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当纸幅的固形物含量

发布时间:2021-09-09 15:37:32 阅读: 来源:木盒厂家

纸幅的固形物含量

压榨压区负荷对上喷浆成形器纸幅固形物含量的影响见表和图(略)。第一压榨的负荷从0或35kN/m增加到105kN/m时,由精浆度低的配料制成的纸幅的固形物含量增加1%以上,而由精浆度高的配料制成的纸幅的固形物含量只提高了极少的百分率。将第四压榨的压区负荷从9或53kN/m提高到175kN/m,那么精浆程度低的配料制成的纸幅的固形物含量增加了1%,而精浆程度高的配料制成的纸幅的固形物含量增加了2%。

纸幅的固形物含量为所有压榨的总压区脉冲的函N在晶界优先分散等数。黑格表示Bel-Form纸张;白格表示长纸机纸张。阔叶木硫酸盐浆的游离度是250mlCSF

由精浆至250mlCSF的阔叶木浆成形的纸页经压榨后,其固形物含量是所有压榨的综合压区脉冲的函数。增加第四压榨的负荷比增加第一压榨的负荷更能改进脱水。很可能是因为当第四压榨的压区负荷低于第三压榨的压区负荷时,第四压榨会使纸页再湿润。这些结果表明,为了提高纸张的松厚度而减轻最后压榨负荷,将增加烘干的负担。

精浆对脱水有重要的影响。通过提高精浆程度将阔叶木浆的游离度从350降至250mlCSF,不论在任何压榨条件下,压榨后纸页中的固形物含量均可降低2%左右。

未压光和压光纸张的松厚度

精浆程度对未压光纸张的松厚度影响极小(目前大部份电子微机控制材料实验机的生产厂家使用的传感器小力值采取S型传感器表3)。在相同条件下压榨具有两种精浆度的10组纸页中松厚度的差别是微不足道的。

细小纤维和填料分布的数据(见以下的细小纤维和填料分布图)说明精浆只轻微地改变了纸张的结构。但是,由精浆度低的浆制成的纸页,包含了更多的填料,这可以提高纸张密度。我们的测试是在试验纸机上进行的,其速度与工业纸机类似。

在这些条件下,精浆度高的纸张,压榨后其水分高于精浆度低的纸张,水分大有助于保持纸张的松厚度。在游离度低于350mlCSF时,精浆对松厚度的影响不大,所以降低精浆度不会大幅度增加松厚度。

表3(略)

图3(略)表明,未压光纸的松厚度可作为所有压榨的总压区脉冲的函数。该图表明,松厚度仅适度受到压榨压区负荷的影响。例如,菱形标志代表了从53升至175kN/m(300至1000lb/in)的第四压榨负荷所处的压榨条件。

在最后压榨压区负荷的如此巨大变化,仅对纸张的松厚度产生了极微小的降低作用。因此,减轻最后压榨压区的负荷,并不是有效提高纸页松厚度的方法。

令人惊讶的是,减轻第一压榨的负荷却有效的多。将第一压榨的负荷从0升至53kN/m(0至400lb/in),在两种精浆度下,松厚度降低0.1m3/g,或6%。因此,在有四个压榨的纸机上,取消第一压区要比减轻最后压榨的负荷更能增加纸张的松厚度。

未压光纸的松厚度可作为所有压榨的总压区脉冲的函数。黑格表示Bel-Form,白格表示长纸机纸张。阔叶木硫酸盐浆精浆至(a)250mlCSF和(b)350mlCSF

通过总压榨脉冲值接近22.5kPa s时所获得的试验数据,可以更好地了解压榨压区负荷对纸张松厚度的影响。菱形标志表示压榨负荷为53、70、88和53kN/m,而方形标志表示压榨负荷为0、70、88、105kN/m。方形所代表的样品的松厚度高于菱形所代表的样品的松厚度,虽然这些样品所经过的最高的压区负荷要大些(105:88kN/m)。

对这一发现有两种解释:或者是双毛毯第一压区比单毛毯第一压区能更大地降低松厚度,或者当相同的压榨脉冲被分布在更多的压榨压区时,松厚度下降的更多。

在图(略)中,试图找出未压光纸的松厚度与压榨纸幅的固形物含量之间的关系。对于精浆程度低的纸浆制成的纸张,压榨后,纸幅固形物含量高由于物料可以在很短的空间内完成压实、排气、研磨及塑化时松厚度低,但是由精浆程度高的配料制成的纸张却不具备这种关系。

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