Nanotechnologie v papíře
Jsme velká tisková společnost v Shenzhen Číně. Nabízíme veškeré publikace knih, tiskovou knihu v obálkách, papírový tisk, knihařský obal, knihařský tisk, knihařský tisk, tisk brožur, obalový box, kalendáře, všechny druhy PVC, produktové brožury, poznámky, dětská kniha, samolepky druhy speciálních produktů pro tisk barevného papíru, herní karty atd.
Pro více informací navštivte prosím
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Víme, že papír je nejčastěji používaným podkladem při tisku a jeho kvalita je nejlepším ztělesněním kvality tisku. Vzhledem k tomu, že vlákna ze stromů, bambusu, konopí a jiných vláken používaných v tradičním papíru jsou poměrně silné a částice barev (jako je uhličitan vápenatý atd.) A plnidla (jako kaolin) jsou velké, existují některé vlastnosti, kaučuk a jiné přísady, které nejsou dobré. Důvodem je, že v tradičním papíru jsou některé vady. Například obyčejný papír má nevýhody, že se bojí vody a strachu z vlhkosti. Ačkoli papír s ofsetovým tiskem a elektrostatický kopírovací papír mají funkce, jako je hydroizolace a odolnost proti vlhkosti, je psaní nepohodlné a některé speciální vlastnosti nelze získat. Realizace a tak dále, což ovlivňuje kvalitu tištěného krystalu. V posledních letech, s rychlým rozvojem vědy o nanomateriálech, se nanotechnologie stala stále častěji používána v papírenském průmyslu a objevily se nové úspěchy. Související s buničinou a papírem je nanochemie a nanomateriály, které podporují rozvoj papírenského průmyslu a zlepšují kvalitu tiskovin.
Podle současného stavu techniky a praktické aplikace papíru lze vlákna dřeva zpracovávat pouze na úroveň mikronů (100 až 1000 nm). Vzhledem k tomu, že průměr dřeva je relativně hrubý, nanotechnologie dřeva může změnit strukturu buněk dřeva a řídit růst buněk. Je možné změnit vlastnosti dřeva. U většiny dřevin, když se vlákno zpracovává na mikronové úrovni, jsou buňky dřevěných buněk zcela rozbité a viskózní kapalina v buňce může snadno vyteče. Po mechanickém rozvlákňování již není nutné chemicky extrahovat škodlivé kapaliny a oddělovat vlákna v buněčné trubici. Pokud je dřevo zpracováno na úroveň nanometrů, původní struktura buňky dřeva bude zničena, vláknitá tkáňová struktura se změní a celulóza a poloviční vlákna se změní. Lignin a lignin mohou být při zpracování zpracovávány mechanicky, což může výrazně zvýšit rychlost rozmělňování a snížit znečištění životního prostředí v celulózovém a papírenském průmyslu. Navíc z obecných minimálních specifikací součástí papírenského nábytku, kromě větší šířky vláken, jsou částice plniva obecně v rozmezí 0,1-10 mikronů a zbývající mikrovlákna, nevláknité jemné materiály, rozpustné polymery atd. jsou všechny menší než 1 až 2 mikrony, celá je v koloidním stavu a povrchové působení a koloidní interakce mezi nimi jsou důležité, takže chemie výroby papíru na mokré konci je také druhou povrchové a koloidní chemie. Vzhledem k tomu, že mnoho komponent na mokrém konci výroby papíru je ve struktuře velmi malé, zavedení nanokomponentů se speciálním efektem může hrát roli nanotechnologie a zlepšit efekt výroby papíru. Například při moderním dávkování na vysokorychlostním papírenském stroji na mokré straně, když se aplikuje nová generace aniontového koloidního oxidu křemičitého (tj. ACS) a kationtového polymeru, mohou být vyrobeny nanočástice oxidu křemičitého s velikostí částic 3-5 μm systém dávkování za mokra. částice. Částice mohou flokulovat jemné složky v přísadách kolem vláken, čímž se zlepší struktura kaše a sníží se ztráta jemných složek, zlepší se provoz papírového stroje a rovnoměrnost papíru a sníží se množství aditiv v kalu. Významný účinek.
V povlacích papíru může aplikace nano-vápenatého uhličitanu na povlaky z bílé lepenky účinně zlepšit výkon bílé lepenky. Vlastní nano-CaCO3 má vysokou bělost, velkou plochu, vysokou povrchovou aktivitu, vysokou pevnost a tvrdost. Přidání nano-vápenatého uhličitanu je přínosem pro zlepšení několika důležitých výkonnostních indexů povlaku, jako je hodnota IGT, absorpce inkoustu K & N, hladkost a podobně. Množství přidaného uhličitanu vápenatého není však úměrné zlepšení výkonu. V barvě s povlakem 5% nanočásticového uhličitanu vápenatého je viskozita výrazně vyšší než v případě, že není přidána, když je pH a teplota podobné. Nano-vápenatý uhličitan však má malý vliv na bělost povlaku. Zdá se, že je v rozporu s myšlenkou, že vysoká bělost nano-CaCO3 může zlepšit bělost.
Existuje několik směrů vývoje pro zvýšení disperze nanočástic v kapalné fázi: 1 výběrem vhodného rozpouštědla nebo roztoku pro zvýšení zvlhčovacího tepla prášku tak, že smáčení spontánně provádí 2 konstrukční účinné dispergační stroje, aby se dosáhlo účinného objemu a zvýšené energetická účinnost I3 volí vhodný dispergátor, aby vyráběné primární částice byly velmi stabilní a zabránily opětovnému flokulaci. Navíc přidání oxidů na bázi nano-křemíku k povlaku může dosáhnout účelu stínění ultrafialového paprsku a výrazně zlepšit vlastnosti anti-stárnutí povlaku. Nano-oxid křemičitý (Slox) je amorfní bílý prášek (označovaný jako měkký aglomerát), který je netoxický a neznečišťující anorganický nekovový materiál bez zápachu. Vzhledem k malému rozměru nano-SiOx způsobuje působení namáčení a na rozhraní povlaku vytváří hustou "nanofiltrační fólii", která výrazně zlepšuje odolnost povlaku proti povětrnostním vlivům a samočisticí vlastnosti povlaku povrch fólie. Rovněž vytváří dobrou afinitu s povlakovým systémem, aby se zlepšila stabilita suspenze a reologie povlaku. V současné době začíná používání nanotechnologií v papírenském průmyslu zahájit praktickou výrobu, která překoná některé vady obyčejného papíru a zlepšuje speciální vlastnosti papíru. Například Henan Silver Pigeon a Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute přijaly nejmodernější nanotechnologii na světě pro přípravu nanostrukturovaných vrstev na obyčejný papír a úspěšně vyvinuli nové vodotěsné nanopapírky. Vedle zachování originálních funkcí psaní a kopírování papíru má nano papír speciální vlastnosti, jako je vysoká hydrofobicita a odolnost proti vlhkosti, které nepotřebují obyčejný papír, zlepšená síla tiskové plochy a snížený poměr expanze.
Navíc v rychlém vývoji vědy a techniky budou mít lidé vyšší nároky na výkon a kvalitu papíru. Kromě konvenčního tiskařského a psacího papíru také vzrůstá poptávka po papíru se speciálními funkcemi. Nanomateriály, jako speciální přísada pro výrobu speciálních papírů, přitahují stále větší pozornost. V současnosti se v průmyslu výroby papíru používají nanomateriály především pro vývoj funkčních papírů, jako je voda, antibakteriální, antistatické, proti stárnutí a aromatizaci, zpomalující hoření, změna barvy apod. A některé produkty jsou k dispozici.
1. Nano-papír s antibakteriální funkcí
Mnoho organických antibakteriálních látek má nevýhody špatné tepelné odolnosti, těkavosti, snadného rozkladu a škodlivých látek a špatné bezpečnostní vlastnosti. Za tímto účelem lidé aktivně rozvíjejí výzkum a vývoj anorganických antibakteriálních látek a použití ultrajemných technologií k výrobě antimikrobiálních antimikrobiálních činidel pod mikrony a nano-rozsahu, může dobře vyřešit nedostatky organických antibakteriálních látek. Smícháním nano-anorganického antibakteriálního činidla s pastou pro výrobu papíru a roztokem pro úpravu povrchu může být papír antibakteriálně industrializovaný, jako je fyzikální antibakteriální kompozitní vláknité netkané textilie, obalový papír pro zdravotnické potraviny a vysoce kvalitní papír pro domácnost.
2. Je antistatický. Nano papír odolný proti opotřebení
V obalech různorodých průmyslových výrobků, zejména vysoce přesných přístrojů, nerezových materiálů s vysokými požadavky na povrch a obalových materiálech pro různé legované materiály, musí být nejen obalový papír nepropustný pro vodu, odolný proti olejům a proti korozi, ale také požadovaný . Má vlastnosti vysokou pevnost, odolnost proti otěru, antistatické a proti stárnutí a pro běžné druhy papíru je obtížné mít tyto vlastnosti současně. Nicméně pokud se do papírenské buničiny smíchá 0,1 až 0,3% nanometrů oxidu titaničitého, oxidu chromitého, oxidu zinečnatého, oxidu železitého, oxidu cíničitého atd., Může mít speciální papír vynikající odolnost proti opotřebení, odolnost proti vodě, odolnost proti korozi atd. , a také vytváří dobré elektrostatické stínění, což značně snižuje jeho elektrostatický účinek, což může výrazně zlepšit bezpečnostní faktor obalových výrobků.
3. Barvení nano papíru
Barviva používané pro barvení papíru lze rozdělit na dvě hlavní kategorie barviv a pigmentů. Pigmenty pro barvení jsou většinou přírodní anorganické pigmenty a některé jsou organicky syntetizovány. Pigment je nerozpustný ve vodě, nemá žádnou afinitu s vláknem a barvivost není tak dobrá jako barvivo, ale pigment má silnou odolnost proti světlu a silnou odolnost vůči chemikáliím, jako jsou kyseliny a alkálie. I když je barvivo snadno zbarveno, je snadno hydrolyzováno, má velkou ztrátu na mokrém konci, je vysoce znečišťující, má špatnou barevnou stálost vůči papíru a není odolné vůči chemikáliím, jako je kyselina a alkálie. Pokud se používají pigmenty s nano-měřítkem, lze vyřešit barevnou stálost barevného papíru. Nedávné studie zjistily, že přidání oxidu nano-titanu, chromového žluta, červeného oxidu železa a dalších prášků do chemických vláken může chránit nadměrné ozařování ultrafialového světla. Při použití počítačové simulace se zjistilo, že pokud je velikost částic částic oxidu titaničitého 50-120 lm, je ultrafialový absorpční efekt nejlepší. Části stínícího prášku tohoto rozmezí velikosti částic mohou být přidány do vlákna, aby se vytvořil matný vysoko bílý papír odolný proti světlu. A světlý barevný papír a může dosáhnout anti-ultrafialového efektu.
4. anorganický vláknitý nano papír
Papírenský průmysl používá především rostlinnou vlákninu jako surovinu a nyní také používá anorganické sloučeniny k výrobě speciálního papíru. Protože tyto anorganické materiály jsou zpracovány tak, aby měly vynikající rozměrovou stabilitu, tepelnou odolnost, odolnost proti chemikáliím, zpomalování hoření a elektrickou izolaci, tyto vlastnosti nejsou srovnatelné rostlinnými vlákny. Reprezentativní anorganické vlákno-skleněné vlákno, protože nemůže odolat výboji, postrádá vazbu mezi skleněnými vlákny a kopírovaný list je velmi křehký, ale jestliže je průměr skleněného vlákna řízen pod 100 nm, pak může být vyřešeno. Fenomén, který je obtížné vytvořit papírové vlákno v důsledku malého roztažení a kontrakce skleněných nekonečných vláken, je výhodné pro prokládání vláken.
5. Barevně ochucený nano papír
S rozvojem vědy a techniky se životní úroveň lidí neustále zlepšuje a požadavky na kvalitu papíru se stávají stále vyššími. V současné době se vyvíjí a vyrábí řada papírů, jako jsou ofsetové tiskové papíry a psací papíry různých typů vůní a různých barev. Tento vonný papír je nejen jemný a jemný, ale má i jemnou vůni. Aplikace nanotechnologie na vývoj ochuceného papíru výrazně zlepší kvalitu a potiskovatelnost ochuceného papíru a obraz tištěného vysoce kvalitního tištěného krystalu bude jemnější a realističtější. Použití barevného voňavého papíru pro tištěné knihy, učebnice pro základní a střední školy, cvičební knihy, poznámkové bloky a různé dětské knihy apod., Lidé nebudou pochybovat kvůli vysoké bělosti papíru při čtení, což snižuje únavu dlouhých čtení Má určitý vliv na ochranu zraku a prevenci myopie. Tento druh ochuceného papíru proto uživatelé od svého uvedení do provozu dobře obdrželi.
6. Nano-retardantový papír
Je to papír, který může zastavit spálení ohně. Pro to, bez ohledu na to, kolik palebné síly, to nezpůsobí hoření. Je to nemesis jakéhokoli ohně. Může spálit jen často a často oblečení lidí, kteří se s požárem často zabývají, aby zabránili spálení šatů. Má efekt zpomalující hoření. Navíc se na nehořlavý transformátor, který je bezpečný, netoxický a odolný proti uhlíku, nanáší protipožární papír, který se však nezapaluje. Po použití papíru lze použít jako odpadní papír a při přirozené degradaci se uvolňují žádné škodlivé látky. Plamenně retardovaný papír se může obecně používat pro ohňostroje, ohňostroje, barevné děla, vánoční hračky, turistické sporáky a podobně. Je ideálním zeleným produktem v dnešních prázdninových produktech. Bylo dokonce navrženo, že použití tohoto dokumentu pro hasiče má zvláštní efekt. Vývoj a výzkum vysokovýkonných speciálních papírových výrobků, jako jsou papír pro výměnu barev a papír pro skladování energie. Navíc díky vynikající chemické aktivitě mají nanomateriály široké uplatnění při výrobě chemických krystalů a zpracování odpadních vod. Kromě aplikace na papíře má nanotechnologie v současné době mnoho využití v obalovém a polygrafickém průmyslu, jako jsou nano-lepidla a tmely v obalových a tiskařských materiálech, nanomagnetické materiály, nano-substrátové obalové materiály, nano-katalyzátory a čisticí činidla . , nano luminiscenční materiály a tisk proti padělání a tak dále. Stručně řečeno, nanotechnologie jako vysoce-technologický výzkum a vývoj v posledních letech bude aplikována v oblasti tisku, stejně jako v jiných oblastech a bude se dále rozvíjet v hloubce a šíři.
Ačkoli nanomateriály a nanokompozity mají dobré výsledky a široké uplatnění v oblasti výroby papíru, výzkum a vývoj nanomateriálů stále ještě nejsou zralé a stále existují některé problémy, které je třeba dále řešit, jako je drcení, aglomerace, disperzní technologie atd. Není dostatečně ideální, je třeba je dále vylepšit, testování výkonnosti nano-produktů, standardy produktů ještě nebyly vylepšeny. Nicméně lze předpokládat, že snižující se náklady na výrobu nanočástic a rozmanitost funkčních nanočástic, bude nanotechnologie hrát větší roli v oblasti tisku a papírenského průmyslu a přinese neomezenou vitalitu a vitalitu tisku a souvisejícímu průmyslu.

