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潘高峰:造纸助留助滤剂的作用机理是什么

2020-8-11 18:22| 发布者: admin| 查看: 11| 评论: 0

摘要: 田青青的回答: 造纸助留助滤剂是一种水溶性支链结构的有机高分子聚合物,造纸助留助滤剂的作用是增大纸浆上网时的留着率,对细小纤维和填料(碳酸钙、二氧化钛和高岭土等)有优良的助留作用,节浆明显。 增强滤水性 ...

田青青的回答:

造纸助留助滤剂是一种水溶性支链结构的有机高分子聚合物,造纸助留助滤剂的作用是增大纸浆上网时的留着率,对细小纤维和填料(碳酸钙、二氧化钛和高岭土等)有优良的助留作用,节浆明显。 增强滤水性,降低成形,压榨和干燥过程的脱水能耗。从而增加纸产量,减少能耗,降低成本。而且还有增加湿纸和干纸强度的作用,可保持湿部化学条件稳定,改善成纸匀度和纸张物理性质。由于出水中细小纤维及填料量减少了也减轻了废水处理的负荷。 助留原理: 1 桥联吸附作用 在聚合过程中,Sirain通过原料的选择与工艺调整,生产出分子量高度一致,带支链结构的高分子聚合物。 CPAM类产品是建立在电荷吸附与桥联作用基础上实现助留的。有别于传统产品桥联吸附点少(首尾两点)的状况,Sirain的支链能提供大量不同的吸附点,从而使单分子所选择桥联吸附的微粒数量与尺寸范围大大拓展! 如果一种产品没有共聚形成支链的技术,那么这种产品不能和Sirain比,即使是纯度再高,添加3倍以上Sirain的使用量,在低车速、单元助留造纸中的留驻能力不可能强过Sirain。 2 电荷吸附 CPAM类产品的另一个助留原理是电荷吸附,通过在聚合过程中聚入阳离子单体来实现,但单纯的添加与聚合,并不能使阳离子单体与分子链良好整合,很多产品的离子单体游离在分子链之外,或者与分子链的结合力非常小,很容易分散。 Sirain通过不饱和吸附技术,将离子单体牢固的吸附在带支链的分子链上,其离子单体是真正有效的离子单体,如果一种产品没有吸附技术,那么这种产品不能和Sirain比,尤其在低车速、单元助留造纸中,即使产品中添加再多的离子单体,标称离子度再高,也白费心机,很容易直接随白水被排放掉。 Sirain通过导入其它共聚物,能使原本呈阳性的分子,变成强阳性,从而大大增加电荷吸附能力。 3 有效性 Sirain是严格的均分子量产品,其产品中几乎每个分子都具备成为“絮凝中心”的能力! Sirain是一款可以被彻底稀释的产品!其原液中有多少有效絮凝分子,稀释后就有多少有效絮凝中心! 以上原因,决定了很多进口干粉类产品虽然固含有可能达到Sirain的2-3倍。但在实际使用过程中,并不能以Sirain的1/3-1/2用量来获得相同的留驻能力(在试验中可以证实),但他们的价格却是Sirain的3-4倍,在获得相同的留驻率前提下,Sirain一样比这些进口产品节省约50%的助留成本。 助滤原理: Sirain为产品带来良好的助滤性,建立在以下基础上: 均匀的分子量、分子结构,带来均匀的絮团,这些絮团在纸网上的分布,明显有别与不使用高分子絮凝剂或使用其它分子量不均匀的成品造成不均匀絮团时的情况。 2.1 在没有使用高分子絮凝剂时,浆料纤维与填料因为粒经大小不一,在纸网上由于重力作用的结果进行自动的空间分布,细小物质填充于粒经较大的物质缝隙间,形成致密的阻隔层,严重减低水份下渗速度。 2.2絮团能很好的阻止粒经大小的物质进行致密排列,原本用于填充空隙的细小物质被絮聚,从而有效腾出水份下渗空间,使滤水速度明显加快。但不均匀的絮团,尤其是分子量大小严重不一致的产品所带来的絮团,粒经上差别显著,小絮团同样能进入到大的絮团空隙间,减少水份下渗速度。

陈佩华的回答:

助留原理: 1?桥联吸附作用 ???在聚合过程中,Sirain通过原料的选择与工艺调整,生产出分子量高度一致,带支链结构的高分子聚合物。 ???CPAM类产品是建立在电荷吸附与桥联作用基础上实现助留的。有别于传统产品桥联吸附点少(首尾两点)的状况,Sirain的支链能提供大量不同的吸附点,从而使单分子所选择桥联吸附的微粒数量与尺寸范围大大拓展! 如果一种产品没有共聚形成支链的技术,那么这种产品不能和Sirain比,即使是纯度再高,添加3倍以上Sirain的使用量,在低车速、单元助留造纸中的留驻能力不可能强过Sirain。 2?电荷吸附 ????CPAM类产品的另一个助留原理是电荷吸附,通过在聚合过程中聚入阳离子单体来实现,但单纯的添加与聚合,并不能使阳离子单体与分子链良好整合,很多产品的离子单体游离在分子链之外,或者与分子链的结合力非常小,很容易分散。 ??Sirain通过不饱和吸附技术,将离子单体牢固的吸附在带支链的分子链上,其离子单体是真正有效的离子单体,如果一种产品没有吸附技术,那么这种产品不能和Sirain比,尤其在低车速、单元助留造纸中,即使产品中添加再多的离子单体,标称离子度再高,也白费心机,很容易直接随白水被排放掉。 ????Sirain通过导入其它共聚物,能使原本呈阳性的分子,变成强阳性,从而大大增加电荷吸附能力。 3?有效性? ??Sirain是严格的均分子量产品,其产品中几乎每个分子都具备成为“絮凝中心”的能力! ??Sirain是一款可以被彻底稀释的产品!其原液中有多少有效絮凝分子,稀释后就有多少有效絮凝中心! ????以上原因,决定了很多进口干粉类产品虽然固含有可能达到Sirain的2-3倍。但在实际使用过程中,并不能以Sirain的1/3-1/2用量来获得相同的留驻能力(在试验中可以证实),但他们的价格却是Sirain的3-4倍,在获得相同的留驻率前提下,Sirain一样比这些进口产品节省约50%的助留成本。 助滤原理: ????Sirain为产品带来良好的助滤性,建立在以下基础上: 均匀的分子量、分子结构,带来均匀的絮团,这些絮团在纸网上的分布,明显有别与不使用高分子絮凝剂或使用其它分子量不均匀的成品造成不均匀絮团时的情况。 2.1?在没有使用高分子絮凝剂时,浆料纤维与填料因为粒经大小不一,在纸网上由于重力作用的结果进行自动的空间分布,细小物质填充于粒经较大的物质缝隙间,形成致密的阻隔层,严重减低水份下渗速度。 2.2絮团能很好的阻止粒经大小的物质进行致密排列,原本用于填充空隙的细小物质被絮聚,从而有效腾出水份下渗空间,使滤水速度明显加快。但不均匀的絮团,尤其是分子量大小严重不一致的产品所带来的絮团,粒经上差别显著,小絮团同样能进入到大的絮团空隙间,减少水份下渗速度。

孙琛的回答:

助留: 1 桥联吸附 在聚合过程中,Sirain通过原料的选择与工艺调整,生产出分子量高度一致,带支链结构的高分子聚合物。 CPAM类产品是建立在电荷吸附与桥联作用基础上实现助留的。有别于传统产品桥联吸附点少(首尾两点)的状况,Sirain的支链能提供大量不同的吸附点,从而使单分子所选择桥联吸附的微粒数量与尺寸范围大大拓展! 如果一种产品没有共聚形成支链的技术,那么这种产品不能和Sirain比,即使是纯度再高,添加3倍以上Sirain的使用量,在低车速、单元助留造纸中的留驻能力不可能强过Sirain。 2 电荷吸附 CPAM类产品的另一个助留原理是电荷吸附,通过在聚合过程中聚入阳离子单体来实现,但单纯的添加与聚合,并不能使阳离子单体与分子链良好整合,很多产品的离子单体游离在分子链之外,或者与分子链的结合力非常小,很容易分散。 2.1 Sirain通过不饱和吸附技术,将离子单体牢固的吸附在带支链的分子链上,其离子单体是真正有效的离子单体,如果一种产品没有吸附技术,那么这种产品不能和Sirain比,尤其在低车速、单元助留造纸中,即使产品中添加再多的离子单体,标称离子度再高,也白费心机,很容易直接随白水被排放掉。 Sirain通过导入其它共聚物,能使原本呈阳性的分子,变成强阳性,从而大大增加电荷吸附能力。 试验表明,通过分子结构与电荷稳定性、电荷特性的调整,Sirain的留驻能力得到了大大的增强,从而在单分子絮凝能力上弥补了和国外优质产品的差别,甚至超过部分进口产品。 Sirain是严格的均分子量产品,其产品中几乎每个分子都具备成为“絮凝中心”的能力! Sirain是一款可以被彻底稀释的产品!其原液中有多少有效絮凝分子,稀释后就有多少有效絮凝中心! 以上原因,决定了很多进口干粉类产品虽然固含有可能达到Sirain的2-3倍。但在实际使用过程中,并不能以Sirain的1/3-1/2用量来获得相同的留驻能力(在试验中可以证实),但他们的价格却是Sirain的3-4倍,在获得相同的留驻率前提下,Sirain一样比这些进口产品节省约50%的助留成本。 助滤: Sirain为产品带来良好的助滤性,建立在以下基础上: 均匀的分子量、分子结构,带来均匀的絮团,这些絮团在纸网上的分布,明显有别与不使用高分子絮凝剂或使用其它分子量不均匀的成品造成不均匀絮团时的情况。 2.1 在没有使用高分子絮凝剂时,浆料纤维与填料因为粒经大小不一,在纸网上由于重力作用的结果进行自动的空间分布,细小物质填充于粒经较大的物质缝隙间,形成致密的阻隔层,严重减低水份下渗速度。 2.2絮团能很好的阻止粒经大小的物质进行致密排列,原本用于填充空隙的细小物质被絮聚,从而有效腾出水份下渗空间,使滤水速度明显加快。但不均匀的絮团,尤其是分子量大小严重不一致的产品所带来的絮团,粒经上差别显著,小絮团同样能进入到大的絮团空隙间,减少水份下渗速度。


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