速生桉木低污染制浆漂白及纸浆纤维性质的研究

速生桉木低污染制浆漂白及纸浆纤维性质的研究

论文摘要

桉树生长快,制浆造纸性能优良,是我国“林纸一体化”工程中重点推广的速生树种之一,发展桉树制浆对促进我国造纸工业的可持续发展具有重要意义。本论文以我国南方的速生桉木为原料,进行了硫酸盐法蒸煮、氧脱木素和无元素氯(ElementalChlorine Free,简称ECF)漂白的研究,并分析了纤维性质对纸浆打浆性质和纸页性质的影响,为速生桉木的清洁制浆提供理论依据和技术支持。采用实验设计与分析软件MODDE对速生桉木硫酸盐法蒸煮进行了实验设计和结果分析,由MODDE数学模型的分析结果可知,有效碱用量、硫化度、蒸煮温度和保温时间对速生桉木硫酸盐浆的蒸煮结果均有明显的影响,且影响的程度各自不一。在某一卡伯值条件下,纸浆的细浆得率、黏度和白度不能同时达到最优化水平。MODDE可以根据蒸煮工艺条件预测蒸煮结果,当蒸煮条件为:有效碱用量17%,硫化度29.5%,蒸煮温度150℃,保温时间135 min时,MODDE预测的蒸煮结果为:卡伯值18.1(上下限分别为21.5和15.3),细浆得率50.3%(上下限分别为51.2%和49.5%),白度34.1%ISO(上下限分别为36.1%ISO和32.2%ISO),黏度1429 mL/g(上下限分别为1627 mL/g和1232 mL/g)。MODDE也具有优化蒸煮工艺的功能,在要求达到的蒸煮指标时,分别设定细浆得率、黏度和白度的最大化权重,在给定的卡伯值范围内,可以制定出合适的蒸煮工艺条件(有效碱用量、硫化度、蒸煮温度、保温时间);同样,细浆得率、白度或黏度也可作为目标进行蒸煮工艺的优化。在硫酸盐法蒸煮过程中,蒸煮温度、有效碱用量和保温时间对纸浆己烯糖醛酸的含量均有明显的影响,而硫化度则对纸浆中己烯糖醛酸的含量影响不大。较低的蒸煮温度、较低的有效碱用量和较短的保温时间有利于降低纸浆中己烯糖醛酸的含量,且纸浆的细浆得率也较高。研究了用碱量、温度、氧压和时间对桉木硫酸盐浆(卡伯值为17.1)氧脱木素的影响。较为优化的氧脱木素工艺条件为:用碱量2%,温度100℃,氧压0.5 MPa,时间60min,此时氧脱木素浆的卡伯值为9.5,白度为58.4%ISO,黏度为795 mL/g。添加表面活性剂能进一步提高氧脱木素的脱木素率,提高纸浆白度,而纸浆的黏度只略有下降。三种表面活性剂(S1,S2和S3)较适宜的用量均为0.2%左右,其中表面活性剂S3的效果最好。当S3的用量从0增加至0.2%时,氧脱木素浆的白度从58.4%ISO升高至62.3%ISO,卡伯值从9.5降低至8.1,黏度从795 mL/g降低至744 mL/g。木素红外光谱和31P-NMR谱的分析结果表明,桉木原料木素中的酯键在硫酸盐法蒸煮过程中易被氧化而断裂,木素被降解:原料木素中的紫丁香型木素单元在蒸煮和氧脱木素过程中溶出较多:在蒸煮和氧脱木素过程中,苯环的侧链断裂溶出,苯环上的甲氧基被脱除。桉木经硫酸盐法蒸煮后,木素结构中侧链上的连接键也发生了断裂,使脂肪羟基的含量增大;蒸煮过程中,木素之间的连接结构发生断裂,使得木素中酚羟基的含量增大;此外,蒸煮也使得木素原料中稳定的内酯或酯发生水解,使木素的羧基数量增加。氧脱木素过程中,木素结构单元发生了开环反应,使羧基含量增加,酚羟基含量减少。此外,木素侧链的氧化也使脂肪族羟基的含量减少,羧基的含量增加。对卡伯值为24.1(CK1)和17.1(CK2)的桉木硫酸盐浆分别进行了ODQP和DQP漂白。CK1浆经氧脱木素后卡伯值降至16.9,在有效氯用量为2.5%,H2O2用量为2.5%时,ODQP漂白浆的白度达到86.1%ISO,黏度为783 mL/g;CK2浆在有效氯用量为4.0%,H2O2用量为2.5%时,DQP漂白浆的白度为85.4%ISO,黏度为706 mL/g。相同打浆度下,DQP浆的抗张指数和耐破指数比ODQP浆高,而撕裂指数则是后者高;抗张指数相同时,ODQP浆的撕裂指数高于DQP浆;ODQP浆比DQP浆容易打浆。氧脱木素作为硫酸盐法蒸煮的继续可以降低后续漂白药品的用量,改善漂白选择性。CK2浆在有效氯用量为4.0%,H2O2用量为2.5%时,DQP和(DQ)P漂白浆均能达到85%ISO以上的白度,且具有较好的白度稳定性。(DQ)段适宜的终点pH值为3.5~4。相同打浆度下,DQP浆的抗张指数和耐破指数都比(DQ)P浆好,(DQ)P浆的撕裂指数高于DQP浆;抗张指数相同时,(DQ)P浆的撕裂指数较高。(DQ)P浆较容易打浆。(DQ)P两段短流程漂白可得到与DQP三段漂非常接近的结果,将D段和Q段合并为一段(DQ)在技术上是可行的。两段漂所需要的设备投资、能耗和运行成本比三段漂少,具有明显的优势和潜在的应用前景。当漂白浆的白度均为84%ISO左右时,与CK2 O(DQ)P漂白浆相比,CK2 O*(DQ)P(O*为表面活性剂S3强化的氧脱木素)漂白浆所消耗的漂白化学品的量更少,即氧脱木素段添加合适的表面活性剂能有效降低漂白化学品用量。达到相同打浆度时,O*(DQ)P浆需要消耗较多的打浆能耗,但其抗张指数、撕裂指数和耐破指数均高于O(DQ)P浆;抗张指数相同时,O*(DQ)P浆的撕裂指数较高。对白度为85%左右的CK2漂白浆来说,DQP和(DQ)P的强度性能最高,O*(DQ)P次之,O(DQ)P最低。与桉木漂白浆相比,麦草漂白浆很容易打浆,其主要原因是由于麦草漂白浆中较高的细小组分含量和半纤维素含量。打浆后,桉木纤维润胀并分丝帚化,纸浆的各项强度指标快速增大。麦草漂白浆经打浆后其纸页强度性能的上升幅度较小,其主要原因是麦草浆打浆过程产生大量的细小组分,而主要不是纤维的分丝帚化;打浆度相同时,桉木漂白浆的各项纸页强度性能要比麦草漂白浆的好得多。桉木漂白浆的纤维素含量高,半纤维素含量适中,因而打浆后纸页的强度性质得到较大改善;麦草漂白浆的半纤维素(尤其是木聚糖)含量高,而纤维素的含量相对较低,因而易打浆而强度的上升幅度较小。桉木漂白浆纤维的总电荷比麦草漂白浆高,打浆过程中纤维的总电荷基本保持不变但表面电荷明显增加;麦草漂白浆纤维的表面电荷比桉木浆低,且打浆过程中纤维的表面电荷变化非常少,说明其纤维表面的细纤维化程度没有桉木浆好,故其强度的改善没有桉木浆好。采用位错(dislocation)值可以表征制浆漂白过程中纤维的损伤程度。桉木漂白浆经打浆后,桉木浆纤维的位错值变化不大,而麦草浆纤维的位错值随打浆度的上升而明显增大,这也是导致打浆度相同时桉木漂白浆纸页强度比麦草漂白浆更好的原因之一。纸浆细小组分的性质影响着纸页的各项性质。麦草浆含有大量的细小组分,约为35%~47%,大部分为杂细胞,;筛分除去细小组分后,麦草浆的滤水性能明显改善,强度性质和光学性质也都有所提高。而桉木浆中的细小组分主要是纤维碎片和细小纤维,筛分除去细小组分后,纸页的抗张指数和耐破指数明显降低,而撕裂指数提高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.1.1 中国造纸工业的发展现状
  • 1.1.2 中国造纸工业所面临的问题
  • 1.2 桉树的生物特性、制浆造纸性能及桉树人工林的发展现状
  • 1.2.1 桉树的生物特性
  • 1.2.2 桉木的制浆造纸性能
  • 1.2.3 桉树人工林的发展现状
  • 1.3 氧脱木素技术
  • 1.3.1 氧脱木素过程参数
  • 1.3.2 氧脱木素过程中的含氧自由基
  • 1.3.3 氧脱木素化学反应
  • 1.3.4 碳水化合物降解化学反应
  • 1.3.5 金属离子对氧脱木素的影响
  • 1.3.6 氧脱木素选择性的改善
  • 1.4 ECF和 TCF漂白技术
  • 1.4.1 二氧化氯漂白
  • 1.4.2 螯合剂与螯合作用
  • 1.4.3 过氧化氢漂白
  • 1.5 纸浆性质和纤维性质对抄纸过程及纸张性质的影响
  • 1.5.1 纤维的尺寸、强度以及纤维之间的结合对纸张性质的影响
  • 1.5.2 纤维电荷及其对纸张性质的影响
  • 1.5.3 细小组分及其对纸张性质的影响
  • 1.6 本论文的目的、意义和主要研究内容
  • 1.6.1 本论文的目的和意义
  • 1.6.2 研究工作主要内容
  • 第二章 速生桉木硫酸盐法蒸煮的工艺优化与MODDE软件的应用研究
  • 2.1 原料和实验方法
  • 2.1.1 速生桉木原料
  • 2.1.2 原料化学组成和纤维形态
  • 2.1.3 速生桉木的硫酸盐法蒸煮
  • 2.1.4 纸浆基本性质的检测
  • 2.2 MODDE
  • 2.2.1 实验设计DOE
  • 2.2.2 数学模型的概念
  • 2.2.3 问题公式化
  • 2.3 速生桉木硫酸盐法蒸煮的实验设计与结果
  • 2.3.1 速生桉木硫酸盐法蒸煮数学模型的评价
  • 2.3.2 速生桉木硫酸盐法蒸煮数学模型的分析和优化
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 不同蒸煮条件对速生桉木硫酸盐桨中己烯糖醛酸含量的影响
  • 3.1 原料和实验方法
  • 3.1.1 原料
  • 3.1.2 己烯糖醛酸含量的测定
  • 3.1.3 其它指标的测定
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 速生桉木硫酸盐法蒸煮结果
  • 3.2.2 蒸煮温度对硫酸盐浆中己烯糖醛酸含量的影响
  • 3.2.3 有效碱用量对硫酸盐浆中己烯糖醛酸含量的影响
  • 3.2.4 硫化度对硫酸盐浆中己烯糖醛酸含量的影响
  • 3.2.5 保温时间对硫酸盐浆中己烯糖醛酸含量的影响
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 速生桉木硫酸盐浆氧脱木素工艺条件的优化
  • 4.1 原料和实验方法
  • 4.1.1 速生桉木硫酸盐浆
  • 4.1.2 氧脱木素
  • 4.1.3 分析检测
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 硫酸盐法蒸煮结果
  • 4.2.2 桉木硫酸盐浆中的金属离子含量
  • 4.2.3 氧脱木素原理
  • 4.2.4 氧脱木素工艺的优化
  • 4.2.5 表面活性剂强化的氧脱木素工艺
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 速生桉木硫酸盐法蒸煮和氧脱木素过程中木素结构的变化
  • 5.1 原料和实验方法
  • 5.1.1 原料
  • 5.1.2 木素分离
  • 5.1.3 红外光谱分析
  • 5.1.4 核磁共振波谱分析
  • 5.2 结果与讨论
  • 5.2.1 红外光谱分析
  • 31P-NMR波谱分析'>5.2.231P-NMR波谱分析
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 速生桉木硫酸盐浆ECF漂白
  • 6.1 原料和实验方法
  • 6.1.1 原料和设备
  • 6.1.2 ECF漂白
  • 6.1.3 检测与分析
  • 6.2 结果与讨论
  • 6.2.1 桉木硫酸盐浆ODQP和DQP漂白的研究
  • 6.2.2 桉木硫酸盐浆DQP和(DQ)P漂白的研究
  • *(DQ)P漂白的研究'>6.2.3 桉木硫酸盐浆O(DQ)P和O*(DQ)P漂白的研究
  • 6.3 本章小结
  • 第七章 速生桉木漂白浆的纸浆和纤维特性及其与麦草漂白浆的对比
  • 7.1 原料和实验方法
  • 7.1.1 原料
  • 7.1.2 打浆抄纸及纤维性质分析
  • 7.1.3 纤维电荷的测定
  • 7.1.4 纤维位错值的测定
  • 7.1.5 纸浆细小组分含量的测定
  • 7.2 结果与讨论
  • 7.2.1 桉木漂白浆和麦草漂白浆的打浆性质
  • 7.2.2 桉木漂白浆和麦草漂白浆的纸页性质
  • 7.2.3 桉木漂白浆和麦草漂白浆的纤维性质
  • 7.3 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学期间
  • 致谢
  • 相关论文文献

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