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麦草浆

麦草浆的相关文献在1976年到2022年内共计633篇,主要集中在轻工业、手工业、废物处理与综合利用、工业经济 等领域,其中期刊论文570篇、会议论文38篇、专利文献1355篇;相关期刊79种,包括江苏造纸、西南造纸、湖南造纸等; 相关会议27种,包括华东七省市造纸学会第二十九届学术年会暨第五届海西纸业论坛、2013江苏省造纸学会第十二届学术年会、中国造纸学会第十五届学术年会等;麦草浆的相关文献由803位作者贡献,包括陈嘉川、杨桂花、李昭成等。

麦草浆—发文量

期刊论文>

论文:570 占比:29.04%

会议论文>

论文:38 占比:1.94%

专利文献>

论文:1355 占比:69.03%

总计:1963篇

麦草浆—发文趋势图

麦草浆

-研究学者

  • 陈嘉川
  • 杨桂花
  • 李昭成
  • 赵叔浙
  • 谢来苏
  • 詹怀宇
  • 尤纪雪
  • 李海龙
  • 翟华敏
  • 陈学梓
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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    • 孟刘成; 张沅垣; 蒋珊; 戴红旗; 吴伟兵
    • 摘要: 以麦草高得率浆为原料,戊二醛和聚乙烯亚胺为改性试剂,通过造纸工艺制得低成本、高湿强、具有优异吸附性能和油水分离性能的多功能纸基材料。改性纸基材料表面引入了大量氨基,含量可达3.33 mmol/g;其内部纤维间形成了共价键交联网络结构,湿抗张指数达到干抗张指数的29%。吸附实验研究表明,该纸基材料对吸附质的吸附动力学和热力学分别较好地拟合了准二级方程和Langmuir模型,其对刚果红和Pb的实际吸附容量分别为89.26和190.1 mg/g;理论最大吸附容量分别为91.04和232.4 mg/g。聚乙烯亚胺改性纸基材料对大豆油和正己烷的水下油接触角分别为152.5°和151.7°,具有水下超疏油性;此外,其对水包油乳液(平均粒径50μm)的分离效率达到99.4%,膜通量达到12560 L/(m^(2)·h)。
    • 陶文娟; 徐娜; 郭丽芳; Eric Xu; 翟华敏
    • 摘要: 为合理高效利用麦草纸浆和高得率纸浆,通过合理配浆及其共磨浆,以获得所需纸性。以漂白麦草Soda-AQ纸浆为主,添加不同比例、不同松厚度的P-RC APMP纸浆,形成系列混合纸浆,对混合浆进行共磨浆.抄造成纸;研究不同系列配浆的共磨浆特性,探讨了高得率浆的松厚度及配浆比例对磨浆能耗、成纸松厚度、强度以及光学性能的影响。研究结果表明:(1)高松厚度P-RC APMP纸浆(HB)和中等松厚度P-RC APMP纸浆(MB)与麦草浆共磨浆均能显著降低磨浆能耗,而MB共磨浆的能耗略低于相应配比的HB共磨浆的能耗;(2)HB共磨浆与MB共磨浆均能明显改善共磨浆的松厚度;与MB相比,HB作用效果更为明显;(3)高得率浆添加量在10%左右时,HB共磨浆的抗张指数,耐破指数与MB共磨浆的相近,并接近或高于纯麦草浆;当配比量较高时,MB共磨浆的抗张指数、耐破指數略高;(4)HB共磨浆与MB共磨浆均能显著改善撕裂度和脆裂度,且均明显优于三种单一纸浆的撕裂度和脆裂度;(5)共磨浆可以显著改变光散射系数。综上可得结论:高得率浆与麦草浆共磨浆,二者之间有良好的协同作用;HB与麦草浆的共磨浆能更好地改善浆料松厚度、光学性能和物理强度,更具有应用价值。
    • 摘要: 本刊讯(Red Leaf消息)加拿大麦草浆生产商Red Leaf从2019年成立以来,一直致力于非木纤维制浆技术的研发,利用小麦秸秆和其他可持续农业资源制浆,并将该技术进行商业化尝试。近日,该非木纤维制浆技术获得了加拿大可持续发展技术部(SDTC)的认可并奖励380万美元。凭借其技术,Red Leaf将提高对现有农业资源的利用,支持加拿大当地农业产业的可持续发展,将有机物转化为可再生产品,开发清洁制浆技术,降低碳排放。
    • 赵潜; 李永峰
    • 摘要: 介绍了白云纸业麦草浆连蒸系统改为木片浆的成功改造及生产实践,并总结了生产过程中的一些经验教训.
    • 陶文娟; 徐娜; 郭丽芳; XU Eric; 翟华敏
    • 摘要: 为合理高效利用麦草纸浆和高得率纸浆,通过合理配浆及其共磨浆,以获得所需纸性.以漂白麦草Soda?AQ纸浆为主,添加不同比例、不同松厚度的P?RC APMP纸浆,形成系列混合纸浆,对混合浆进行共磨浆、抄造成纸;研究不同系列配浆的共磨浆特性,探讨了高得率浆的松厚度及配浆比例对磨浆能耗、成纸松厚度、强度以及光学性能的影响.研究结果表明:1)高松厚度P?RC APMP纸浆(HB)和中等松厚度P?RC APMP纸浆(MB)与麦草浆共磨浆均能显著降低磨浆能耗,而MB共磨浆的能耗略低于相应配比的HB共磨浆的能耗;2)HB共磨浆与MB共磨浆均能明显改善共磨浆的松厚度,且HB作用效果更为明显;3)高得率浆添加量在10%左右时,HB共磨浆的抗张指数、耐破指数与MB共磨浆的相近,并接近或高于纯麦草浆,随着配比量的提高,MB共磨浆的抗张指数、耐破指数略高于HB;4)HB共磨浆与MB共磨浆均能显著改善撕裂度和脆裂度,且均明显优于3种单一纸浆的撕裂度和脆裂度;5)共磨浆可以显著改变光散射系数.试验证明,高得率浆与麦草浆共磨浆两者之间具有良好的协同作用,其中,HB与麦草浆的共磨浆能更好地改善浆料松厚度、光学性能和物理强度,更具有应用价值.
    • 宋晓乔; 刘罡; 李天昕; 宋少花
    • 摘要: 麦草浆制浆造纸废水可生化性差,采用混凝-加核絮凝组合工艺处理后,出水CODCr仍偏高,而CODCr残留问题一直是困扰制浆造纸企业水处理的难点.为探究其成因,采用气相色谱与质谱联用(GC-MS)全扫描有机物定性分析方法对处理前后的废水进行了分析.结果表明,处理后废水CODCr偏高主要是由留在水中未被成功去除的小分子有机物所致,如邻苯二甲酸二异丁酯和邻苯二甲酸单乙基己酯等;通过测定处理前后废水UV254,间接反映出混凝-加核絮凝组合工艺对麦草浆制浆造纸废水中难降解大分子芳烃类有机污染物有较好的去除效果,同时提高了其可生化性.
    • 陶文娟1; 徐娜1; 郭丽芳1; XU Eric2; 翟华敏1
    • 摘要: 为合理高效利用麦草纸浆和高得率纸浆,通过合理配浆及其共磨浆,以获得所需纸性。以漂白麦草Soda-AQ纸浆为主,添加不同比例、不同松厚度的P-RC APMP纸浆,形成系列混合纸浆,对混合浆进行共磨浆、抄造成纸;研究不同系列配浆的共磨浆特性,探讨了高得率浆的松厚度及配浆比例对磨浆能耗、成纸松厚度、强度以及光学性能的影响。研究结果表明:1)高松厚度P-RC APMP纸浆(HB)和中等松厚度P-RC APMP纸浆(MB)与麦草浆共磨浆均能显著降低磨浆能耗,而MB共磨浆的能耗略低于相应配比的HB共磨浆的能耗;2)HB共磨浆与MB共磨浆均能明显改善共磨浆的松厚度,且HB作用效果更为明显;3)高得率浆添加量在10%左右时,HB共磨浆的抗张指数、耐破指数与MB共磨浆的相近,并接近或高于纯麦草浆,随着配比量的提高,MB共磨浆的抗张指数、耐破指数略高于HB;4)HB共磨浆与MB共磨浆均能显著改善撕裂度和脆裂度,且均明显优于3种单一纸浆的撕裂度和脆裂度;5)共磨浆可以显著改变光散射系数。试验证明,高得率浆与麦草浆共磨浆两者之间具有良好的协同作用,其中,HB与麦草浆的共磨浆能更好地改善浆料松厚度、光学性能和物理强度,更具有应用价值。
    • 夏新兴; 王芳; 孙珊; 胡谦
    • 摘要: 针对非木材原料因高硅含量而困扰碱回收系统及白泥碳酸钙回用的现状,本文对麦草浆碱回收绿液进行了苛化反应宏观动力学研究.实验结果表明:硅酸钠与氢氧化钙的反应速率大于碳酸钠与氢氧化钙的反应速率;氢氧化钙与碳酸钠和硅酸钠的反应均属于二级反应,氢氧化钙与碳酸钠反应的活化能为4.10kJ/mol,氢氧化钙与硅酸钠反应的活化能为2.30kJ/mol.
    • 孙家豪; 陈克利
    • 摘要: 禾草浆料滤水性能会因搅拌、疏解作用的不同而发生变化.本文利用带塑料叶片榨汁机分散、打蛋器、标准疏解仪、玻璃棒搅拌和玻璃珠撞击等五种不同的方式来对稻、麦草浆进行分散,对刚好达到均匀分散的浆料测定它们的滤水性能.能较全面反映稻、麦草浆料原有滤水特性的散浆方式为榨汁机和标准疏解仪,且散浆的处理程度需根据稻、麦草浆是否刚好达到均匀分散的状态灵活确定,而不能按标准滤水性能测定的标准疏解转数要求,否则稻、麦草浆的打浆度会明显高出实际该有的值.
    • 戴铠; 翟华敏
    • 摘要: 研究了高纯度耐热耐碱木聚糖酶(X_A)对麦草化学浆预处理的选择性及其ECF漂白特性的影响。结果表明:该木聚糖酶预处理麦草化学浆的选择性较高,有明显的助漂效果。经酶预处理后,在相同用氯量情况下,其D_0ED_1D_2各段白度较参照浆均有明显提高,1.0 IU/g酶用量的预处理即可达到一定的助漂效果。采用X_AD_0ED_1D_2漂白程序,酶用量4.0 IU/g,卡伯因子0.21,终漂浆白度可达近90%ISO,在高白度情况下较参照漂白浆提高近3个百分点;当漂到参照浆相同白度(87%ISO)时,经酶处理可减少D_0段23.5%的ClO_2用量(14%总ClO_2用量)。较高的温度、pH(80°C、pH 8.0)、较宽的酶用量(1.0~4.0 IU/g)范围,使该木聚糖酶颇具工业应用前景。预处理专一地降解半纤维素、脱除一定程度木质素和己烯糖醛酸,是其改善漂白性能的重要原因。
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