Nanotechnologijos popieriuje
Mes esame didelė spausdinimo įmonė Shenzhen Kinijoje. Mes siūlome visus knygų leidinius, knygų spausdinimą, popieriaus spaudos spausdinimą, nešiojamą nešiojamąjį kompiuterį, knygų spausdinimą, knygų spausdinimą, knygų spausdinimą, pakuotės dėžutę, kalendorius, visų rūšių PVC, gaminių brošiūras, pastabas, vaikų knygą, lipdukus, visus rūšių specialios popieriaus spalvos spausdinimo produktai, žaidimų kortelės ir pan.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite
http://www.joyful-printing.com. Tik „ENG“
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
el. paštas: info@joyful-printing.net
Žinome, kad popierius yra dažniausiai naudojamas spausdinimo pagrindas, o jo kokybė yra geriausias spausdinimo kokybės variantas. Kadangi medžių, bambuko, kanapių ir kitų pluoštų, naudojamų tradiciniame popieriuje, pluoštai yra palyginti stori, dažų dalelės (pvz., Kalcio karbonatas ir tt) ir užpildai (pvz., Kaolinas) yra dideli, yra tam tikrų savybių, pvz. gumos ir kitų sudedamųjų dalių, kurios nėra geros. Taip yra todėl, kad yra tradicinių popieriaus defektų. Pavyzdžiui, paprasto popieriaus trūkumai yra bijo vandens ir drėgmės baimės. Nors ofsetinės spaudos popierius ir elektrostatinis kopijavimo popierius turi tokias funkcijas kaip hidroizoliacija ir drėgmė, rašymas yra nepatogu, todėl kai kurių specialių savybių negalima gauti. Realizavimas ir pan., Taip paveikiant spausdinto kristalo kokybę. Pastaraisiais metais, sparčiai plėtojant nanomedžiagų mokslą, popieriaus pramonėje nanotechnologija vis plačiau naudojama ir atsirado naujų pasiekimų. Susijęs su celiuliozės ir popieriaus gamyba yra nanochemija ir nanomedžiagos, kurios skatina popieriaus pramonės plėtrą ir pagerina spaudinių kokybę.
Pagal dabartinę techniką ir praktinį popieriaus panaudojimą medienos pluoštą galima apdoroti tik iki mikronų (100-1000 nm). Kadangi medienos ląstelių skersmuo yra palyginti šiurkštus, medienos nanotechnologija gali pakeisti medienos ląstelių struktūrą ir kontroliuoti ląstelių augimą. Galima pakeisti medienos savybes. Daugeliui miškų, kai pluoštas apdorojamas iki mikronų lygio, medienos ląstelių ląstelės yra visiškai sudaužytos, o ląstelėje esantis klampus skystis gali lengvai tekėti. Po mechaninės plaušienos nebėra būtina chemiškai išskirti kenksmingų skysčių ir atskirti pluoštus ląstelių mėgintuvėlyje. Jei mediena apdorojama iki nanometro lygio, pradinė medienos ląstelių struktūra bus sunaikinta, pasikeis pluoštinių audinių struktūra, pakeis celiuliozę ir pusiau pluoštą. Ligninas ir ligninas perdirbimo metu gali būti atskiriami mechaniniu būdu, o tai gali žymiai padidinti celiuliozės kiekį ir sumažinti aplinkos taršą celiuliozės ir popieriaus pramonėje. Be to, iš bendrųjų minimalių popieriaus gamybos komponentų specifikacijų, be didesnio pluošto pločio, užpildų dalelės paprastai yra nuo 0,1 iki 10 mikronų, o likusios mikropluošto, nepluoštinės smulkios medžiagos, tirpios. visi polimerai ir tt yra mažesni nei 1 - 2 mikronai, visa tai yra koloidinėje būsenoje, o jų paviršiaus veikimas ir koloidinė sąveika yra svarbios, taigi popieriaus gamybos drėgno galo chemija taip pat yra paviršiaus ir koloidinė chemija. Kadangi daugelis sudedamųjų dalių popieriaus gamybos drėgname gale yra labai mažos, nano komponentų, turinčių specialiųjų efektų, įvedimas gali atlikti nanotechnologijų vaidmenį ir pagerinti popieriaus gamybos poveikį. Pavyzdžiui, moderniose didelės spartos popieriaus mašinų drėgnose dalyse, kai naudojama nauja karta anijoninio koloidinio silicio dioksido (ty ACS) ir katijoninio polimero, galima gaminti 3-5 mikronų dalelių, kurių dalelių dydis yra 3-5 μm. šlapio galo pakavimo sistema. dalelė. Dalelės gali sudeginti smulkias sudedamąsias dalis sudedamosiose dalyse aplink pluoštas, taip pagerindamos srutų struktūrą ir sumažindamos smulkių komponentų praradimą, pagerindamos popieriaus mašinos veikimą ir popieriaus vientisumą bei sumažindamos priedų kiekį. srutos. Reikšmingas poveikis.
Popierinių dangų atveju nano-kalcio karbonato panaudojimas dengtoms balto kartono dangoms gali efektyviai pagerinti baltos kartono našumą. Pati Nano-CaCO3 savybė pasižymi dideliu baltumu, dideliu paviršiaus plotu, dideliu paviršiaus aktyvumu, didele jėga ir kietumu. Nano-kalcio karbonato įdėjimas yra naudingas gerinant kelis svarbius dangos veikimo rodiklius, pvz., IGT vertę, K&N rašalo sugėrimą, lygumą ir pan. Tačiau pridėto nano kalcio karbonato kiekis nėra proporcingas našumo pagerėjimui. Dažai, turintys 5% nano-kalcio karbonato dangą, klampumas yra gerokai didesnis nei tada, kai jis nėra pridedamas, kai pH ir temperatūra yra panašios. Tačiau nano-kalcio karbonatas turi nedidelį poveikį dangos baltumui. Atrodo, prieštarauja idėjai, kad didelis nano-CaCO3 baltumas gali pagerinti baltumą.
Yra keletas vystymosi krypčių, kaip padidinti skysčio fazėje esančių nanodalelių dispersiją: 1 pasirenkant tinkamą tirpiklį arba tirpalą, kad padidėtų miltelių drėkinimo šiluma, kad drėkinimas spontaniškai atliktų 2 projektavimo efektyvias dispergavimo mašinas, kad būtų užtikrintas efektyvus tūris ir padidintas energijos vartojimo efektyvumas I3 pasirenka tinkamą dispergentą, kad pagamintos pirminės dalelės būtų labai stabilios ir užkirstų kelią pakartotiniam flokuliavimui. Be to, pridedant nano-silicio oksidų danga gali pasiekti ultravioletinių spindulių ekranavimo tikslą ir gerokai pagerinti dengimo anti-senėjimo savybes. Nano-silicio oksidas (Slox) yra amorfinis baltas miltelis (vadinamas minkštu aglomeratu), kuris yra netoksiškas, bekvapis, neužteršiantis neorganinis ne metalas. Dėl nedidelio nano-SiOx poveikio, jis sukelia drėkinamąjį poveikį, todėl dangos paviršiuje susidaro tanki „nano dengimo plėvelė“, kuri labai pagerina dangos ir atsparumo dengimui savybes. plėvelės paviršius. Jis taip pat užtikrina gerą afinitetą su dengimo sistema, siekiant pagerinti dangos stabilumą ir reologiją. Šiuo metu nanotechnologijų naudojimas popieriaus pramonėje pradėjo praktiškai gaminti, o tai padės įveikti kai kuriuos paprasto popieriaus defektus ir pagerinti specialias popieriaus savybes. Pavyzdžiui, Henan Silver Pigeon ir Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute priėmė pažangiausią nanotechnologiją pasaulyje, kad paruoštų nanostruktūrinius sluoksnius ant paprasto popieriaus ir sėkmingai sukūrė naują vandeniui nelaidžią nanopapelį. Nano popieriuje yra ne tik originalios popieriaus rašymo ir kopijavimo funkcijos, bet ir specialios super hidrofobiškumo ir drėgmės atsparumo savybės, kurios nėra paprasto popieriaus, pagerinto spausdinimo paviršiaus stiprumo ir sumažinto išsiplėtimo santykio.
Be to, sparčiai plėtojant mokslą ir technologijas, žmonės turės aukštesnius reikalavimus popieriaus veikimui ir kokybei. Be tradicinio spausdinimo ir rašymo popieriaus, popieriaus su specialiomis funkcijomis paklausa taip pat didėja. Nanomedžiagos, kaip specialus priedas specialiems popieriams gaminti, pritraukia vis daugiau dėmesio. Šiuo metu popieriaus gamybos pramonėje nanomedžiagos daugiausia naudojamos funkcinių popierių, tokių kaip vanduo, antibakterinis, antistatinis, anti-senėjimo ir kvapiųjų medžiagų, ugnies slopinimo, spalvos pasikeitimo ir kt., Kūrimui, ir kai kurie produktai buvo prieinami.
1. Nano-popierius su antibakterine funkcija
Daugelis organinių antibakterinių medžiagų turi prastą šilumos atsparumą, nepastovumą, lengvą skilimą ir kenksmingas medžiagas ir prastą saugos veiksmingumą. Šiuo tikslu žmonės aktyviai plėtoja neorganinių antibakterinių medžiagų tyrimus ir plėtrą, o ypač smulkių technologijų panaudojimas submikroninių ir nano masto neorganinių antibakterinių medžiagų gamybai gali gerai išspręsti organinių antibakterinių medžiagų trūkumus. Maišant nanoorganinę antibakterinę medžiagą į popieriaus gamybos suspensiją ir paviršiaus matavimo tirpalą, popierius gali būti antibakterinis industrializuotas, pvz., Fizinis antibakterinis kompozitinis pluoštas, neaustinis audinys, medicininės maisto pakavimo popierius ir aukštos kokybės buitinis popierius.
2. Yra antistatinis. Atsparus nano popieriui
Įvairių pramoninių produktų pakuotėse, ypač didelio tikslumo prietaisuose, nerūdijančio plieno medžiagose su aukštos apdailos reikalavimais ir įvairių medžiagų pakavimo medžiagomis, ne tik pakavimo popierius turi būti atsparus vandeniui, tepalams ir rūdžiai atsparus, bet taip pat reikalingas . Jis pasižymi didelio stiprumo, atsparumo dilimui, antistatinės ir senėjimo savybės, todėl paprastiems popieriams yra sunku tuo pačiu metu turėti šias charakteristikas. Tačiau jei į popieriaus masę įmaišoma 0,1–0,3% nanometro titano dioksido, chromo oksido, cinko oksido, geležies oksido, alavo dioksido ir kt., Specialus popierius gali turėti puikų atsparumą dilimui, atsparumą vandeniui, atsparumą korozijai ir kt. ir taip pat sukuria gerą elektrostatinį ekranavimą, labai sumažindamas jo elektrostatinį poveikį, kuris gali žymiai pagerinti pakavimo produktų saugos koeficientą.
3. Nano popieriaus dažymas
Dažai, naudojami popieriaus dažymui, gali būti suskirstyti į dvi pagrindines dažiklių ir pigmentų kategorijas. Dažai pigmentams yra natūralūs neorganiniai pigmentai, o kai kurie yra organiškai sintezuojami. Pigmentas netirpsta vandenyje, neturi afiniteto su pluoštu, o dažymo charakteristika nėra tokia gera, kaip ir dažų, tačiau pigmentas turi stiprų atsparumą šviesai ir stiprų atsparumą cheminėms medžiagoms, tokioms kaip rūgštis ir šarmas. Nors dažai yra lengvai dažomi, lengvai hidrolizuojami, turi didelį nuostolį drėgnuoju galu, labai teršia, turi prastą spalvų atsparumą popieriui ir nėra atsparūs cheminėms medžiagoms, tokioms kaip rūgštis ir šarmas. Jei naudojami nano masto pigmentai, spalvoto popieriaus spalva gali būti išspręsta. Naujausi tyrimai parodė, kad nano-titano dioksido, chromo geltono, geležies oksido ir kitų miltelių pridėjimas prie cheminių pluoštų gali apsaugoti pernelyg didelę ultravioletinės šviesos spinduliuotę. Naudojant kompiuterinio modeliavimo projektą, nustatyta, kad kai titano dioksido dalelių dydis yra 50-120 lm, ultravioletinių sugerties efektas yra geriausias. Šių dalelių dydžių diapazono ekranavimo miltelių dalelės gali būti dedamos į pluoštą, kad būtų pagamintas šviesiai atsparus matinis aukštos baltos spalvos popierius. Ir ryškios spalvos popierius, ir gali pasiekti anti-ultravioletinį poveikį.
4. Neorganinis pluošto nano popierius
Popieriaus pramonė daugiausia naudoja augalinį pluoštą kaip žaliavą, o dabar taip pat naudoja neorganinius junginius gamindama specialų popierių. Kadangi šios neorganinės medžiagos apdorojamos taip, kad pasiektų puikų matmenų stabilumą, atsparumą karščiui, cheminį atsparumą, atsparumą ugniai ir elektrinę izoliaciją, šios savybės nesuderinamos su augalų pluoštais. Atstovaujantis neorganinis pluoštas iš stiklo pluošto, nes negali atlaikyti plakimo, neturi stiklo pluošto klijų ir kopijuotas lakštas yra labai trapus, tačiau jei stiklo pluošto skersmuo yra kontroliuojamas žemiau 100 nm, tai gali būti išspręsta. Pluoštams supjaustyti yra naudingas reiškinys, kad popieriaus pluoštą sunku formuoti dėl mažo stiklo pluošto išplėtimo ir susitraukimo.
5. Spalvoto skonio nano popierius
Plėtojant mokslą ir technologijas, nuolat gerėjo žmonių gyvenimo lygis, o popieriaus kokybės reikalavimai tapo didesni ir aukštesni. Šiandien sukurta ir pagaminta įvairių popierių, tokių kaip ofsetinės spaudos ir įvairių kvapų tipų ir įvairių spalvų rašomieji popieriai. Šis kvapusis popierius yra ne tik minkštas ir subtilus, bet ir subtilus aromatas. Nanotechnologijos taikymas aromatizuoto popieriaus kūrimui labai pagerins aromatizuoto popieriaus kokybę ir spausdinamumą, o išspausdinto aukštos kokybės atspausdinto kristalo vaizdas bus subtilesnis ir realesnis. Naudojant spalvotus aromatinius popierius spausdintoms knygoms, pradinių ir vidurinių mokyklų vadovėliams, pratybų knygoms, nešiojamiesiems kompiuteriams ir įvairioms vaikų knygoms ir kt., Žmonės nebebus ryškūs dėl didelio popieriaus baltumo skaitymo metu, taip sumažinant ilgo skaitymas Tai turi tam tikrą poveikį vizijos apsaugai ir trumparegystės prevencijai. Todėl nuo šio paleidimo naudotojai gavo tokį skonio popierių.
6. Nano liepsną stabdantis popierius
Tai popierius, kuris gali sustabdyti ugnies deginimą. Nes, nesvarbu, kiek ugnies, tai nesukels degimo. Tai yra bet kokios ugnies nemesis. Jis gali sudeginti ir dažnai žmonių, kurie dažnai susiduria su ugnimi, drabužius, kad būtų išvengta drabužių degimo. Jis turi antipireninį poveikį. Be to, liepsną stabdantis popierius dedamas ant sauso tipo transformatoriaus, kuris yra saugus, netoksiškas ir atsparus anglies poveikiui, bet neužsidega. Naudojant popierių, jis gali būti naudojamas kaip popieriaus atliekos, o kenksmingos medžiagos neišleidžiamos natūraliai. Ugnį slopinantis popierius paprastai gali būti naudojamas fejerverkams, fejerverkams, spalvotiems patrankams, kalėdiniams žaislams, turistinėms viryklėms ir pan. Tai idealus žalias produktas šiuolaikiniuose atostogų produktuose. Netgi buvo pasiūlyta, kad šio dokumento naudojimas ugniagesiams turi ypatingą poveikį. Didelio našumo specialių popieriaus gaminių, pvz., Spalvų keitimo popieriaus ir energijos saugojimo popieriaus, kūrimas ir tyrimas. Be to, dėl puikios cheminės veiklos nanomedžiagos pasižymi plačiomis popieriaus gamybos cheminių kristalų ir nuotekų valymo perspektyvomis. Nanotechnologija, be popieriaus, šiuo metu turi daug panaudojimo pakuočių ir spausdinimo pramonėje, pvz., Nano-lipnios medžiagos ir sandarikliai pakavimo ir spausdinimo srityse, nano-magnetinės medžiagos, nano-substrato pakavimo medžiagos, nano-katalizatoriai ir vandens valymo priemonės . nano luminescencinės medžiagos ir spausdinimas nuo klastojimo ir pan. Trumpai tariant, nanotechnologijos, kaip aukštųjų technologijų moksliniai tyrimai ir plėtra pastaraisiais metais, bus taikomos ir spaudos srityje, ir kitose srityse, ir toliau vystysis giliai ir plačiai.
Nors nanomedžiagos ir nanokompozitai pasižymi geru našumu ir plačiu panaudojimu popieriaus gamybos srityje, nanomedžiagų moksliniai tyrimai ir plėtra vis dar nėra subrendę, ir vis dar yra problemų, kurias reikia išspręsti toliau, pavyzdžiui, smulkinimo, aglomeracijos, dispersijos technologijos ir kt. Nepakankamai idealus, turi būti toliau tobulinamas, siekiant išbandyti nano produktus, tačiau dar reikia tobulinti produktų standartus. Tačiau galima prognozuoti, kad nano dalelių gamybos sąnaudos mažės, o funkcinių nanodalelių įvairovė didėja, nanotechnologijos vaidins didesnį vaidmenį spausdinimo srityje ir popieriaus pramonėje, todėl spausdinimo ir susijusių pramonės šakų gyvybingumas ir gyvybingumas bus neribotas.

