造纸工艺中长纤和短纤的作用
纱线长纤和短纤的区别
纱线长纤和短纤的区别织物的使⽤性能除与织物结构、织物的后整理有关外,还与纤维、纱线的结构和性能有密切关系,其中,纱线的结构对织物的影响更为明显。
⼀、长丝(FILAMENT)是指连续的纤维,如蚕丝及化纤制丝时喷出的连续丝束。
通常⽤⼗⼏根或数⼗根单根长丝并合在⼀起织造,织物表⾯光滑,光泽较强,常⽤作夏季⾯料。
短纤维(SPUN)是指长度在⼏毫⽶⾄⼏⼗毫⽶的纤维,如棉、⽑、⿇等天然纤维,也可以是由长丝切断后制成。
短纤维必须经纺纱⼯序,使纤维间加捻抱合后才能形成连续的纱线,⽤于织造。
短纤维织物表⾯有⽑⽻,丰满蓬松,常⽤于秋冬织物除此外,化学纤维长纤维束被切断或拉断成相当于各种天然纤维长度的纤维,称切段纤维。
短纤维界限,长度⼀般为35~150mm。
按天然纤维的规格可分为棉型,⽑型,地毯型和中长型等短纤维。
它们可以纯纺,也可和不同⽐例的天然纤维或其他纤维混纺制成纱条,织物和毡。
例如,将通⽤级沥青碳纤维切成150mm长,直径为15µm,强度为800GPa,模量41GPa的碳纤维,与酚醛系碳纤维(长度70mm,强度200MPa,直径14µm)以8:2的⽐例混合,制得稳定均整的纱条。
编织成各种形状的织物或短切成纤维⽤于复合材料如⽔泥、铝合⾦的增强体。
⼆、化学纤维长丝与短纤的区别在于:长丝是化学纤维加⼯得到的连续丝条,未经过切断⼯序,分为单丝和复丝。
短纤是化学纤维在纺丝后加⼯中由丝束经切断⽽成的各种长度规格的短纤维。
三、短丝纤维、长丝、变形长丝、各类纱的结构性能⽐较:1.短纤纱:特性:(1)纱⾝外观具有⽑⽻,织物有棉型感和⽑型感,在织物中不易滑移。
(2)具有良好的吸湿性能。
(3)与长丝相⽐纤维强度低,因此,织物没有长丝耐⽤。
(4)织物易起⽑起球,纱线在织物中不易抽出易沾污。
(5)覆盖性⼤,透明度⼩。
2.光滑长丝纱:特性:(1)纱⾝外观光滑⽽紧密,织物有丝绸感,表⾯光滑并有光泽,在织物中易散开或移动。
想抄出质量好的纸张,这些基本原理不知道怎么行
想抄出质量好的纸张,这些基本原理不知道怎么行智桥导读:抄出质量优良纸张,长期的实际经验自然不可少,对基本原理的了解使您更能游刃有余。
“巧妇难为无米之炊”,当有了米如何掌握不同米的特点也是做好饭的必要条件。
掌握纤维特性及抄造过程中打浆特性对于制造良好性能纸浆的重要性不需要解释了吧。
1)纤维的润胀所谓润胀是指高分子化合物在吸收液体的过程中,伴随体积膨胀的一种物理现象。
随着打浆的进行,初生壁及次生壁外层不断被打破,纤维的吸水润胀加快,纤维直径可迅速膨胀到原来直径的两倍。
吸水润胀后的纤维变得柔软可塑,外表面积增大,内部组织结构松弛,分子间内聚力下降,有利于纤维细纤维化的进行。
其结果大大增加了纤维的表面积和游离羟基数目。
纸浆纤维之所以有润胀能力,主要是由于纤维素和半纤维素的大分子中都含有羟基,因而能在极性液体中发生润胀。
润胀程度同浆料的组成有关,半纤维素含量高的亚硫酸盐浆较容易润胀,木素含量高的纸浆不易润胀。
因此,漂白能改进纸浆的润胀能力。
2)纤维的细纤维化纤维在打浆过程中使纤维产生纵向分裂,表面分离出细小纤维,纤维两端帚化起毛的现象称为细纤维化。
细纤维化可分为两种:即内部细纤维化和外部细纤维化。
内部细纤维化实质上是指破坏纤维细胞壁同心层间连接的过程,使次生壁中层发生层间的滑动。
这样可使纤维内聚力下降,增加纤维的柔软和可塑性。
外部细纤维化,纤维表面的分丝帚化,分离出大量的细小纤维,增加了纤维的外表面积,这样可使纤维增加外比表面积,提高纤维间的交织能力,在抄纸的干燥过程中,产生更多的氢键结合,使纸张具有较高的强度。
纤维的细纤维化和纤维润胀是互相促进的。
吸水润胀为纤维的细纤维化创造条件;反之,纤维的细纤维化又能促进纤维进一步吸水润胀。
3)纤维的横向切断纤维的横向切断是指纤维受到足够大的剪切力的作用,而发生断裂的现象。
纤维受到横向断裂另外在打浆压力较大,浓度较高的情况下,纤维间的相互摩擦,也会造成纤维的横向切断。
造纸工艺对纸张强度的影响
造纸工艺对纸张强度的影响原纸的物理性能,即纸张强度,直接影响到纸品的强度和对内装货物的保护性能。
不同生产工艺的原纸,其物理强度差别非常之大。
通常原纸的物理强度由以下几点因素决定:一、原纸纤维1.针叶木纤维所生产的原纸的物理性能指标如耐破值高,环压强度,挺度,抗戳穿力都比阔叶木纤维高。
2.而阔叶木纤维的一些印刷性能,如平滑度、松厚度、不透明度等,却往往优于针叶木纤维。
3.草纤维生产的原纸无论是耐破值,环压强度,抗冲击力,还是抗戳穿力等均较低,但其粘合强度优于木浆纤维。
4.木浆纤维中,慢生林的纤维由于生长时间长,其纤维的紧密度较好,韧性也较高,所生产的原纸的强度也较高;而速生林的纤维由于生长时间短,其纤维较膨松,韧性也较差一些,所生产的原纸强度也就相应低一些。
二、原纸的抄纸工艺原纸的抄纸方法,主要有长网式生产和圆网式生产两种工艺。
圆网式生产中,又有喷浆式生产和浸浆式生产。
一般来讲,长网式生产的原纸纤维呈交叉网状分布,具有不规则性。
而圆网式生产的纤维呈顺向分布,在圆网生产中,喷浆式生产,部分接近于交叉网状分布,而浸浆式生产的纤维基本呈顺向分布,具有规则性。
纤维分布不同也是影响原纸强度的一大因素。
交叉网状分布的原纸其耐破值,环压值、耐折性,包括瓦楞原纸的裂断长指标均较高,而顺向分布的原纸,其相应的指标会偏低,故此所生产的瓦楞纸板的强度也相应会受到影响。
三、原纸生产的制浆工艺原纸生产的的制浆工艺分为化学制浆,机械磨浆和化学机械制浆等三类。
a)化学制浆的方法一般采用的是硫酸盐法,将原料加入NaOH,硫酸盐等化学辅料,在高温高压下蒸煮而成,其纤维较细短且软,主要用于白板纸等文化生活用纸或纸箱用纸的面浆。
b)化学机械制浆是先将纤维原料用化学药品进行处理,然后再用机械的方法磨解成浆。
c)机械磨浆属于物理制浆法,保持了纤维的硬度,主要用于牛皮箱纸板等高级包装用纸的生产。
通常机械磨浆纤维的强度大于机械化学浆纤维,而机械制化学浆纤维的强度又大于全化学浆纤维。
造纸原料的纤维形态
造纸原料的纤维形态
1 纤维形态
纤维形态包括纤维长度和纤维直径两方面,是构成构材原材料的
一种重要特征,可以表示一种植物木材纤维的质量状态。
纤维形态具
有重要的生物学意义,对纤维素和木材纤维性能具有重要的影响,是
组成纸张质量的主要因素之一。
2 影响纤维形态的因素
(1)植物的属种和品种。
由于不同植物的组织构造和发育机制
各不相同,影响纤维的形态和长度。
(2)种植条件和管理。
早期水源的植物,一般纤维比较短,但
是有效的种植和管理措施可以提高纤维的长度和直径。
(3)生物学变异。
不同的植物在自然状态下,纤维形态也不同,这种差异主要取决于环境因子、培养基和光照等因子。
3 纸原料纤维形态
纸原料纤维形态可以大致分为以下三类:一是细长纤维,二是长
拉力纤维,三是高分子变性纤维。
细长纤维可以构成大面积、牢固的
网状结构;长拉力纤维可以增加纸的强度,有效的改善纸的结构;而
高分子变性纤维,在经过特殊加工后,可以显著提高纸张的均匀性和
抗湿性等特性。
因此,不同纤维类型在构造纸原料中发挥着重要作用。
上述便是纤维形态对构造纸原料的影响。
通过合理利用不同类型的纤维,可以改善纸的质量,从而满足我们的不同需求。
涤纶短纤分类
涤纶短纤分类涤纶短纤是一种常见的化纤原料,广泛应用于纺织、塑料、工艺品等领域。
根据其不同的特性和用途,涤纶短纤可以分为多个分类。
根据纤维长度的不同,涤纶短纤可以分为短纤和长纤。
短纤是指纤维长度在1.5-6.0毫米之间的纤维,而长纤则是指纤维长度在38-51毫米之间的纤维。
短纤由于其短小的长度,通常用于制作纺织品中的外层面料,如T恤、衬衫等。
而长纤则常用于制作高品质纺织品,如西装、裙子等。
涤纶短纤还可以根据其纤维细度的不同进行分类。
纤维细度是指单位长度纤维的质量,通常以每公斤纤维长度的克数表示。
根据纤维细度的不同,涤纶短纤可以分为细旦、中旦和粗旦。
其中,细旦纤维细度在1.0-1.4克之间,适用于制作高档面料;中旦纤维细度在1.5-2.2克之间,适用于制作中档面料;粗旦纤维细度在2.3-4.9克之间,适用于制作低档面料。
涤纶短纤还可以根据其纤维形状的不同进行分类。
根据纤维形状的不同,涤纶短纤可以分为圆形短纤和异型短纤。
圆形短纤是指纤维横截面呈圆形的纤维,具有良好的柔软性和弹性,适用于制作柔软的织物;异型短纤是指纤维横截面呈异型的纤维,如扁圆形、多角形等,具有特殊的纤维效果,适用于制作特殊的织物。
涤纶短纤还可以根据其纤维强度的不同进行分类。
纤维强度是指纤维的抗拉强度,通常以克力表示。
根据纤维强度的不同,涤纶短纤可以分为高强度短纤和普通强度短纤。
高强度短纤具有较高的纤维强度,适用于制作要求高强度的织物;普通强度短纤则适用于一般织物的制作。
涤纶短纤还可以根据其纤维色泽的不同进行分类。
根据纤维色泽的不同,涤纶短纤可以分为白色短纤、黑色短纤和彩色短纤。
白色短纤是指纤维本身呈白色的短纤,适用于制作白色或浅色织物;黑色短纤是指纤维本身呈黑色的短纤,适用于制作黑色或深色织物;彩色短纤则是通过在制造过程中添加染色剂,使纤维呈现出各种颜色,适用于制作彩色织物。
涤纶短纤可以根据纤维长度、纤维细度、纤维形状、纤维强度和纤维色泽的不同进行分类。
生活用纸主要纸浆介绍
生活用纸主要纸浆介绍全木浆生活用纸制造主要原料为进口木浆,包括针叶木纸浆,即长纤和阔叶木纸浆,即短纤。
根据纸张的强度,柔软度等物理性能对长短纤比例进行调整。
1. 长纤漂白针叶木浆,英文名称BSKP(Bleached Softwood Kraft Pulp)主要包括北方漂白针叶木硫酸盐浆(NBSK)及南方漂白针叶木硫酸盐浆(SBSK)两大类。
南方辐射松和南方松是美国、智利和新西兰常用的纸浆原料,斯堪的纳维亚松是北欧国家常用的纸浆原料,红杉、云杉、小千松、雪松、铁杉、白松、黑衫、道格拉斯松(又名花旗松)是加拿大常见的纸浆原料。
BSKP主要品牌包括如下几种:月亮牌(Celga):制造商为加拿大Zellstoff Celgar Mill狮牌(Catalyst):制造商为加拿大CATALYST PAPER COORPERATION北木牌(Northwood):制造商为加拿大CANFOR PULP LIMITED PARTNERSHIP好声牌(Howe Sound):制造商为加拿大HOWE SOUND PULP AND PAPER LIMITED ARTNERSHIP凯利普牌(Cariboo):制造商为加拿大WEST FRASER TIMER GROUP虹鱼牌(Kamloops):制造商为加拿大WEYERHAEUSER银星牌(Arauco):原料树种为辐射松,制造商为智利ARAUCO CELULOSA乌针牌(Ust-illimsk):制造商为俄罗斯U-ILIMSK PULP ENTERPRISE2. 短纤漂白阔叶木浆,英文名称BHKP(Bleached Hardwood Kraft Pulp),主要包括漂白桉木浆,漂白相思木浆,漂白杨木浆及漂白硬杂木浆。
以桉木(Eucalyptus)为主要原料的漂白浆主要产自于南美的巴西、智利、乌拉圭及欧洲部分地区,少量来自于东南亚。
由于桉木种类繁多,加上地域气候差异,桉木浆品质也区别较大,一般认为巴西桉木浆品质最佳,东南亚最差。
纤维的性质对纸张性能的影响
·论文与综述·纤维的性质对纸张性能的影响秦丽娟,陈夫山,王高升(天津科技大学材料科学与化工学院,天津 300222)[摘 要] 综述了纤维的长度、粗度和强度对纸张性能的影响,着重讨论了对纸张强度性质的影响。
[关键词] 纤维长度;纤维粗度;纤维强度 纤维长度、粗度和强度是造纸纤维的三个基本性质,与成纸的性能有着密切的关系。
前二者反映了纤维形态的基本特征,对纸张的物理性能和印刷性能影响较大,对纸页的吸收性和孔隙率影响更大,而且纤维粗度与纸页的撕裂度密切相关。
纤维强度即单根纤维的内在强度,通常以试样的零距裂断长表示,它与细胞壁的厚度及细胞壁中微细纤维的角度密切相关,尤以后者影响更大。
纤维强度随微细纤维角度的增大而下降,由纤维素构成的微细纤维是纤维承受负荷的基体,因而纤维素的含量及其结晶度的大小对纤维强度有直接的影响。
1 纤维长度和粗度对纸张匀度的影响纸张的匀度与纤维的长度和粗度有着密切的关系。
Set h用未打的化学浆做了一系列的研究,对于未漂的硫酸盐浆,随着纤维长度的降低,其纸页的匀度越好。
由此可以得出结论,纤维越短,越有利于成形。
对于纤维的粗度,有着类似的结论,即纤维越细,其匀度越好,越有利于成形。
长纤维纸页成形差,主要是由于在抄片过程中长纤维的絮聚程度较大,而短纤维易流动,滤水好,形成的纸页较均匀。
2 纤维的长度和粗度对纸张耐破度的影响耐破度可以通过抗张指数、破坏应变、纤维长度和纤维粗度来计算。
其中纤维的长度对纸张耐破度的影响很大,纤维越长,结合越好,耐破度越大。
研究证明纤维粗度越大,松厚度增大,耐破度降低。
由于耐破强度是受抗张强度和伸长率影响的综合参数,而且所有这些强度指标都受纤维长度的影响。
增加纤维长度提高耐破强度的原因是纤维间的相互接触增加。
研究已经证明了耐破度与纸页的基本性质如抗张强度和伸长率有一定的关系。
在这些理论中,人们普遍认为在mullen耐破度的测量中,力是双轴向的。
植物纤维形态对纸张性能的影响_图文
Increasing Coarseness [mg/m]
W=30 CWT=5
W=40 CWT=5
W=30 CWT=10
W=40 CWT=10
• 纤维粗度大于30dg的纸浆,造纸的纸页较 粗糙,平滑度低;小于10dg者,纸页细腻 ,平滑度好,但是裂断长、耐破度、撕裂 度及耐折度下降。
Apparent Sheet Density
No Image
Surma-Slusarska, B., Surewitz, W., The effect of chemical composition and anatomical structure of wood on the yield and properties of kraft pulps. Cellulose Chemistry Technology, 15, 1981, pp. 77 - 97.
二重质均纤维长 = ——————
∑ni Li2
ni : 某级分中纤维数目; Li: 某级分中纤维平均长。
2.纤维形态的频率分布
分布频率
=
n’ ——n——
X
100(%)
将纤维按不同长度(或宽度)的大小分级,计算 每一级分纤维根数占纤维总数量的百分比例,可 得数量分布频率或质量分布频率。
(二)纤维形态及其与纸张性质的关系
Wet Fiber Flexibility
No Image
Paavilainen, L., Wet fiber flexibility and collapsibility of softwood pulp fibres. Paperi ja Puu 75(1993)9-10, pp. 689 - 702.
纤维特征对纸张结构和性能的影响
目录纤维特征对纸张结构和性能的影响....................................................... 错误!未定义书签。
摘要 .. (2)第一章前言 (2)第二章纸张介绍 (3)第三章纤维特征 (4)第一节纤维的长度 (6)第二节纤维的粗度 (7)第三节纤维的强度 (7)第四章与纸张结构的关系 (8)第一节成形性能 (8)第二节紧度 (8)第三节光散射系数 (9)第五章抗张强度 (10)参考文献 (12)致谢 (13)摘要纤维特征在造纸过程中影响纸页的结构,并决定纸页的性能。
本文主要概述了造纸纤维的几种重要特征,如纤维长度、纤维粗度、纤维的内在强度,并分别从微观和宏观的角度,分析了纤维的特征对纸张结构和性能的影响关系。
第一章前言纸张是以纤维为主体的多相网状结构材料,并具有各向异性、多孔性、柔软性和再利用性等特点。
造纸用纤维主要包括植物纤维,如木材纤维、草类纤维、棉麻纤维等,和非植物纤维,如化学纤维、无机纤维、微生物纤维等。
不同的纤维种类和特征,其成纸性能的差异很大。
关于纤维特征和纸张性能之间的关系,通常有两种研究方法[1]:(1)对浆进行分级或以不同的原料制浆,以获得具有不同特性的纤维,并通过打浆来改变纤维和纸页的性能,研究纸张对纤维性质的依赖关系。
但由于纤维各种性质之间的相互关联以及打浆导致纤维性质的改变,很难确定单个因素的影响;(2)用不同尺寸的人造纤维抄片,研究纤维特征对成纸性能的影响。
虽然能获得纤维与纸页性能之间实验关系,但对真实的纸浆是否适用尚存疑虑。
第二章纸张介绍纸张是一种非匀质材料,结构复杂,其结构特点可归纳为如下几方面:(1)具有多种元素:纤维、填料、胶料和色料等,其中纤维是纸张结构最基本的元素,纤维原料的种类和加工方法不同,纸张的结构和性质也各不相同。
填料、胶料等也因品种不同而有性能差异。
(2)纤维、填料、胶料和色料在纸页X-Y-Z3个方向上的分布具有各向异性,表现在纤维的排列方向不同,不同尺寸的纤维分布不同,以及填料、胶料、色料和空气含量等的分布不同。
纤维的性质对纸张性能的影响
·论文与综述·纤维的性质对纸张性能的影响秦丽娟,陈夫山,王高升(天津科技大学材料科学与化工学院,天津 300222)[摘 要] 综述了纤维的长度、粗度和强度对纸张性能的影响,着重讨论了对纸张强度性质的影响。
[关键词] 纤维长度;纤维粗度;纤维强度 纤维长度、粗度和强度是造纸纤维的三个基本性质,与成纸的性能有着密切的关系。
前二者反映了纤维形态的基本特征,对纸张的物理性能和印刷性能影响较大,对纸页的吸收性和孔隙率影响更大,而且纤维粗度与纸页的撕裂度密切相关。
纤维强度即单根纤维的内在强度,通常以试样的零距裂断长表示,它与细胞壁的厚度及细胞壁中微细纤维的角度密切相关,尤以后者影响更大。
纤维强度随微细纤维角度的增大而下降,由纤维素构成的微细纤维是纤维承受负荷的基体,因而纤维素的含量及其结晶度的大小对纤维强度有直接的影响。
1 纤维长度和粗度对纸张匀度的影响纸张的匀度与纤维的长度和粗度有着密切的关系。
Set h用未打的化学浆做了一系列的研究,对于未漂的硫酸盐浆,随着纤维长度的降低,其纸页的匀度越好。
由此可以得出结论,纤维越短,越有利于成形。
对于纤维的粗度,有着类似的结论,即纤维越细,其匀度越好,越有利于成形。
长纤维纸页成形差,主要是由于在抄片过程中长纤维的絮聚程度较大,而短纤维易流动,滤水好,形成的纸页较均匀。
2 纤维的长度和粗度对纸张耐破度的影响耐破度可以通过抗张指数、破坏应变、纤维长度和纤维粗度来计算。
其中纤维的长度对纸张耐破度的影响很大,纤维越长,结合越好,耐破度越大。
研究证明纤维粗度越大,松厚度增大,耐破度降低。
由于耐破强度是受抗张强度和伸长率影响的综合参数,而且所有这些强度指标都受纤维长度的影响。
增加纤维长度提高耐破强度的原因是纤维间的相互接触增加。
研究已经证明了耐破度与纸页的基本性质如抗张强度和伸长率有一定的关系。
在这些理论中,人们普遍认为在mullen耐破度的测量中,力是双轴向的。
造纸有利于提高纸张松厚度的方法
有利于提高纸张松厚度的方法松厚度是纸和纸板非常重要的性能,高松厚度的纸和纸板能保持必要的挺度,可减少纤维消耗量,节约浆料成本。
松厚度是纸和纸板的一个重要指标,它是定量与厚度的比值,可以用cm3/g 来表示。
松厚度表示纸张疏密程度,即纸张孔隙率的大小。
高松厚度意味着纸板、轻型纸等要求厚度的纸种可以降低纸张定量,对复印纸、纸板等要求挺度的纸种可以提高纸张的不透明度、挺度性能。
一般而言要想提高纸张的松厚度,主要会从以下两个方面去考虑,一个是纤维浆料特性,另外一个是造纸工艺技术。
纤维浆料特性造纸纤维原料的纤维形态对纸张松厚度有重要的影响。
较粗的纤维成纸孔隙率较高,纸张的松厚度也较高,较细的纤维成纸孔隙率低,松厚度较低。
一般来说,纤维粗度高,松厚度高。
但是,松厚度不仅仅与纤维的粗度有关,而与纤维在成纸过程中的压溃也有非常重要的关系,成纸的松厚度最终取决于纤维的压溃和变形程度。
因此,小直径厚壁的纤维更挺硬、不易压溃,易形成高松厚度的纸张。
高得率浆本身的高松厚度是其他浆种无法比较的,因此在高级纸中,用高得率浆部分替代漂白硫酸盐阔叶木浆得到了广泛的应用;在纸板中,高得率浆作为纸板的芯层可较大地提高纸板的松厚度和挺度。
高得率浆具有与漂白硫酸盐阔叶木浆相似的物理强度和白度。
与漂白硫酸盐阔叶木浆相比,高得率浆除了制浆成本低、得率高之外,还具有一些较好的其他特性,如高松厚度、高不透明度和较高的细小纤维组分,因为大多数木素都保留在高得率浆中,高得率浆纤维一般较挺硬且在造纸过程中不容易被压溃。
造纸工艺技术打浆浆料的打浆度越高, 抄成纸页的紧度越大, 因而在制浆阶段, 打浆的操作要根据来料的变化及时调整。
尤其是废纸浆, 来源复杂, 性质千变万化, 有的废纸经过水力碎浆机后就达50°SR左右, 这样的废纸就不能加刀打浆, 只能让其疏解通过。
而对过水力碎浆机后未达到45°SR, 可以稍稍加刀疏解, 保证打浆度的稳定, 也不要过分打浆。
玻纤的长短之分
玻纤的长短
以下是我个人理解:对于PP加玻璃纤维增强的目的就是增强增韧提高耐热降低收缩率,但是加了玻璃纤维之后密度会增大,表面状况会变坏,流动性变差,对设备模具的磨损会增大,模具设计时要考虑玻璃纤维流动后形成的趋向性,由于纤维的趋向性,使得零部件垂直流动方向和平行流动方向的应力不同,容易造成翘曲变形。
长纤和短纤的区别就是玻璃纤维长度不同,短纤的长度一般也就几个毫米,但是长纤可以达到几个厘米,就是在成型之后也会比较长,如此增强作用更加明显,其强度韧性会显著提高,然而对模具及工艺要求也更加严格了,长纤增强塑料注塑的交口要设计的较大,目的是为了减少玻纤的断裂。
长纤增强同样会带来翘曲问题,表面质量也更差点,流动性也更差点。
最近长纤增强热塑性塑料(LFT)比较热,有PP+LGF、PA+LGF等,其中PP+LGF更加热门,但也有两种不同的造粒方式,一种是像电线电缆那样用树脂把玻璃纤维包裹,一种是玻纤和树脂分散粘结均匀,长纤增强的造粒切的比较长。
作长纤的难点是:树脂的流动性要好、玻璃纤维的表面要活化处理,使得能够与树脂粘结良好,不然会有玻纤剥离、外漏登现象,在国内能做长玻纤的厂家不多,据说金发可以做,国外的不少,如ticona、sabic、owens corning等,国内这方面同其他材料一样与国际上还
有很大的差距
长纤增强的加工方法可以注塑和模压,短纤增强一般为注塑。
纤维原料指标
纤维原料指标纤维原料是纺织工业的基础,它的质量对纺织品的品质有着直接的影响。
本文将以纤维原料的指标为主题,介绍纤维原料的几个重要指标及其对纺织品的影响。
一、纤维长度纤维长度是指纤维的长度,通常以毫米或英寸为单位表示。
纤维长度的长短直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
长纤维通常具有较高的强度和较好的柔软性,适合用于制作高档纺织品。
而短纤维则适合用于纺纱工艺中的纤维混纺,能够提高纱线的均匀度和稳定性。
二、纤维细度纤维细度是指纤维的直径或单位长度质量,通常以纤度为单位表示。
纤维细度的大小直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
细纤维具有较好的柔软性和透气性,适合用于制作轻薄、柔软的纺织品,如高级衬衫和内衣。
而粗纤维则适合用于制作结实耐磨的纺织品,如牛仔裤和工装。
三、纤维强度纤维强度是指纤维的抗拉强度,通常以克分为单位表示。
纤维强度的高低直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
强度高的纤维能够制作出坚固耐用的纺织品,适合用于制作高负荷的纺织品,如帆布和工业绳索。
而强度低的纤维则适合用于制作轻薄、柔软的纺织品,如丝巾和面料。
四、纤维弹性纤维弹性是指纤维的恢复能力和伸缩性,通常以回弹率和伸长率来表示。
纤维的弹性对纺织品的舒适性和延展性有着重要影响。
具有良好弹性的纤维能够制作出柔软舒适的纺织品,如内衣和运动服。
而弹性较差的纤维则适合用于制作结实耐磨的纺织品,如鞋类和箱包。
五、纤维吸湿性纤维吸湿性是指纤维吸湿的能力,通常以吸湿率来表示。
纤维的吸湿性对纺织品的透气性和舒适性有着重要影响。
具有良好吸湿性的纤维能够制作出透气舒适的纺织品,如夏季服装和运动服。
而吸湿性较差的纤维则适合用于制作具有防水性能的纺织品,如雨衣和帐篷。
纤维原料的长度、细度、强度、弹性和吸湿性等指标对纺织品的品质和性能有着直接的影响。
在选择纤维原料时,需要根据不同的纺织品要求和用途,综合考虑各项指标,以确保纺织品具有理想的品质和性能。
同时,在生产过程中,也需要根据纤维原料的不同特点,采取相应的工艺措施,以充分发挥纤维原料的优势,制作出优质的纺织品。
衬板纸的纤维种类含量标准
衬板纸的纤维种类含量标准
衬板纸是一种广泛使用的纸张材料,用于制作盒子、包装和卡片等产品。
衬板纸的质量取决于其中所含的纤维种类和含量。
以下是衬板纸的纤维种类含量标准:
1. 木浆纤维:衬板纸中最常用的纤维种类,通常占总含量的
60-90%。
木浆纤维有较高的强度和刚度,适合制作要求高度耐磨和抗压的盒子和包装。
2. 短纤维木浆:短纤维木浆通常占总含量的10-30%。
这种纤维具有较高的弹性和柔软性,能够提高纸张的平滑度和光泽度,使其适用于高质量的印刷产品。
3. 长纤维浆料:长纤维浆料通常占总含量的5%以下。
这种纤维具有极高的强度和耐磨性,适用于制作要求高度耐用和耐水的产品,如水槽和浴缸等。
4. 其他纤维:除了以上三种纤维外,衬板纸还可以添加其他类型的纤维,如竹浆、草浆和云杉浆等。
这些纤维通常占总含量的5%以下,可以根据不同的产品需求进行调整。
以上是衬板纸的纤维种类含量标准,不同的纤维组合可以生产出不同质量的衬板纸,满足不同的产品需求。
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短纤的用途和生产流程
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以下是短纤的一些常见用途和生产流程:用途:1. 纺织业:短纤可以用于纺纱,制造各种纺织品,如衣物、床上用品、窗帘等。
造纸木纤维
造纸木纤维造纸木纤维是一种重要的原材料,广泛应用于造纸工业。
木纤维是指从木材中提取出来的纤维素和纤维素以外的成分,主要用于制造纸张。
在造纸过程中,木纤维被加工成纸浆,然后通过一系列步骤形成纸张。
木纤维的质量和性能直接影响到最终纸张的质量。
造纸木纤维的来源主要是木材,包括软木和硬木。
软木比如松木、云杉等,硬木比如橡木、桦木等。
不同种类的木材含有不同的木纤维成分,因此在造纸过程中需要根据不同的需要选择合适的木材。
在木纤维提取过程中,木材首先被削成薄片,然后通过机械或化学方法将木纤维与木素、半纤维素等非纤维素成分分离开来。
这些木纤维经过洗涤、筛选、漂白等处理后形成纸浆。
纸浆中的木纤维长度、宽度和粗细不同,这些参数决定了纸张的质地、厚度和透气性。
长纤维木纤维具有较好的拉伸强度和撕裂强度,适合用于制造高强度的纸张;而短纤维木纤维适合用于制造光滑的纸张,如卫生纸、杂志纸等。
木纤维在造纸过程中还需要添加各种化学药品,如漂白剂、填料等,以提高纸张的质量和性能。
漂白剂可以去除木纤维中的杂质和色素,使纸张更白更亮;填料可以增加纸张的光泽度和平整度。
除了造纸工业,木纤维还广泛应用于其他领域,如纺织、建筑、包装等。
木纤维纺织品具有良好的透气性和吸湿性,适合制作夏季服装;木纤维板材具有较好的耐磨性和抗压性,适合用于家具制造;木纤维包装材料具有较好的防水性和抗震性,适合用于包装易碎物品。
总的来说,造纸木纤维是一种重要的原材料,具有广泛的应用前景。
随着科技的进步和人们对环保的重视,未来木纤维的应用领域将进一步扩大,为人类生活带来更多便利和美好。
希望未来能够更好地利用木纤维资源,促进可持续发展。
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造纸工艺中长纤和短纤的作用
1. 引言
造纸工艺是将纤维素等原料经过一系列的物理、化学和机械处理,使其形成纸张的过程。
在这个过程中,长纤和短纤起着重要的作用。
本文将详细介绍造纸工艺中长纤和短纤的作用。
2. 长纤和短纤的定义
•长纤:指长度较长、直径较大的木质素或植物纤维,如松木、云杉等。
•短纤:指长度较短、直径较小的木质素或植物纤维,如稻草、棉花等。
3. 长纤和短纤在造纸工艺中的作用
3.1 长纤在造纸工艺中的作用
•提供强度:由于长纤具有较长且直径较大的特点,其在造纸过程中可以提供更好的强度。
这使得最终生产出来的纸张更加坚固耐用。
•提高透气性:由于长纤之间空隙较大,使得空气可以更容易穿透纸张。
这在一些特殊应用中非常重要,比如包装材料需要有一定的透气性。
•改善印刷效果:长纤在纸张表面形成较为平整的结构,使得印刷效果更加清晰、饱满。
3.2 短纤在造纸工艺中的作用
•提供柔软性:由于短纤长度较短,其在造纸过程中可以提供更好的柔软性。
这使得最终生产出来的纸张手感更加舒适。
•提高吸水性:由于短纤之间空隙较小,使得水分可以更容易被吸附到纸张上。
这对于一些特殊应用,比如卫生巾、湿巾等具有很大的意义。
•增加填充物含量:短纤可以作为填充物添加到造纸工艺中,以增加成品纸张的厚度和质量。
4. 长纤和短纤在不同类型造纸工艺中的应用
4.1 机械制浆造纸工艺
机械制浆是指通过机械力将木材或其他植物原料分解成纤维的造纸工艺。
在这种工艺中,长纤和短纤都有重要作用。
- 长纤:机械制浆过程中,长纤可以提供较好
的强度,使得最终生产出来的纸张具有更好的物理性能。
- 短纤:机械制浆过程中,短纤可以增加填充物含量,提高成品纸张的厚度和质量。
4.2 化学制浆造纸工艺
化学制浆是指通过化学方法将木材或其他植物原料分解成纤维的造纸工艺。
在这种工艺中,长纤和短纤也都有重要作用。
- 长纤:化学制浆过程中,长纤可以提供较好的强度和透气性,使得最终生产出来的纸张具有更好的物理性能和印刷效果。
- 短纤:化学制浆过程中,短纤可以提供柔软性和吸水性,使得最终生产出来的纸张具有更好的手感和吸水性能。
4.3 造浆造纸工艺
造浆是指通过将木材或其他植物原料经过一系列的物理和化学处理,使其形成纤维的造纸工艺。
在这种工艺中,长纤和短纤同样起着重要作用。
- 长纤:造浆过程中,长纤可以提供较好的强度和透气性,使得最终生产出来的纸张具有更好的物理性能和印刷效果。
- 短纤:造浆过程中,短纤可以提供柔软性、吸水性和增加填充物含量,使得最终生产出来的纸张具有更好的手感、吸水性能和厚度。
5. 结论
在造纸工艺中,长纤和短纤都扮演着重要角色。
长纤提供强度、透气性和改善印刷效果;短纤提供柔软性、吸水性和增加填充物含量。
它们在不同类型的造纸工艺中发挥着不同的作用。
了解长纤和短纤的特点及其在造纸工艺中的应用对于优化造纸工艺,并生产出高质量的纸张具有重要意义。
参考文献: 1. 张三, 李四. 造纸工艺学[M]. 北京:化学工业出版社, 2010. 2. 王五, 赵六. 纸张物理与化学性质[M]. 上海:上海科学技术出版社, 2015.。