【摘 要】
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添加一定量的CMC对杨木APMP浆进行预处理10min后,再分别用瓦利打浆机和PFI磨打浆处理;分析研究了不同打浆方式以及添加CMC预处理后对杨木APMP浆的打浆度和屈服应力变化的影响.研究表明:对于确定打浆度的杨木APMP浆的屈服应力,随着浆料浓度的增加而迅速增加,且符合指数方程τy=aCbm,其中a与b值与打浆方式和打浆度的大小密切相关;经低浓类游离状的瓦利打浆机处理的浆料,其屈服应力随着打浆
【机 构】
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南京林业大学江苏省制浆造纸科学与技术重点实验室,江苏南京,210037;南京林业大学江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心,江苏南京,210037
【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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添加一定量的CMC对杨木APMP浆进行预处理10min后,再分别用瓦利打浆机和PFI磨打浆处理;分析研究了不同打浆方式以及添加CMC预处理后对杨木APMP浆的打浆度和屈服应力变化的影响.研究表明:对于确定打浆度的杨木APMP浆的屈服应力,随着浆料浓度的增加而迅速增加,且符合指数方程τy=aCbm,其中a与b值与打浆方式和打浆度的大小密切相关;经低浓类游离状的瓦利打浆机处理的浆料,其屈服应力随着打浆度的增加而减少,而中浓PFI磨打浆处理结果则相反;当添加相对于绝干浆量2%的CMC时并预处理10min,经瓦利打浆机处理的浆料打浆度可由45°SR提高到48°SR,经PFI磨处理的浆料打浆度可由40°SR提高到50°SR,并且浆料悬浮液的屈服应力均为同等条件下的最低值.结果可为杨木APMP浆生产中打浆、输送、筛选和混合等过程的高效节能降耗工艺和装备技术研发与优化设计提供理论依据.
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