兰;毕松林
【期刊名称】《中国造纸》
【年(卷),期】2002(021)006
【摘要】用CS(阳离子淀粉)、PEI(改性聚乙烯亚胺)和CPAM(阳离子聚丙烯酰胺)等对麦草浆的助留、助滤作用进行了研究,结果表明,CS、CPAM、PEI对麦草浆来说,都是良好的助留剂,从达到细料留着效果所需的用量来看,CPAM<PEI<CS.从淀粉种源看,马铃薯淀粉对细料的留着效果最好,其次是木薯淀粉,再次为玉米淀粉,取代度高的阳离子淀粉对细料的留着效果比取代度低的阳离子淀粉好.CS、CPAM、PEI 对麦草浆的助滤作用明显,但必须在适量范围内.
【总页数】4页(P14-17)
【作者】程金兰;毕松林
【作者单位】南京林业大学化工学院,江苏,南京,210037;南京林业大学化工学院,江苏,南京,210037
【正文语种】中文
【中图分类】TS727+.2
【相关文献】
1.有机改性膨润土微粒助留助滤剂的制备及其性能研究 [J], 夏新兴;余小藏;李金宝;康阳;陈旭波
2.造纸法烟草薄片打浆工艺和助留助滤剂的研究 [J], 孙德平;徐建峰;刘良才;胡惠
仁;石淑兰;唐向兵
3.新闻纸生产中助留助滤剂的应用研究 [J], 于胜利;王立军
4.纤蛇纹石阳离子微粒作为造纸助留助滤剂研究 [J], 马娜;夏新兴
5.填料与二元助留助滤剂在DIP为原料生产低定量新闻纸中的研究 [J], 郭纬因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

造纸湿部化学助剂

造纸湿部化学助剂

•1.3减少施胶剂的分解
胶料的吸附斌与纸料中齐组分的比表而积成正比.细小纤维和填料几有较高的比表 面积,
因此比纤维吸附更多的胶料。当细小组分留着不佳时,会有较多的胶料随之进入白 水。当白水温度较高和循环次数增加(即在白水中停留时间较长)时,胶料会发生分解, 从而降低施胶效果(见图5和图6)。使用助留剂可提高细小组分的留着,因而提高胶料的 留着,减少施胶剂的分解,提高施胶效率.
2.3 电荷补丁
当中等分子星高电荷密度的阳离子聚合物(例如PEI)被 加入纸料时,它吸附于.带负电荷的纸料组分表面形成阳离 子补丁,这种阳离子补丁又吸附到相邻颗粒上带负电荷的 表面,因而产生絮凝(见图7)。上述作用称为电荷补丁机理。 利用电子力显微镜(AFM)可以观察到吸附在带相反电荷颗 粒表面的阳离子补丁的分子形状(见图18)。
造纸湿部化学助剂 —助留剂
Hot Tip

湿部化学助剂
• (1)功能性化学品,例如增干强剂、增湿强剂、施胶剂、 填料和色料等; • (2)过程化学品,例如助留剂、助滤剂、消泡剂和防腐 剂等。 • 它们总的目的在于提高纸机的操作性能和产品质量。 具体来说,包括改善纸的结构性质、表观性质、屏蔽和 阻抗性质(施胶度)、耐久性质、留着和滤水性质等。 纸页成形过程是湿部化学最重要的应用领域,而助留剂 又是最重要的过程助剂。
2.4 微粒助留机理

微粒助留机理包括聚合物桥联和电荷中和。高分子量 阳离子聚合物(例如CPAM或阳离子淀粉)在纸机压力筛之前 被加入,阴离子微粒(例如膨润土或胶体硅)在压力筛之后 被加入。微粒助留系统比单一阳离子聚合物具有更好的助 留效果【图19】。阳离子聚丙烯酞胺共聚物的电荷密度和 胶体硅微粒的结构对助留效果也有明显影响【图20】CPAM 的阳离子化度为10%~15%和胶体硅的链接程度较高时,可获 得最住助留效果。

精细化学品化学习题与答案(高等学校教材-周立国)

精细化学品化学习题与答案(高等学校教材-周立国)

精细化学品化学复习题第一章绪论1精细化学品的定义所谓精细化工产品(即精细化学品)是指那些具有特定的应用功能,技术密集,商品性强,产品附加值较高的化工产品。

2简述精细化学品的特点。

(1)具有特定的功能和实用性特征。

(2)技术密集程度高。

(3)小批量,多品种。

(4(53(1(2(3(4123尼泊45此外还910硬脂酸、橄榄油、小麦胚胎由、沙荆油、霍霍巴油、羊毛油、角鲨油、水貂油、蛇油11、说出至少6种化妆品常用的保湿剂甘油、聚乙烯吡咯烷酮、丙二醇、山梨醇、甜菜碱、芦荟、胶原蛋白、透明质酸12、防晒乳液中起到防晒的有效成分有哪几种,举例说明化学性成分:辛-甲氧肉桂酸、辛-水杨酸物理性成分:TiO2、氧化锌13、化妆品常用原料分成哪几大类?详细说明各大类的常用原料基质原料:油脂类、蜡类、高级脂肪酸、醇、酯、粉质类、溶剂配合原料:乳化剂、防腐剂、抗氧化剂、香精、色素、紫外线吸收剂14、写出下列物质的化学名称:LAS:十二烷基苯磺酸钠AES:脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠,1231:十二烷基三甲基氯化铵1631Br:十六烷基三甲基溴化铵,AEO-9:月桂醇聚氧乙烯(9)醚OA-12:十二烷基二甲基氧化胺,BS-12:十二烷基二甲基甜菜碱15、指出下列润肤霜中各个成分的作用分别是什么?硬脂酸3.0与三乙醇胺反应生成乳化剂Tween-606.0乳化剂Span-805.0乳化剂十六醇10.0助乳化,稳定膏体羊毛醇2.0助乳化,稳定膏体三乙醇胺2.0与硬脂酸反应生成乳化剂TiO22.5增白甘油1(1(2(3纸张。

23②③45、何为施胶剂?其作用是什么?施胶剂是指用以延迟纸和纸板被水或水性溶液渗透的化学品。

6、简述常用的造纸化学品有哪些蒸煮助剂:多硫化钠,硼氢化钠,蒽醌等,漂白助剂:氨基磺酸,磷酸盐,脱墨剂,施胶剂:ASA,AKD,增强剂,助留助滤剂,分散剂,消泡剂,阻泡剂,防水剂防腐剂,防霉剂等。

第五章皮革化学品1、皮革化学品主要有哪些?各有什么作用?皮革鞣制剂使真皮鞣制成革所用的化学品,皮革加脂剂使处理后的皮革轻软,皮革涂饰剂是在皮革表面上涂覆一层膜的成膜材料,皮革助剂是为了提高生产效率,加快生产速度,提高产品质量和性能所添加的辅助化学品。

学生用精细化学品化学思考题_常用数据_例题

学生用精细化学品化学思考题_常用数据_例题

《精细化学品化学》思考题第一章绪论1.精细化学品和大宗化学品的区别是什么?举例说明。

2.精细化学品有何特点和作用?3.精细化学品的生产有何经济特性?4.我校图书馆中有哪些科技刊物与精细化学品有密切联系?5.你看过或听说过哪些与精细化工有关的新技术、新产品?6.采用复配技术有何优点?7.请举一个符合“绿色化学”标准的精化产品生产过程的例子。

8.精细化学品的生产包括哪几个步骤?9.配方研究中常用的实验设计方法有哪几种?其中的均匀设计法有何优点?第二章《表面活性剂》章思考题1. 何为临界胶束浓度?为什么说它是使用SAA时的最佳参考浓度?2. 计算聚氧乙烯(10)十六醇醚的HLB值。

(实测值13.7)3. 已知硬脂酸单甘油酯的酸值为198mgKOH/g,皂化值161mgKOH/g,计算它的HLB值。

4. 求Span 20的HLB值C11H23COOCH2OCH2HOCH CHOH5. 求混合乳化剂A+B+C的HLB值,能否用它配制W/O型乳状液?已知: A为13份 HLB A=12B 为8份 HLB B=2C为71份 HLB C=86. 简述乳化剂和扩散剂作用机理?10. 常用最便宜的阴离子SAA是什么?请写出合成它的反应式。

11. 常用的硫酸化剂有哪几种?它们分别有何特点?12. 请合成下列SAA。

雷米邦A 土耳其红油渗透剂OT N-十二酰基肌氨酸钠 AES K12洁而灭(1227)抗静电剂TM 色必明 A 十二烷基糖苷脂肪胺聚氧乙烯醚,平平加O,OP-10, Span 40,Tween 60, AEO, 6501,硬脂酸单甘油酯,十八烷基三甲基氯化铵13.在合成阴离子SAA时,常用天然动、植物油为原料,请阐述其中R链长对洗涤性能的影响。

14.为什么阳离子SAA会有抗静电和柔软纤维的作用?15.阴离子SAA、阳离子SAA和非离子SAA能否配合使用?为什么?16.为什么SAA的HLB值大时,易形成O/W型的乳化体?(从表面张力的角度考虑)17.为什么非离子SAA聚氧乙烯醚的浊点较低?怎样从结构上改善它的浊点?18.为什么非离子SAA的临界胶束浓度较低?19.欲配制油/水型的乳化体,应选用脂肪醇的聚氧乙烯醚中n值大的好,还是n 值小的好?为什么?20.为什么多元醇型的非离子SAA具有表面活性?21.在多元醇非离子SAA中,脂肪酸多元醇酯和烷基醇酰胺哪一种耐水性好?为什么?第三章食品添加剂思考题1.什么是食品添加剂?它是怎样分类的?2.什么是日允许摄入量、半数致死量?3.怎样判断食品的毒性级别?4.掌握以下概念日允许摄入量、半数致死量、防腐剂5.合成以下防腐剂(以最经济的合成路线)苯甲酸钠、山梨酸钾、尼泊金乙酯、富马酸二甲酯、(尼泊金甲酯)、苋菜红6.尼泊金酯中R基团对防腐性能有何影响?7.简述山梨酸和尼泊金酯的防腐机理。

2020年智慧树知道网课《制浆造纸原理与工程》课后章节测试满分答案

2020年智慧树知道网课《制浆造纸原理与工程》课后章节测试满分答案

绪论单元测试1【判断题】(20分)东汉时,公元105年,蔡伦总结西汉以来的造纸技术并加以改进,开创了以树皮、破布、麻头、鱼网为原料。

A.错B.对2【判断题】(20分)纸张是由纤维和其他的添加物组成,是无孔性的网状结构的薄张材料。

A.对B.错3【多选题】(20分)纸张作为可书写、印刷、包装的材料,具有:()。

A.容易卷曲B.原料来源丰富C.可生物降解D.成本较低E.良好的机械性能F.可回收再利用G.良好的后加工性能4【判断题】(20分)纸主要是由许许多多的纤维构成的,如一张A4打印纸,约由2500万根植物纤维组成。

A.对B.错5【判断题】(20分)1817年,美国建成第一台圆网纸机。

A.错B.对第一章测试1【判断题】(5分)打浆的主要作用产生柔性纤维、改进纤维结合的能力、达到基本成形需要的长度控制。

A.错B.对2【判断题】(5分)打浆过程中,撕裂度一直是增加的。

A.错B.对3【判断题】(5分)打浆过程中,裂断长一直是增加的。

A.错B.对4【单选题】(10分)打浆的主要对象是()层。

A.PB.S3C.S2D.S1E.M5【单选题】(10分)打浆浓度分为低浓是()。

A.30%以上B.。

助留剂和助滤PPT课件

助留剂和助滤PPT课件
第21页/共81页
补丁-桥联机理特点
形成大而松散的絮聚体,抗剪切,絮聚作 用非常强
引起细小纤维间和纤维间的絮聚,细小纤 维的留着主要靠纤维交织层对细小纤维絮 聚体的截留作用
常引起纸张匀度的恶化 阳离子聚合物加在压力筛前,阴离子聚合
物尽量靠近流浆箱
第22页/共81页
(2)阴离子微粒絮聚机理
CPAM/蒙脱石(Hydrocol)助留机理
第54页/共81页
(a)未加助剂
(b) 加入CPAM
第55页/共81页
(c) 加入CPAM后经历 剪切作 用
(d) 最后加入蒙脱石
第56页/共81页
山东轻工业学院
CPAM/膨润土助留体系特点
CPAM先加在压力筛前且加入量较高 膨润土尽量靠近流浆箱加入,且需要良好的分
散 膨润土一般为钠基膨润土,锂基膨润土的效果
会更好,但成本高 提高纸料的留着率和滤水性能,匀度不恶化
第57页/共81页
蒙脱石/(A)PAM (Organopol)
钠基蒙脱石 非离子或阴离子聚丙烯酰胺
第58页/共81页
锂基蒙脱石类微粒助留体系
阳离子组分 锂基蒙脱石:锂蒙脱石的八面体层中的二价镁离
第35页/共81页
(3)阴阳离子复合物助留体 系
阴阳离子聚合物发生离子配对中和反应,形成复合物。可在更宽的 加入量范围内引起纸料组分的絮聚,且复合物的电荷比例越接近其等电 点比例,引起有效絮聚的加入量范围越宽,颇似絮聚随聚合物分子量提 高时的情况。
第36页/共81页
预先将特定的阴离子聚合物和 阳离子聚合物混和,形成庞大的 阴阳离子复合物,再加到纸料中, 阴阳离子复合物在纸料颗粒间产 生强烈的架桥作用,引起纸料的 絮聚而提高纸料留着率。

造纸助留助滤剂

造纸助留助滤剂

助留助滤剂
聚丙烯酰胺是水溶性的有机高分子化合物、主链上有活泼的酰胺基和双键。

采用不同的聚合工艺、引入不同的官能团、可得到不同分子量和不同电荷密度的聚丙烯酰胺系列产品、是化学性质非常活泼和应用广泛的多功能高分子化合物。

聚丙烯酰胺作为造纸助剂、应用非常广泛。

根据分子量的不同、聚丙烯酰胺在造纸工业中可用作干强剂、助留剂、助滤剂和絮凝剂等。

造纸行业中高分子量低电荷密度的阳离子聚丙烯酰胺是最常用的助留剂之一。

因为其所带电荷与纤维所带的电荷相反、可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用可以起到很好的絮凝作用、且不受浆料 pH值的限制。

阳离子聚丙烯酰胺用于在造纸助留过程中利用填料表面的负电性、用阳离子高分子聚电解质对其进行阳离子化、以增加填料颗粒与纸浆纤维和细小纤维的吸附、从而提高填料的单程留着率、并减少白水中的填料含量、减少流失从而降低成本、还可以降低浆料上网的浓度和灰分、延长成形网的寿命、并且纸页的平滑度和不透明度可以得到改善。

阴离子聚丙烯酰胺对负电荷表面具有微弱的亲和力、需要先在系统中加入阳离子化剂、常用铝盐、将纤维和细小纤维粒子表面上互相起静电作用的几种助留剂结合起来使用、起到协同作用。

首先加入铝盐、吸附于纤维和细小纤维的表面、使吸附点具有正电荷、随后加入高分子量的阴离子聚丙烯酰胺、吸附到纤维和细小纤维表面的铝盐结合点上、阴离子聚丙烯酰胺的链圈和链尾从粒子表面伸出、将其它粒子结合、形成架桥作用、起到了助留作用。

但该系统的缺点是仅适用于酸性造纸中。

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Compozil

阳离子马铃薯淀粉
80%支链淀粉+20%直链淀 粉

5nm的离散型胶体二氧 化硅
Compozil
Compozil 助留特点
Compozil助留体系的特点


采用含有较多支链组分的淀粉,加在压力筛前 阴离子胶体二氧化硅加在流浆箱前 细小纤维组分在纸幅中分布均匀 将纸料中未吸附的淀粉固着到纸料组分上 提高纸料滤水性能和成纸强度,相对改善匀度
第五章
助留剂和助滤剂
5.1 概述 5.2 助留剂 5.3 助滤剂
5.1 概述
5.1.1 纸料的留着方式 5.1.2 基本聚集机理 5.1.3 复合聚集机理
5.1.1 纸料的留着方式
机械截留作用: (1) 抄纸网对纤维的截留作用 (2) 纤维交织层对细小组分的截留作用

胶体的聚集作用 主要由纸料组分间的胶体作用力引起, 常常包含电解质、聚合物的作用。 (1)细小组分间的聚集 (2)细小组分与纤维间的聚集 (3)纤维间的聚集
先加到纸料中的低至中分子量、高电 荷密度的阳离子聚合物首先吸附在纸料 组分表面,中和其表面局部电荷,形成 阳电荷补丁,随后加入的高分子量的阴 离子聚合物在不同颗粒的阳电荷补丁之 间桥联,引起纸料组分的絮聚。
补丁-桥联机理
特点:
絮聚体大而松散, 一定的抗剪切能力, 细小纤维间和纤维间 的絮聚,细小纤维的 留着主要靠纤维交织 层对细小纤维絮聚体 的截留作用 ,易引起 纸张匀度的恶化。

合成阳离子固着剂 专用阳离子絮凝剂 高度聚集支化的结构二氧化硅
Compozil Select 加入地点
Compozil Select 助留体系的 特点


ATC先加入纸浆中,清除体系的阴离子干扰物 浓浆中加入特制的阳离子淀粉,提高纸张强度 其特制的阳离子聚合物组分对高电导率、高 COD和Ca2+体系的适应性更强,经历高剪切作 用后与微粒组分之间的作用更强。 高分支结构的纳米结构二氧化硅的重聚效率更好 体系助留效果更显著,对含有LWC、SC和瓦楞 纸板废纸或损纸的适应性提高。
Compozil Plu
线性的高分子量、低电荷密度的阳离子 聚丙烯酰胺 结构二氧化硅

Compozil Plu
山东轻工业学院

Compozil Plu助留特点
CPAM
加在压力筛前,经历高剪切
作用
结构二氧化硅加在流浆箱前,引起
纸料微粒桥联和电中和重聚 助留作用更显著
Compozil Select
PEO/辅助剂助留机理
复合物桥联助留机理
缔合引发的聚合物桥联助留机理
复合物桥联助留机理
PEO与一个或多个辅助剂分子首先形成 溶解性的初始聚合物复合体 初始复合体发生聚集,形成一种胶体尺 寸的胶状复合体,并逐渐长大 胶状复合体吸附在体系中的胶乳颗粒上 粒子间通过胶状复合体的架桥作用而结 合在一起,或与胶状复合体继续发生杂 凝聚而沉积在纤维上
以电荷的静电中和为主要聚集作用力 形成的致密的“软絮聚体”,属凝聚



不抗剪切,但具有可逆性
加入地点不重要
桥联机理
大于100万的高分子量、中低电荷密度的 阳离子聚合物引起的聚集
链圈
链尾
链轨
桥联机理
桥联聚合物加入量与纸料聚集程度和表面电性
桥联机理

分子量越高,桥联作用越强 在加入量很低时开始引发纸料间的聚集,至覆 盖率达50%时达到最大絮聚,可操作范围很宽 聚集体结构松散,抗剪切,称 为“硬絮聚体” 不可逆,称为“絮聚(flocculation)
纸料留着率
纸料总留着率:进入卷纸机处的纸
页所含物料量与送到纸机湿部的物 料量的比率,简称总留着率。
纸料单程留着率:离开伏辊的湿纸
页中所含物料量与离开流浆箱的物 料量的比率,也称首程留着率。
纸料留着率的计算
单程留着率的近似计算公式:
R FP Ch Cw 100% Ch
Ch和Cw分别是流浆箱和白水盘中白 水的浓度
常用聚合物
阳离子聚合物:聚乙烯亚胺(PEI)、
聚胺、阳离子淀粉 阴离子聚合物:高分子量低电荷密 度的阴离子聚丙烯酰胺
(3)阴阳离子复合物助留体系
阴阳离子聚合物发生离子配对中和 反应,形成复合物。可在更宽的加入量 范围内引起纸料组分的絮聚,且复合物 的电荷比例越接近其等电点比例,引起 有效絮聚的加入量范围越宽,颇似絮聚 随聚合物分子量提高时的情况。
有机微聚物结构示意图
硫酸铝/CPAM/阴离子有机微聚物
助留机理与一般的无机微粒助留体系相 似,但可在较低的加入量下获得最大助 留作用。 加入少量的硫酸铝(0.05-0.25%)或 聚合氯化铝对提高其助留助滤性能起着 重要作用。 有机微聚物助留体系更适于高加填的纸 张。 更有利于提高纸张匀度。
助留组分的加入顺序并不重要 微粒组分先加时,可大幅度降低聚合 物的使用量。 主要用于含有大量阴离子干扰物的抄 纸体系 。

5.2.5 PEO/酚醛树脂助留体系
聚合物组分:聚氧化乙烯 辅助剂(cofactor):酚醛树脂

含有足够带电荷基团(一般为磺酸基 团)和酚型基团的缩合聚合物,改性酚 醛树脂。
预先将特定的阴离子聚合物和 阳离子聚合物混和,形成庞大的阴 阳离子复合物,再加到纸料中,阴 阳离子复合物在纸料颗粒间产生强 烈的架桥作用,引起纸料的絮聚而 提高纸料留着率。
强烈架桥作用,易引起细小组分和纤维 产生强烈的絮凝而破坏纸页匀度,应在 冲浆泵和压力筛的入口处加入。 与硫酸铝一起使用,pH5-5.5。 两性PAM增强剂和分支型PAM共聚物 增强剂形成的阴阳离子复合物具有分支 结构,小而坚固,并能在宽的pH值范围 内保持阳离子性,可在较高pH值下使用。
电中和机理的特点


用量范围很窄,不易操作
聚集体致密、不抗剪切,其聚集体称为 “软絮聚体”,属凝聚(coagulation) 聚集具有可逆性


加入地点不重要
补丁机理
10-100万的中高电荷密度的阳离子聚合 物引起的聚集
补丁聚合物加入量与纸料聚集程度 和表面电性
补丁机理特点

可操作范围较电中和机理高,并于聚合 物在纸料颗粒表面覆盖率达50%时获得 最好助留效果


主要造纸助留剂的作用机理
加入地点非常重要:靠近流浆箱
5.1.3 复合聚集机理

补丁-桥联机理 阴离子微粒絮聚机理 阳离子微粒絮聚机理
对于复合絮聚机理来讲,纸
料的最后絮聚特性常常与最 后加入助剂组分的絮聚特点 关系更为密切。
(1)补丁-桥联机理

由低至中分子量、高电荷密度的阳离子聚 合物和高分子量、低电荷密度的阴离子聚 合物引起的絮聚
5.1.2 基本聚集机理
电中和机理
补丁机理
桥联机理
电中和机理
粒子表面双电层被压缩,至粒子表面的Zeta 电位为零时,则粒子间的静电斥力消失,粒子 间靠分子引力,从而引起纸料的絮聚。 一些低分子量、高阳电荷密度的聚合物如硫酸 铝、聚铝和聚乙烯亚胺、聚二烯丙基二甲基氯 化铵
电中和聚合物加入量与纸料聚集程度 和表面电性

高分子量低电荷密度的阳离子聚丙烯酰胺 钠基蒙脱石
CPAM/蒙脱石(Hydrocol)助留机理
(a)未加助剂
(b) 加入CPAM
(c) 加入CPAM后经历 剪切作用
(d) 最后加入蒙脱石
山东轻工业学院
CPAM/膨润土助留体系特点

CPAM先加在压力筛前且加入量较高 膨润土尽量靠近流浆箱加入,且需要良好的分 散 膨润土一般为钠基膨润土,锂基膨润土的效果 会更好,但成本高 提高纸料的留着率和滤水性能,匀度不恶化
蒙脱石/(A)PAM (Organopol)

钠基蒙脱石 非离子或阴离子聚丙烯酰胺
锂基蒙脱石类微粒助留体系

阳离子组分 锂基蒙脱石:锂蒙脱石的八面体层中的二价镁离 子被一价的锂离子同相置换,形成永久性的层 面负电荷
锂基蒙脱石类微粒助留特点
三维均具有纳米尺度,既可与CPAM组成微粒 助留体系也可与阳离子淀粉组成微粒助留体系 所产生的微絮聚体比一般微粒助留体系更致密, 含更少的间隙水,尺寸更小、更均一 在较低的微粒组分加入量下获得更高的纸料留 着率 合成锂蒙脱石由于颜色较浅,不含铁,不影响 纸张的白度,可用于各种纸张的抄造中

5.2.3 阴离子微粒助留体系
• 由高分子量、低电荷密度的阳离子聚合 物和阴离子微粒组成 • 经典的微粒助留体系: 阳离子淀粉/胶体二氧化硅 CPAM/膨润土 阳离子淀粉/现场合成氢氧化铝 • 阴离子有机微聚物助留体系
(1)胶体二氧化硅类微粒助留体系
• Compozil • Compozil Plu • Compozil Select
补丁-桥联机理特点
形成大而松散的絮聚体,抗剪切,絮聚作 用非常强 引起细小纤维间和纤维间的絮聚,细小纤 维的留着主要靠纤维交织层对细小纤维絮 聚体的截留作用 常引起纸张匀度的恶化 阳离子聚合物加在压力筛前,阴离子聚合 物尽量靠近流浆箱

(2)阴离子微粒絮聚机理


由高分子、低电荷密度的阳离子聚合物 和阴离子的微粒引起的聚集

(3)氢氧化铝类微粒助留体系
阳离子淀粉/现场合成氢氧化铝(Hydrosil) 阳离子淀粉/聚铝 聚铝:聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合硅酸硫酸 铝(FIRST-PASS® )

(4) 阴离子有机微聚物助留体系
• CPAM +硫酸铝 • Polyflex (有机微聚物,micropolymer)
(2) 蒙脱石类微粒助留体系
钠基蒙脱石类微粒助留体系 锂基蒙脱石类微粒助留体系 经处理的改性蒙脱石微粒助留体系
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