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禾草類纖維制漿造紙(簡體書)
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禾草類纖維制漿造紙(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《造紙及其裝備科學技術叢書:禾草類纖維制漿造紙》系統總結了中國近些年來草類纖維制漿理論研究和清潔生產的研究成果與技術進步;提出了未來中國發展草類纖維制漿造紙的前景和思路,為社會提供了一本既反映當前中國對草類纖維制漿造紙的理論和技術水平的全貌,又體現未來發展端倪的專著。

名人/編輯推薦

《造紙及其裝備科學技術叢書:禾草類纖維制漿造紙(中文版)(第2卷)》由李忠正著。根據中國國情,草類纖維制漿造紙還將在今后我國造紙工業發展中發揮重要作用,中國對草類纖維制漿造紙的研究任重而道遠。《造紙及其裝備科學技術叢書:禾草類纖維制漿造紙(中文版)(第2卷)》的出版必將對促進中國草類纖維制漿造紙整體水平的提高發揮重要作用。

目次

第1章緒論
1.1中國造紙纖維資源問題
1.1.1我國造紙原料方針
1.1.2中國的林紙一體化
1.1.3廢紙資源
1.1.4禾草類纖維資源
1.2中國非木材纖維原料制漿造紙現狀與發展趨勢
1.2.1中國非木材纖維原料制漿造紙的變遷
1.2.2禾草漿生產的難點
1.2.3禾草漿生產的技術進步
1.2.4禾草制漿的發展趨勢
參考文獻

第2章禾草類纖維的生物結構與化學特性及其對制漿過程的影響
2.1麥草各部位的生物結構與纖維形態、化學特性
2.1.1麥草秸稈各部位的生物結構
2.1.2麥草各部位的纖維形態及其分佈
2.1.3麥草各部位的化學組成
2.2麥草秸稈不同部位的制漿結果
2.2.1木質素的溶出規律
2.2.2碳水化合物的溶出與紙漿得率
2.2.3堿耗的變化
2.3禾草木質素的化學結構特性(包括酶解木質素特性)
2.3.1禾草磨木木質素(MwL)的化學特性
2.3.2麥草的酶解木質素(cEL)特性
2.4麥草細胞的超微結構及其堿法脫木質素的區域化學
2.4.1麥草細胞壁的超微結構
2.4.2矽和木質素在細胞壁微區內的分佈
2.4.3麥草堿法制漿脫木質素區域化學
2.4.4脫木質素區域化學特性對制漿工藝的影響
2.4.5麥草纖維複合胞間層和次生壁木質素的分離及其化學結構
2.5麥草纖維細胞和薄壁細胞木質素特性及其對制漿和漂白的影響
2.5.1麥草秸稈中纖維細胞和薄壁細胞的含量及其化學組成
2.5.2纖維細胞和薄壁細胞木質素化學結構比較
2.5.3麥草纖維和薄壁細胞制漿及漂白特性研究
2.6麥草LCC的分離與化學結構特徵
2.6.1麥草LCC的分離與純化
2.6.2麥草LCC的糖基組成
2.6.3麥草LCC的對一香豆酸含量
參考文獻

第3章禾草類纖維原料堿法制漿特性
3.1麥草原料幾種方法的制漿反應歷程
3.1.1制漿過程中原料組成的變化
3.1.2蒸煮過程中化學藥品消耗的變化
3.1.3禾草類堿法脫木質素的階段性
3.2麥草堿易溶木質素特性
3.2.1堿易溶木質素的分離與純化
3.2.2麥草堿易溶木質素的結構特性
3.3麥草堿法脫木質素反應動力學特性
3.3.1蒸煮參數(用堿量和葸醌用量)對脫木質素反應速率的影響
3.3.2蒸煮溫度的影響和H-因子
3.4麥草木質素的堿法脫除規律及其殘餘木質素特性
3.4.1麥草堿法蒸煮中堿耗規律和木質素溶出的特性
3.4.2麥草堿法蒸煮過程中的脫木質素選擇性及其限制要素
3.4.3蒸煮前期溶出木質素的後續反應和蒸煮後期溶出木質素的特徵
3.4.4麥草堿法漿中的殘餘木質素特性
3.4.5木質素在蒸煮過程中的溶出程序
3.5草類纖維制漿造紙的基本規律認識--本章的總結
3.5.1草類纖維制漿過程中藥液滲透的重要性
3.5.2強鹼性化學制漿法並非草類原料的最佳制漿方法
3.5.3提供清潔的草類原料是清潔、高效草類制漿的基本條件
3.5.4草類纖維制漿過程的內在矛盾性
3.5.5草類原料制漿產生污染的關鍵所在
參考文獻

第4章禾草類纖維制漿造紙清潔生產技術研究
4.1清潔生產技術進步解決草漿的環境污染問題
4.1.1採用高效的備料除塵系統
4.1.2採用適宜於草類纖維制漿特點的工藝方法
4.1.3解決草漿規模化生產的技術與裝備
4.2草類纖維原料低污染制漿技術
4.2.1低污染制漿工藝過程
4.2.2SFP-AQ法蒸煮木質素的反應
4.2.3SFP-AQ法草類原料制漿工藝適宜條件的選擇
4.2.4SFP-AQ法蒸煮的規律性
4.2.5SFP-AQ法木質素的化學結構和物化性質
4.3草類原料的置換蒸煮技術
4.3.1置換蒸煮的工藝過程
4.3.2置換蒸煮的基本原理
4.3.3木材置換蒸煮技術
4.3.4草類原料的置換蒸煮
4.4草類原料堿-氧堿兩段制漿技術
4.4.1氧-堿法兩段蒸煮流程的選擇
4.4.2氧-堿法蒸煮的影響因素
4.4.3氧-堿法蒸煮黑液的性質
4.5草類纖維弱鹼法制漿技術研究
4.5.1草類原料碳酸鈉/氫氧化鈉法制漿
4.5.2碳酸鈉-氧脫木質素法制漿
4.5.3麥草綠液-氧脫木質素法制漿
4.6關於草漿清潔漂白技術的研究
4.6.1草漿的氧脫木質素
4.6.2草漿的過氧化氫漂白
4.6.3草漿的臭氧漂白
4.7草漿纖維的造紙特性研究
4.7.1草類纖維漿料的特性
4.7.2漂白麥草漿的濕部化學特性
4.7.3草漿的AKD施膠特性
4.7.4草漿的抄造性能
參考文獻

第5章草類纖維原料制漿黑液提取與堿回收
5.1草類纖維制漿黑液的提取工藝與裝備
5.1.1黑液提取系統概述
5.1.2提取或洗滌效果的影響因素
5.1.3草漿黑液提取設備
5.1.4真空洗漿機系統配置
5.1.5高效黑液提取組合系統
5.2草漿堿回收的意義及組成
5.2.1草漿堿回收的意義
5.2.2草漿堿回收的組成及其過程
5.3草漿黑液的組成及性質
5.3.1草漿黑液的組成
5.3.2草漿黑液的性質
5.4草漿黑液的處理
5.4.1黑液過濾
5.4.2稀黑液沉渣處理
5.4.3黑液除矽
5.4.4黑液熱處理和鈍化
5.4.5黑液加堿降黏
5.5草漿黑液的蒸發
5.5.1蒸發工藝及流程
5.5.2蒸發設備
5.5.3高濃黑液的蒸發
5.5.4蒸發過程的清潔生產
5.6草漿黑液的燃燒
5.6.1黑液燃燒工藝及流程
5.6.2黑液燃燒過程及其影響因素
5.6.3草漿堿回收爐結構及選型
5.6.4燃燒過程的清潔生產
5.7苛化和白泥綜合利用
5.7.1苛化工藝及其流程
5.7.2苛化過程及其影響因素
5.7.3苛化設備
5.7.4苛化過程的清潔生產
5.7.5白泥綜合利用
參考文獻

第6章禾草類工業木質素的應用途徑
6.1引言
6.1.1工業木質素的分類、應用領域及其特性
6.1.2工業木質素的應用特性和途徑
6.2工業木質素的分離
6.2.1酸沉澱法
6.2.2超濾法回收黑液中的木質素
6.2.3長鏈胺法純化木質素磺酸鹽
6.3木質素的氧化改性
6.3.1麥草堿木質素的O2、H2O2氧化反應
6.3.2麥草堿木質素的03、02/H2O2氧化反應
6.3.3麥草堿木質素的電化學
6.4木質素的表面活性及其改性
6.4.1木質素的表面活性及其應用
6.4.2木質素表面活性的增強
6.5木質素的緩釋作用及其肥料中的應用
6.5.1木質素緩釋氮肥
6.5.2木質素植物生長調節劑的製備與應用
6.6木質素的固結性及其應用
6.6.1土壤黏合劑(固沙材料)
6.6.2木質素膠黏劑
6.7木質素油田化學品的研究
6.7.1油田鑽井液添加劑
6.7.2木質素基三次採油用表面活性劑
6.8禾草類工業木質素利用的問題及思考(本章小結)
6.8.1關於工業木質素的提純
6.8.2提高木質素自身的化學反應能力
6.8.3木質素結構與其應用性能之間的“構效”關係
6.8.4合成與複配並用
參考文獻

書摘/試閱



表4—37數據說明,壓力過氧化氫漂白前先經氧脫木質素,降低漿料中的木質素含量,對提高壓力過氧化氫漂白的效果非常重要,可使白度提高10個百分點,而漿料黏度下降并不明顯;漂白前先經酸(A)或DTPA(Q)處理,可使白度提高3~4個百分點。
4.6.3草漿的臭氧漂白
人們知道臭氧可以作為植物纖維漂白劑已有一百多年歷史,但由于成本高,紙漿強度下降等原因,長期以來沒有被工業采用。近些年來由于解決漂白廢水對環境污染的需要,清潔漂白技術不斷進步,臭氧漂白的基礎研究和工藝設備都取得了長足的進步,20世紀90年代后在工業中開始逐漸推廣使用帶有臭氧的TCF或ECF木材紙漿漂白,并已形成規模。對草類原料制漿的臭氧漂白技術國內外研究較少,至今尚未用于實際生產中。
4.6.8.1臭氧的基本特性
臭氧是有特殊臭味的淡藍色氣體,空氣中的氧(O2)經高壓電流的電暈放電則可產生臭氧(O3)。臭氧是很強的氧化劑,很容易使具有雙鍵結構的有機物降解。空氣中的臭氧達到一定濃度后對人體具有毒性,在質量分數濃度達到12%~15%時甚至會引起爆炸。
(1)臭氧的氧化性能
臭氧在水中的氧化電位為2.07V,屬于強氧化劑。氧化當量(OXE)是說明物質氧化能力的單位,其定義為:一個氧化當量等于該物質被還原時,吸收1mol電子所需該物質的質量。表4—38為漂白系統中,含氯漂劑和含氧漂劑的氧化能力的比較。由OXE比較可見,臭氧和氧的氧化能力最強,其次為二氧化氯、過氧化氫和次氯酸鈉最弱。
臭氧很容易與具有烯烴結構的芳香族化合物,雜環族化合物以及蛋白質等反應,在與木質素反應時,臭氧既是親核試劑又是親電試劑。
(2)臭氧的溶解性
臭氧較易溶于水,其溶解度受溫度和壓力的影響,臭氧的氣液平衡關系以分配系數D表示為:D=水中臭氧濃度(mg/L)/氣體臭氧濃度(mg/L)溫度從0℃升高到60%,D值則從0.46降至0.1。溫度為10%時,空氣中臭氧濃度為10g/ms,常壓下臭氧在水中的溶解度為3.8mg/L;0.1MPa壓力時溶解度為7.5mg/L。
(3)臭氧的不穩定性
臭氧在空氣中不穩定,主要是易與空氣中含有的有機物等不純物質反應而分解,除去不純物后,可得到穩定的臭氧。臭氧在水中也易分解,在蒸餾水中的半衰期為20min。

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