تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,112,731 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,216,474 |
تأثیر نانوسیلیکا و پلیاکریلامید کاتیونی بر ماندگاری، آبگیری، و ویژگیهای مقاومتی کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه | ||
نشریه جنگل و فرآورده های چوب | ||
مقاله 4، دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 771-784 اصل مقاله (989.24 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfwp.2015.57114 | ||
نویسندگان | ||
حسین جلالی ترشیزی* 1؛ سعیده زارع بیدکی2؛ امید رمضانی1؛ حمیدرضا رودی1 | ||
1استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ دانشکدة مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
2کارشناس ارشد گروه فناوری سلولز و کاغذ دانشکدة مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
کاغذسازان برای ارتقای عملکرد فرآوردة نهایی کاغذی و همچنین بهبود کارآیی فرایند تولید از مواد شیمیایی متنوع استفاده میکنند. در حضور میزان ثابت نشاستة کاتیونی، به منزلة عامل مقاومت خشک و تا حدودی کاهندة بار آنیونی اجزای سوسپانسیون کاغذسازی، تأثیر سامانة پلیاکریلامید کاتیونی/ نانوسیلیکا بر میزان ماندگاری و آبگیری و ویژگیهای کاغذ تولیدی از بازیافت کارتنهای کنگرهای کهنه (OCC) و همچنین حجم آبگیری در دستگاه آبگیری دینامیکی[1] (DDJ) ارزیابی شد. نتایج نشان داد در حضور نشاستة کاتیونی کاربرد منفرد پلیمر اکریلامید کاتیونی در مقایسه با سیلیکای آنیونی در همة ویژگیهای مورد مطالعه کارآمدتر است و موجب ارتقای ویژگیهای مطالعهشده در مقایسه با عدم کاربرد این دو افزودنی میشود. با کاربرد سامانة نشاسته/ CPAM[2]/ نانوسیلیکا خروج حجم بالاتر آب (تا 6%) و به عبارتی کاهش مدت زمان لازم برای تشکیل ورقة کاغذی (تا 10%) همراه ماندگاری بیشتر (بیش از 2%) و در نتیجه به هم پیوستن و متراکمتر شدن نرمهها و الیاف از طریق پلزنی و شبکهسازی و همچنین کمک به خنثیسازی هر چه بیشتر بار آنیونی سطحی اجزای دوغاب و تشکیل دلمههایی بزرگتر پدید آمد. سازوکارهای متراکمساز یادشده به بهبود احتمالی شکلگیری پیوندهای درونشبکهای منجر میشود که از این رهگذر شاخص کششی را تا بیش از 45 درصد و شاخص ترکیدن را بیش از 50 درصد بهبود میبخشد. تأثیر نانوذرات آنیونی سیلیکا بر استحکام دلمههای تشکیلیافته توسط CPAM به صرف انرژی بیشتر برای پاره کردن کاغذ میانجامد و بیش از 12 درصد بر شاخص پارگی میافزاید. بنابراین، با استفاده از سامانة پلیاکریلامید کاتیونی/ نانوسیلیکا، علاوه بر نرخ تبدیل بالاتر مادة اولیه به محصول و راندمان بالاتر تولید، فرآوردهای با ویژگیهای کاربردی بالاتر و مطلوبتر نیز به دست میآید. [1] .Dynamic Drainage Jar [2] .Cationic Polyacrylamide | ||
کلیدواژهها | ||
آبگیری؛ پلیاکریلامید کاتیونی؛ ماندگاری؛ نانوسیلیکا؛ ویژگیهای مقاومتی کاغذ بازیافتی OCC | ||
مراجع | ||
[1]. Vishtal, A., Rousu, P., Hultholm, T., Turku, K., Paananen, P., and Käyhkö, J. (2011). Drainage and retention enhancement of a wheat straw-containing pulp furnish using microparticle retention aids. BioResources, 6(1), 791-806. [2]. Hubbe, M. A. (2005). Emerging Technologies in Wet-End Chemistry. Chapter 2: Nanotechnology in the Wet End. PIRA International Ltd, 3-28.
[3]. Cauley, T. A. (2000). The Hydrocol Microparticle System comes to Standard News Production, TAPPI 2000 Papermakers Conf. Trade Fair, 545.
[4]. Main, S. and Simpson, P. (1999). Retention Aids for High Speed Paper Machines. TAPPI Journal, 82(4):78.
[5]. Hubbe, M. A. (2005). Microparticle Programs for Drainage and Retention, in:Micro and Nanoparticles in Papermaking, Rodriguez JM(Ed), TAPPI PRESS, Georgia, Atlanta, 1-33. [6]. Sang, Y., McQuaid, M., and Englezos, P. (2012). Pre flocculation of precipitated calcium carbonate filler by cationic starch for highly filled mechanical grade paper. Bioresources, 7(1), 354-373.
[7]. Wang, S., Sun, X., You, F., Dai, H., Mao, S., and Wang, J. (2012). Application of cationic modified carboxymethyl starch as a retention and drainage aid in wet end system. Bioresources, 7(3): 3870-3882.
[8]. Asselman, T. and Garnier, G. (2001). The flocculation mechanism of microparticulate retention aid systems", Journal of pulp and paper science, 27(8): 273-278.
[9]. Khosravani, A. and Rahmaninia, M. (2013). The potential of nanosilica – cationic starch wet end system for applying higher filler content in fine paper. Bioresources 8(2): 2234-2245.
[10]. Xu, Q. H., Li, W. G., Cheng, Z. L., Yang, G., and Qin, M. H. (2014). TEMPO/NaBr/ NaClO -mediated surface oxidation of nanocrystalline cellulose and its micro particulate retention system with cationic polyacrylamide. Bioresources, 9(1): 994-1006.
[11]. Allen, L. H. and Lapointe, C. L. (2005). Effectiveness of retention aids for pitch control in TMP newsprint manufacture. Part I: Low shear. Pulp & Paper Canada Journal, 106(12): 102-107.
[12]. Nicu, R., Bobu E., and Desbrieres, J. (2011). Chitosan as cationic polyelectrolyte in wet-end papermaking systems. Cellulose Chemistry and Technology 45 (1-2): 105-111.
[13]. Rahmaninia, M., Mirshokraei, S. A., Ebrahimi, Gh., and Nazhad, M. M. (2011). Effect of cationic starch-nanosilica system on retention and drainage of washed occ pulp. Journal of Forest and Wood Products, 64 (1): 15-22.
[14]. Khosravani, A., Jahan Latibari, A., Tajvidi, M., Mirshokraee, S. A., and Nazhad M. M. (2010). Studying the influence of cationic starch dosage on performance of anionic nanosilica – cationic starch system in fine paper. Journal of Forest and Wood Products, 63 (1): 1-8.
[15]. Wang, L. and Zhang, Y. (2013). Influence of Anionic Trash Catcher Pretreatment on the Effectiveness of Dry Strengthening Agent. Bioresources, 8(4), 6078-6086.
[16]. Zhang, H., Hu, H., He, Z., and Ni, Y. (2009). Highly substituted cationic starch as an anionic trash catcher for high yield pulp containing furnish. TAPPI Journal, July, 31-36.
[17]. Jalali Torshizi, H., Mirshokraie, S. A., Faezipour, M., Hamzeh, Y., and Resalati, H. (2010). Application of galbanum gum (ferula gummosa) polysaccharide as a natural polymer to improve dry strength properties of recycled papers obtained from old corrugated cartons. Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 23 (4): 345-353.
[18]. Rudi, H., Ebrahimi, G., Hamzeh, Y., Behrooz, R., and Nazhad, M. M. (2012). The effect of degree of substitution of cationic starch on multi-layer formation of ionic starches in recycled fibers. Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 25(1): 11-18.
[19]. Krogerus, B. (2000). Papermaking Chemistry, Chapter 4, Laboratory testing of retention and drainage. Helsinki University of Technology. [20]. Wagberg, L., Zhao X. P., Fineman I., and Li F. N. (1990). Effects of retention aids on retention and dewatering of wheat straw pulp. TAPPI Journal, 73(4): 177-182.
[21]. Niskanen, K. (2008). Paper Physics, Chapter 2, Fibres and Bonds, Helsinki University of Technology. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,791 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,040 |