時間:2014-05-12 09:52:13
作者:世邦機器
專家以煅燒高嶺土和玉米淀粉為主要原料制備了高嶺土-淀粉合成物,并且用于造紙填料。結果表明,與未處理的高嶺土相比,所制備的高嶺土-淀粉合成物用于造紙填料能大幅度提高紙張強度。在高嶺土用量為20%〜30%時,與未處理高嶺土相比較,抗張強度、耐破度和耐折度可提高100%。光學性能隨著合成物用量的增加而提高。高嶺土生產設備在相同的不透明度和白度下,用高嶺土-淀粉合成物作為填料的紙張比用未改性高嶺土作為填料的紙張抗張強度高得多。SEM圖像能觀測到纖維和高嶺土-淀粉合成物間細微的黏合結構。纖維上的細纖維能牢固地與合成物相結合,因此,不能清楚地觀測到它們之間的邊界。在壓榨和干燥時,高嶺土-淀粉合成物外觀也發生了變化。從SEM圖上可看到熱塑性變形使潤脹的淀粉滲透到細纖維網絡中,從而形成光滑的結合面。顯然,這將有助于合成物與細纖維或纖維間的黏合。
相對密度較大且不溶于水高嶺土作為造紙用的填料不溶于水,能提高其在紙張中的保留率,并且在抄造過程中不會增加可溶性的鹽類,從而避免影響施膠度。相對于常用的填料滑石粉來說更穩定,因為滑石粉含有酸易溶物質,在造紙過程中消耗施膠用礬土,影響造紙的質量。而且高嶺土相對密度為2.7,大于造紙纖維的相對密度(1.8),能提高紙張的單位面積質量(g/m2)。
光散射系數高,高嶺土設備折射率大高嶺土結晶形態為六角片狀,具有比較規則的形態,對光的折射較強,加入紙漿中能使所造紙張有更好的光澤度。此外,由于高嶺土、纖維和空氣三者的折射率不同,當光線照射在紙張上依次通過空氣、纖維和高嶺土的相關界面時,由于填料高嶺土的折射率為1.56,而空氣的折射率為1.0,兩者折射率相差較大,所形成的光散射也較大,因此以高嶺土為填料紙張的不透明度也較高。
化學穩定性好高嶺土在常溫常壓下不與酸、堿反應,也不會發生氧化還原反應。
隨著開發和開采技術的不斷發展成熟,而且在我國高嶺土資源豐富,高嶺土價格也相對低廉且有系列產品供應,高嶺土作為造紙填料的比例相對其它填料(如滑石粉等)將具有更大的優勢。
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SDS和SDS-高嶺土復配體系縮短了瓦斯水合物生成誘導時間,提高了瓦斯水合物生成速率。
也可以說是電子轉移機理。對質子給體和質子受體而言,形成的氫鍵并不相同。質子給體,如尿素和酰胺類物質含-NH2-,通過和硅氯層的氧原子形成氫鍵而插層,由于氧是比較弱的電子受體,因此這類氫鍵作用力較弱。
專家以新型聚烯烴彈性體(POE)為增韌劑,高嶺土生產設備以納米高嶺土為增強劑,將傳統的彈性體增韌方法和新型的納米粒子增韌增強手段相結合,采用合金化技術和填充復合工藝,制得高性能的聚丙烯復合材料。
水分散粒劑又稱干懸浮劑或粒型可濕性粉劑,是20世紀80年代初期在可濕性粉劑和懸浮劑的基礎上發展起來的一種農藥新劑型。
更為重要的是,在進行飲用水預氯化和消毒時,氯與水中有機物,如腐殖酸和富里酸等,發生氧化反應和親電取代反應,產生易揮發和不易揮發的氯化有機物,如三鹵甲烷(THM)和鹵乙酸(HAA)等消毒副產物(DBP),這些鹵化有機化合物多是致癌物或誘變劑。
值要高出許多;其的辛醇-水分配系數呈正相關,而隨CB在水中溶解度的增大而降低。因此認為吸附過程主要是CB在CTMAB-高嶺土有機相中的分配作用,CTMAB-高嶺土對CB的吸附能力與有機物本身的性質密切相關。