【摘 要】
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纸和纸板广泛应用于包装领域,但由于纸张的多孔性及纤维的亲水性导致纸张抗水性、抗油性、阻燃性、绝缘性及对水蒸气的阻隔性能较差.本文介绍了提高纸张相关阻隔性能的方法.为了提高纸张的抗水性能一是在浆料中添加一些抗水性的胶体物质,在造纸机湿部采用适宜的方法将其保留在纤维上,这种方法称为浆内施胶;二是在成纸表面进行施胶或者涂布处理,即在纸页形成后在半干或干燥后的纸和纸板表面涂上胶料,称为表面施胶。目前常用的
【机 构】
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齐鲁工业大学造纸与植物资源工程学院,山东济南,250353
【出 处】
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华东七省市造纸学会第三十一届学术年会暨江苏省造纸学会第十四届学术年会
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纸和纸板广泛应用于包装领域,但由于纸张的多孔性及纤维的亲水性导致纸张抗水性、抗油性、阻燃性、绝缘性及对水蒸气的阻隔性能较差.本文介绍了提高纸张相关阻隔性能的方法.为了提高纸张的抗水性能一是在浆料中添加一些抗水性的胶体物质,在造纸机湿部采用适宜的方法将其保留在纤维上,这种方法称为浆内施胶;二是在成纸表面进行施胶或者涂布处理,即在纸页形成后在半干或干燥后的纸和纸板表面涂上胶料,称为表面施胶。目前常用的施胶剂是:烷基烯酮二聚物(AKD)和烯基琥珀酸酐(ASA)。
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利用热失重分析了不同厚度聚酰亚胺纸基材料的热稳定性,采用Coats-Redfern法计算聚酰亚胺纸基材料的分解动力学参数,并预测其长期使用上限温度.实验结果表明:在氮气气氛中,聚酰亚胺纸基材料具有很好的热稳定性,且厚度越大,热稳定性越好.通过Coats-Redfern方法得知,聚酰亚胺纸基材料的热分解反应为2级反应;厚度较大的聚酰亚胺纸基材料具有较高的活化能E和使用上限温度,且不同厚度的聚酰亚胺纸
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