过程中,应逐批做好半制品灰分和铁质的检验。
如发现灰分和铁质偏高时,就应及时在酸处理过程中增加偏磷酸钠或其他去除剂的用量。
此外,要降低溶解浆灰分和铁质的含量,还应加强蒸煮漂白等工序的洗涤。
反应性能广义上讲,溶解浆的反应性能是评价溶解浆品质的综合性技术指标。
经验证明,反应性能优良的溶解浆必须是分散性少纤蒸煮工艺不同的原材料需要不同的工艺来生产溶解浆,如木材溶解浆的蒸煮工艺主要有亚硫酸盐法和预水解硫酸盐法,而棉短绒主要使用碱法,现将溶解浆的生产工艺介绍如下。
亚硫酸盐法亚硫酸盐法是种用含有游离的亚硫酸氢盐在高温下蒸煮的方法。
过去,大部分针叶木溶解浆是采用亚硫酸盐法生产的,阔叶木也可采用亚硫酸盐法来生产溶解浆。
亚硫酸盐法与预水解硫酸盐法相比具有较好的反应性能,溶解浆的得率也较高。
溶解浆制浆技术状况及展望。
但是,亚硫酸盐法对原料要求较严格,需要以树脂含量较低的木材为原料。
由于预水解硫酸盐法的出现以及亚硫酸盐法废液处理和原中的应用受到限制。
对于现代漂白技术中应用较多的氧脱木素段和段漂白在溶解浆中的应用的相关研究报告并不多见,但可以说,现代先进的和漂白技术完全可以并已经在溶解浆漂白中得到应用。
有研究表明,不仅可以降低树脂含量,更重要的是可以改善溶解浆的反应能力黏度和过滤性能。
可以改善溶解浆反应性能的可能原因是由于氧化电势较低,漂白时碳水化合物降解比较少,但能够使木素结构单元的醚键和碳碳键断裂,有利于降低不溶性残渣的含量,从而提高溶解浆的反应性能。
进行氧脱木素对于提高溶解浆的反应性能作用不大,来讲,在纺丝工艺不变的情况下,白度越高,反应性能越好。
以往大多数工厂选用次氯酸盐段为漂白剂,也有用段段和其他漂白剂的。
次氯酸盐不但能起到漂白的作用,更重要的是次氯酸盐能够调节溶解浆的聚合度和分布,使溶解浆具有良好的反应性能。
对于溶解浆漂白来说,酸处理段不仅可以提高和稳定漂后浆料的白度,而且可以降低浆中灰分和金属离子含量。
典型的漂白流程有和。
为了避免漂白过程中纤维素的过度损伤,必须对漂白剂的用量温度和值等加以严格控制。
理论上讲,在对溶解浆进行漂白时,溶解浆制浆技术状况及展望这时就需要考虑在溶解浆质量指标中没有量化规定的容易被忽视的其他影响因素,如不均匀性溶解浆的多分散性和羟基的反应活性等,并给予足够重视。
纤维素半纤维素和木素含量纤维素是溶解浆的主要成分,其含量指标代表着溶解浆的纯度。
溶解浆的用途不同,纤维素含量的要求也不同。
纤维素含量的高低对于反应性能和产品质量影响的认识尚未统。
但人们普遍认为在粘胶纤维生产过程中,半纤维素的磺化速度快,当溶解浆中半纤维素含量高时,不仅要多耗用,使粘胶纤维过滤困难并降低粘胶纤维的透明度,而且会造成磺化不均匀,影响粘胶纤维的溶解性能,帘子线的疲劳强涨,竹纤维溶解浆得到较快发展。
采用竹材生产溶解浆使得溶解浆的生产又多了种新的可持续再生的新原料,并且竹材生产溶解浆的技术正日臻成熟。
溶解浆的蒸煮工艺不同的原材料需要不同的工艺来生产溶解浆,如木材溶解浆的蒸煮工艺主要有亚硫酸盐法和预水解硫酸盐法,而棉短绒主要使用碱法,现将溶解浆的生产工艺介绍如下。
亚硫酸盐法亚硫酸盐法是种用含有游离的亚硫酸氢盐在高温下蒸煮的方法。
过去,大部分针叶木溶解浆是采用亚硫酸盐法生产的,阔叶木也可采用亚硫酸盐法来生产溶解浆。
亚硫酸盐法与预水解硫酸盐法相比具有较好的反应性能,溶解浆的得率也较高。
预是动力学稳定的,而发生在位的取代反应是热力学稳定的。
又有研究表明,结晶度不会影响到溶解浆的反应性能,因此,从种意义上讲,纤维素,位上暴露的仲羟基数量多,反应性能就相对较好。
当然,不管是广义的反应性能还是狭义的反应性能,对可能影响反应性能的众因素进行综合衡量才具实际意义。
例如在溶解浆的生产实践中,经常会碰到这样的情况,生产出溶解浆的各项化学指标都达到标准要求,可是在化纤厂生产粘胶纤维工艺过程中却出现了质量问题,集中表现为反应性能不好,制成粘胶的过滤性能差,它将影响整个后续化学加工的顺利进行,严重时造成粘胶液全部报废,富含纤维素的次生壁暴露出来,从而提高浆料的反应能力控制浆料的聚合度。
酸预水解酸预水解法是用无机酸等作为预水解剂处理原料。
其中,比较便宜,也比较普遍。
在以作为预水解剂时,般酸的浓度为,温度控制在。
水预水解法水预水解法是以清水为预水解剂对纤维原料进行预水解的方法。
在水解过程中,原料在热水中分离出乙酰基和甲酰基,形成醋酸和甲酸,得以供给进行酸水解。
与此同时,还有其他有机酸,使酸度增加,水解作用逐渐激烈,到水解终了时,值最低能降至左右。
般水预水解温度为,时间为。
汽预水解汽预因素进行综合衡量才具实际意义。
例如在溶解浆的生产实践中,经常会碰到这样的情况,生产出溶解浆的各项化学指标都达到标准要求,可是在化纤厂生产粘胶纤维工艺过程中却出现了质量问题,集中表现为反应性能不好,制成粘胶的过滤性能差,它将影响整个后续化学加工的顺利进行,严重时造成粘胶液全部报废。
这时就需要考虑在溶解浆质量指标中没有量化规定的容易被忽视的其他影响因素,如不均匀性溶解浆的多分散性和羟基的反应活性等,并给予足够重视。
但是,亚硫酸盐法对原料要求较严格,需要以树脂含量较低的木材为原料。
由于预水解硫酸盐法的出现以及亚硫酸盐法废液处解法是以饱和过热蒸汽作为预水解剂,在高温下进行预水解的方法,其作用机理与水预水解相同,但比水预水解液比小,水解液中的浓度大,水解反应迅速,且升温时间短,般只需要。
蒸汽预水解操作简单,蒸汽耗用量少,所以在工厂中得到广泛使用。
由于甘蔗渣纤维成分比较复杂,成品得率较低,仅有对原料,而且化学药品消耗较高,废液回收相对而言缺乏经验。
作为扩大溶解浆的原料来源是可以肯定的,但是否适合建厂要考虑技术经济问题。
芦苇生产溶解浆也曾有人研究,同样存在如上问题。
近几年,由于竹纤维的兴起以及棉短绒和木材溶解浆的短缺带来的溶解浆价格上金属离子金属离子的存在会使粘胶纤维的黏度增高,并能与酸生成不溶性盐,如,从而降低酸浴的透明度或堵塞喷丝头。
等金属杂质能加速碱纤维素的老成降解,使工艺不稳定,最终影响粘胶纤维的强度和色泽。
在溶解浆生产过程中,应逐批做好半制品灰分和铁质的检验。
如发现灰分和铁质偏高时,就应及时在酸处理过程中增加偏磷酸钠或其他去除剂的用量。
此外,要降低溶解浆灰分和铁质的含量,还应加强蒸煮漂白等工序的洗涤。
反应性能广义上讲,溶解浆的反应性能是评价溶解浆品质的综合性技术指标。
经验证明,反应性能优良的溶解浆必须是分散性少纤影响粘胶纤维的溶解性能,帘子线的疲劳强度也随之降低。
而杂质中的木素具有特殊的结构和反应基团,可降低溶解浆的润湿能力,延缓老成速度,导致粘胶纤维的柔软性变差。
吸碱值吸碱值是溶解浆质量的项重要指标。
粘胶纤维生产工序首先要把溶解浆与经浸渍压榨制成碱纤维素,为了使棉浆粕纤维素与碱的反应完全,就要求浆粕具有较高的吸碱值。
般情况下,吸碱值愈高品质愈佳。
但是吸碱值高的溶解浆需较高的浸渍温度,不仅增加能耗,而且会给压榨带来困难。
吸碱值低可适当降低浸渍温度,但吸碱值过低的溶解浆其毛细孔隙度下降,透气度减小,使碱比不均匀。
对普重要的是减少批与批之间的离散程度。
灰分溶解浆中的灰分主要由两部分组成,第部分为原料自身携带,第部分为在蒸煮过程中蒸煮药品吸附在纤维上,以及不溶性聚合盐,般为等的化合物。
溶解浆中灰分的存在,尤其灰分中的含量,影响老化时间和过滤,使粘胶黏度增高,降低纤维素黄酸脂在碱液中的溶解能力,含量尽量控制在以下。
水质对浆粕灰分的影响也是不能忽视的。
生产溶解浆时在洗涤过程中,应采用软水,这是保证浆粕质量的重要措施之。
如果使用自来水或地下水,必须注意水源水质的变化,需经常检验水质。
溶解浆制浆技术状况及展望。
溶解浆制浆解碱法预水解碱法有间歇式和连续式两种,主要用于甘蔗渣溶解浆的生产。
其中的预水解工艺类似于预水解硫酸盐法中的预水解,半料的碱法蒸煮用碱量般控制在,温度控制在。
溶解浆的漂白漂白是通过化学药品的作用除去浆中的木素或改变木素发色基团的结构而提高溶解浆白度和纯度的化学过程,是溶解浆生产的重要工序。
漂白过程中化学反应多,操作复杂,影响因素诸多。
溶解浆的漂白需要达到个目的提高纤维素的白度亮度适当地降低纤维素的聚合度,并使分子大小趋于均匀进步提高纯度,去除溶解浆中的油脂蜡质木素灰分和铁质等非纤维素杂质,进而提高溶解浆的反应性能。
解法是以饱和过热蒸汽作为预水解剂,在高温下进行预水解的方法,其作用机理与水预水解相同,但比水预水解液比小,水解液中的浓度大,水解反应迅速,且升温时间短,般只需要。
蒸汽预水解操作简单,蒸汽耗用量少,所以在工厂中得到广泛使用。
由于甘蔗渣纤维成分比较复杂,成品得率较低,仅有对原料,而且化学药品消耗较高,废液回收相对而言缺乏经验。
作为扩大溶解浆的原料来源是可以肯定的,但是否适合建厂要考虑技术经济问题。
芦苇生产溶解浆也曾有人研究,同样存在如上问题。
近几年,由于竹纤维的兴起以及棉短绒和木材溶解浆的短缺带来的溶解浆价格上这时就需要考虑在溶解浆质量指标中没有量化规定的容易被忽视的其他影响因素,如不均匀性溶解浆的多分散性和羟基的反应活性等,并给予足够重视。
纤维素半纤维素和木素含量纤维素是溶解浆的主要成分,其含量指标代表着溶解浆的纯度。
溶解浆的用途不同,纤维素含量的要求也不同。
纤维素含量的高低对于反应性能和产品质量影响的认识尚未统。
但人们普遍认为在粘胶纤维生产过程中,半纤维素的磺化速度快,当溶解浆中半纤维素含量高时,不仅要多耗用,使粘胶纤维过滤困难并降低粘胶纤维的透明度,而且会造成磺化不均匀,影响粘胶纤维的溶解性能,帘子线的疲劳强铁质偏高时,就应及时在酸处理过程中增加偏磷酸钠或其他去除剂的用量。
此外,要降低溶解浆灰分和铁质的含量,还






















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