词语大全 潤脹造句 潤脹の例文

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词语大全 潤脹造句 潤脹の例文

反之吸水潤脹不好,纖維挺硬,則容易受到切斷。

在初生壁未打破之前,纖維的吸水潤脹程度較慢。

纖維的細纖維化和纖維的吸水潤脹是相互促進的。

未去掉初生壁的纖維,顯得光滑、挺硬,不易吸水潤脹

一般認為,纖維的細纖維化是在纖維吸水潤脹以后開始的。

半纖維素具有親水性能,這將造成細胞壁的潤脹,可賦予纖維彈性。

。反應漿料經磨漿機后,纖維被切斷、分裂、潤脹、和水化等磨漿作用的效果。

潤脹是指高分子化合物在吸收液體的過程中,伴隨著體積膨脹的一種物理現象。

它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為顯微孔(micro-pore)。

角,因此要使纖維發生潤脹和縱向分裂均比較困難,而較適宜于采取游離狀打漿處理。

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這是由于初生壁中含有較多木素,并呈網狀的結構,它雖然能吸水,但潤脹程度很低。

這種方法是借離心分離使纖維間保存只有潤脹水,而僅含有少量的纖維表面水和纖維之間的水。

太粗會影響提取效率,太細則易結塊而阻塞溶劑流通另外還要考慮植物粉末的潤脹和填料壓力等。

一般說來,如果采用的是逐步增加打漿比壓的辦法,其結果是纖維吸水潤脹程度大,切斷作用小。

半纖維素是非纖維素的碳水化合物,半纖維素的結構疏松無定形,易于吸水潤脹,易溶于稀堿液。

晚材細胞壁厚而且硬,初生壁不易被破壞,打漿時纖維容易遭到切斷,吸水潤脹和細纖維化比較困難。

吸水潤脹為纖維的細纖維化創造了有利條件;反之,纖維的細纖維化又能促進纖維更進一步的吸水潤脹

細纖維化指制漿造紙生產中打漿時纖維的細胞壁P層和S1層破除,并在纖維吸水潤脹后大量產生縱向分裂的現象。

由于吸水潤脹,致使內聚力減小,次生壁的層與層之間產生滑動,使纖維變得柔軟可塑,稱為內部細纖維化。

時吸水潤脹,使之具有較高的彈性和塑性,滿足造紙機生產的要求,以使生產的紙張能達到預期的質量指標。


前已述及,稻麥草漿的纖維較短,在打漿過程中,既要避免過多的潤脹和切斷作用,又要取得一定的細纖維化。

在同一打漿條件下,吸水潤脹得很好,纖維具有良好的柔軟性和可塑性,就不容易受到切斷,而易于分絲帚化。

纖維的細纖維化,主要是次生壁中層產生,因為細纖維在它上面的排列多是近似平行的,易于潤脹和分裂帚化。

隨著打漿的進行,初生壁及次生壁外層不斷被打破,纖維的吸水潤脹加快,纖維直徑可迅速潤脹到原來直徑的兩倍。

吸水潤脹后的纖維變得柔軟可塑,外表面積增大,內部組織結構松弛,分子間內聚力下降,有利于細纖維化的進行。

在粘狀打漿過程中,纖維獲得較充分的潤脹,具有一定彈性,因此大部分纖維只受到揉搓和壓擠,僅有小部分被切斷。

一般半纖維素含量多的纖維易吸水潤脹,木素含量高的纖維不易吸水潤脹,因此,漂白后的紙漿纖維較未漂漿吸水潤脹好。

相反,如果采用迅速增加打漿比壓的辦法,結果是纖維潤脹分裂作用小,切斷作用大,這種辦法適用于一般書寫紙和印刷紙的打漿。

;更重要的是纖維在打漿時吸水潤脹,使之具有較高的彈性和塑性,滿足造紙機生產的要求,以使生產的紙張能達到預期的質量指標。

是將充分干燥的脫脂木粉在振動式球磨中,在干燥狀態或者懸浮于甲苯一類的非潤脹性溶媒中,磨碎48h或更長時間,以破壞木材的細胞構造。

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紅松則早材較多,細胞壁較薄,性質柔軟,易于吸水潤脹,結合力較強,因此紅松比落葉松易于打漿,并且紙張強度好,尤以耐破度更顯著。

液面泡沫的產生還可能是漿料洗不干凈、纖維潤脹不完全、漿料呈瀑布狀落下,漿泵的空氣泄漏等,把大量空氣混入水中產生了泡沫等因素。

這些天然有機高分子化合物,結構很牢固,只能吸水潤脹,不能為為單胃動物的消化液和酶所分解,僅靠其盲腸微生物少量酵解,消化率很低。

雖然由于初生壁和次生壁外層還沒有去除,對次生壁中層的位移和進一步潤脹受到限制,但吸水變形可使纖維變得柔軟,對去除初生壁和次生壁外層具有重要作用。

打漿對纖維的作用和纖維的變化除壓潰、揉搓、疏解以外,主要分為以下五部分:細胞壁的位移和變形,初生壁和次生壁外層的破除,吸水潤脹,細纖維化和橫向切斷等。

纖維潤脹的原因是由于纖維素和半纖維素分子結構中所含極性羥基與水分子產生極性吸引,使水分子進入纖維素的無定形區,使纖維素分子鏈之間距離增大,引起纖維變形。

初生壁的外層很薄,它緊緊地包圍著能夠很好潤脹的初生壁中層,因此,也必須在打漿中將其除去,使次生壁中層的細纖維分離出來,才能達到纖維的充分潤脹和細纖維化作用。

在打漿過程中,纖維主要發生細胞壁的位移和變形、初生壁和次生壁外層的破除、纖維的吸水潤脹和細纖維化、橫向切斷、壓潰、揉搓等作用,而這些作用在打漿整個過程中是同時發生,而絕不是孤立出現的。

中保留或加入半纖維素有利于打漿,這是因為半纖維素比纖維素更容易水化潤脹,半纖維素吸附到纖維素上,增加了纖維的潤脹和彈性,使纖維精磨而不是被切斷,因此能夠降低打漿能耗,得到理想的紙漿強度。

如有一部分纖維在打漿時可能吸水潤脹和細纖維化作用都較好,而另一部分纖維可能受到較嚴重的切斷作用;也可能有一部分纖維在打漿初期初生壁和次生壁外層就破裂,而另一部分纖維直至打漿后期尚未破裂。


就是利用磨片齒紋機械作用方法處理紙漿中的纖維,使其疏解、適度切斷和分絲帚化;更重要的是纖維在打漿時吸水潤脹,使之具有較高的彈性和塑性,滿足造紙機生產的要求,以使生產的紙張能達到預期的質量指標。

纖維在打漿過程中所以能發生吸水潤脹,是由于纖維素和半纖維素分子結構中存在有無定形區和大量羥基,與水分子發生極性吸引,水分子進入無定形區,使纖維素分子鏈間距離增大、纖維外表面積增大,從而引起吸水潤脹

”,打漿就是利用磨片齒紋機械作用方法處理紙漿中的纖維,使其疏解、適度切斷和分絲帚化;更重要的是纖維在打漿時吸水潤脹,使之具有較高的彈性和塑性,滿足造紙機生產的要求,以使生產的紙張能達到預期的質量指標。

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