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造紙助劑的開發與發展

2012-08-15 00:52:52胡紹進陳嘉川楊桂花
華東紙業 2012年2期

胡紹進 陳嘉川 楊桂花

(山東輕工業學院制漿造紙教育部重點實驗室,山東 濟南 250353)

造紙助劑的開發與發展

胡紹進 陳嘉川 楊桂花

(山東輕工業學院制漿造紙教育部重點實驗室,山東 濟南 250353)

簡述了我國造紙助劑的開發與發展現狀與發展趨勢,介紹了陽離子乳液型助劑在國內外造紙行業中的應用現狀及研究進展,并對幾種先進乳液聚合技術在造紙化學品開發中的應用前景進行了展望。兩性聚合物在造紙工業得到較廣泛的應用,進一步開發與應用仍具有十分重要的意義。介紹了兩性造紙助劑的分類、制備及其在造紙工業上的應用現狀,并對其發展前景進行了展望。

造紙助劑 陽離子乳液 兩性聚合物

0 前 言

造紙工業是以纖維為原料的化學加工工業,在制漿、抄紙和紙加工過程中都離不開造紙助劑的使用。造紙助劑能賦予紙張各種優異的特殊性能,特別是近年來隨著造紙業的不斷進步,紙張的品種越來越多,質量檔次也越來越高,造紙助劑的作用越發凸顯出來,從某種意義來說“沒有助劑,就沒有現代造紙”。

1 造紙助劑的開發

我國造紙助劑的開發起步較晚。在“七五”期間只有為數很少的幾個科研單位從事造紙專用助劑的開發,存在著品種單一、無系列產品、質量不穩定等問題。但近年來隨著我國造紙工業持續高速發展,造紙助劑已引起國家有關部門及大專院校、科研院所的高度重視。自1987年成立“中國造紙化學品開發應用技術協作站”,1990年原化工部正式批準成立化工部造紙化學品技術開發中心(現更名為化學工業(全國)造紙化學品工程技術中心),1994年正式成立“中國造紙化學品工業協會”,2001年成立“中紙造紙化學品協作中心”,20年來對促進中國造紙化學品行業的形成和發展發揮了重要的作用。目前我國已有近百項造紙化學品項目通過了鑒定,有的獲得國家各部門、省、市科技進步獎和申請了發明專利。國內已開發了上百個品種系列,各種新型的廢紙脫墨劑、施膠劑、干(濕)增強劑、助留(濾)劑、殺菌劑、絮凝劑、消泡劑、柔軟劑、紙張表面加工用化學品投入生產,在紙廠得到了廣泛的應用。

2 造紙助劑的分類

造紙助劑按其用途大致可分為制漿用助劑、抄紙用添加劑、涂布加工助劑及其它有關助劑四大類。

2.1 制漿助劑

蒸煮助劑:蒽醌、氨基多羧酸鹽、CT—1、烷基聚氧乙烯醚和蒽醌衍生物等廢紙脫墨劑;中性脫墨助劑如嵌段類表面活性劑、脂肪醇聚氧乙烯磷酸酯、苯乙烯馬來酸酐半酯聚合物等;陽離子型有胺鹽、季胺鹽;陰離子型有烷基苯磺酸鈉、烷基醚硫酸鈉、脂肪酸皂類;多種表面活性劑有選擇的復配物及生物酶復合制劑脫墨漿用高效漂白助劑;甲脒亞磺酸、連二亞硫酸鈉等漂白助劑;氨基磺酸、絡合劑、新型過氧化氫穩定劑等。

2.2 抄紙添加劑

助留助濾劑:CPAM、陽離子淀粉、聚乙烯亞胺及微粒助留助濾劑體系;

消泡劑:有機硅型、聚醚型、脂肪酰胺型表面活性劑;

樹脂障礙消除劑:陽離子聚酰胺、脂肪酸等;

防腐劑:有機硫、有機溴化合物、均三嗪、異噻唑啉酮類、金屬硼鹽等;

分散劑:PEO、APAM、PAS;

漿內施膠劑:陰離子分散松香、陽離子分散松香;

石油樹脂:AKD、SAS、中性松香膠等;

干強劑:陽離子淀粉、PAM等;

濕強劑:UF、HF、PPE等;

表面處理劑:表面增強劑、改性淀粉、CMC、PVA、CM3等;

表面施膠劑:改性石油樹脂、改性醇酸樹脂等;

紙面增光劑:FM、丙烯酸樹脂;

柔軟劑:陽離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑、有機硅表面活性劑、高分子聚合物乳液等;

解鍵劑:胺型或者季銨型陽離子表面活性劑;

阻燃劑:氨基磺酸鹽、磷系、鹵系、硼系、銻系和無機元素等;

防水劑:有機硅、丙烯酸酯共聚物、FM、CR、乳化臘等;

防銹劑:BTA、亞硝酸環已胺等;

防油劑:含氟有機化合物;

抗靜電劑:1831、TM等;

增白劑:VBL、VBA、VBS、APB—L、APC等。

2.3 涂布助劑

顏料:高嶺土、瓷土、緞白、碳酸鈣、TiO2等黏合劑:膠乳、干酪素、變性淀粉、羧甲基纖維素等;

分散劑:六偏磷酸鈉、四聚磷酸鈉、聚丙烯酸鈉溶液、烷基酚聚氧乙烯醚和脂肪醇基氧乙烯醚等;

消泡劑:聚醚、有機硅、高級醇、脂肪酸酯等;

潤滑劑:硬脂酸鈣、高分子蠟、硬酯酸聚氧乙烯等;

抗水劑:UF、MF、酚醛樹脂等;

防腐劑:異噻唑啉酮類等。

2.4 其他助劑

毛布清洗劑:氨基磺酸、磷酸單酯、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚聚醚、烷基醇酰胺等;

隔離劑:有機硅、脂肪酰胺等;

污水處理劑:聚合氯化鋁、各種離子的PAM、變性淀粉及其復配產品等。

3 陽離子乳液型造紙助劑

乳液聚合和其它聚合工藝相比有許多獨到的特點,如體系黏度低、易制得高分子量的聚合物、產品性能穩定、使用方便等,使其廣泛應用于造紙化學品的生產。其中,陽離子聚合物乳液膠粒表面或聚合物自身帶有正電荷,在很多方面具有陰離子或非離子型乳液不可比擬的功能,因此,早在60年代它便引起了人們的關注,目前在理論和應用方面已取得了顯著的成果。陽離子乳液在造紙工業中主要用作施膠劑、增強劑、助留助濾劑、涂布助劑、水處理劑等,以下就其研究進展分別加以概述。

3.1 施膠劑

陽離子乳液作造紙施膠劑的種類較多,如陽離子松香乳液、石蠟乳液、合成樹脂等。陽離子乳液用作紙張施膠劑時,可以不借助硫酸鋁的“架橋作用”而依靠靜電作用吸附于帶負電的紙漿纖維表面,可以克服酸性抄紙的種種弊端實現中性及弱堿性施膠,因此,國內外對其研究較多。陽離子型乳液松香膠通常由陽離子表面活性劑和非離子表面活性劑對松香或改性松香進行乳化而得到[1]。其中,松香酸與陽離子單體共聚實現陽離子化后再對其進行乳化得到的產品效果更好,如沈一丁等[2]使松香和不飽和季銨鹽發生Diels—Alder反應生成陽離子樹脂;然后再對其乳化制得了高效施膠劑。此外,也可通過轉換法制備陽離子乳液,如伍忠萌等[3]先制備好陰離子松香乳液后,再加入兩性聚丙烯酰胺和陽離子表面活性劑將其轉化為陽離子乳液。陽離子石蠟乳液可以單獨或者和松香膠共用作紙漿施膠劑。在漿內施膠時,硫酸鋁用量比單用松香施膠減少50 %,上網漿料pH值在高達7.5時也能獲得良好的施膠效果。同時,因石蠟表面張力小,還有一定的消泡作用。陽離子乳液型聚氨酯施膠劑是近年來開發的新品種。楊曉敏[4]以單硬脂酸甘油酯與甲苯二異氰酸酯進行重鍵加成反應制備預聚體,通過陽離子擴鏈劑進行擴鏈并引入自乳化陽離子基,得到中等分子質量的陽離子聚氨酯施膠劑乳液。產品可在較寬的pH值范圍(6.5~8.5)內進行施膠,并有較好的施膠效果。此外,國內對陽離子丙烯酸酯乳液作施膠增效劑和表面施膠劑也有報道。目前,國外對于陽離子乳液型合成樹脂類施膠劑的研究較多,如Probst[5]利用甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨、苯乙烯和丙烯腈制備種子乳液,在20~100 ℃下滴加引發劑和丙烯酰胺和丙烯腈單體進行反應制得了施膠效果優良的乳液產品。Reinermer[6]以丙烯酸酯、苯乙烯、丙烯酰胺和陽離子單體利用乳液聚合法合成了陽離子乳液,作漿內施膠劑和表面施膠劑均有較好的效果。

3.2 增強劑

陽離子乳液用作增強劑與一般產品(如淀粉、聚丙烯酰胺等)的作用機理有所不同,它主要是通過在纖維空隙間形成立體網狀結構及在纖維交叉點處黏結多根纖維以提高產品的強度,干燥后還可形成均勻膜保護纖維或膠乳之間的結合,使紙張保持良好的干強度。目前,國內對其報道較多。張國運[7]以丙烯酸甲酯(MA)、苯乙烯(St)、丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨為原料,采用無皂乳液聚合法合成出了一系列陽離子共聚物乳液,將其應用于草漿中,當乳液用量為0.75 %(對絕干漿)時,紙張環壓強度、抗張強度和撕裂強度均有明顯提高。沈一丁等[8]將陽離子淀粉與丙烯酸及丙烯酸酯單體以1:0.8的比例于80~85℃進行接枝共聚,得到的乳液型陽離子淀粉接枝共聚物對增加紙張干強度和耐撕裂度有明顯效果,在用量為絕干漿質量的0.4%~0.5%時,可使紙的干強度增加l5%以上,耐撕裂度提高8%以上。張志斌等[9]以乙酸乙烯酯,甲基丙烯酸甲酯和氯化甲基丙烯酸三甲胺乙酯為原料,采用無皂乳液聚合制備了一系列陽離子共聚物乳液,將該乳液加到竹漿中,成紙強度性能明顯提高。沈一丁等[10]采用半連續聚合工藝合成了甲基丙烯酸甲酯、AM、St和陽離子單體共聚乳液,用于紙板抄造時取得了較好的增強效果,尤其是環壓強度和挺度有明顯的改善。張光華等[11]利用陽離子單體二烯丙基二甲基氯化銨和乙烯基單體進行微乳液共聚,制備了XQ型乳液增強劑。如歐洲專利用分散聚合法合成了膠粒表面帶正電的聚丙烯酸乳液用于紙板生產,其環壓強度得到了較好的改善。美國專利將PAE、丙烯酸單體、苯乙烯和丁二烯進行乳液聚合得到的陽離子乳液具有良好的濕強效果。B.Alince制備了陽離子丁苯膠乳用作造紙增強劑,可明顯提高紙張的濕強度。

3.3 助留助濾劑

陽離子乳液還可用作造紙助留助濾劑。目前,陽離子乳液型助留助濾劑在美國、德國、日本等一些發達國家已經投入生產使用,如寧波中華紙業有限公司使用的PraestaretK350助留助濾劑(德國的斯托克豪森公司產)。K350固含量高(>35%),屬多組分強陽離子性產品,應用時添加量少,克服了目前國內常用助留助濾劑普遍存在的固含量低(8 %~l0 %),運輸成本高,組分單一,使用效果差等缺點。

3.4 涂布助劑

在涂布紙加工過程中,將黏合劑與顏料、無機填料及其它添加劑相混合來制備紙張涂料。過去多用淀粉或干酪素作黏合劑,其優點是成本低廉。但用淀粉時,涂層耐摩擦性差;而用干酪素時,涂膜易發生霉變。因此,現已被聚合物乳液所替代。與此同時聚合物乳液的使用還可以改善涂布紙的表面特性如光澤度、紙面孔隙度、壓光效果以及涂料的流變性和穩定性產生影響。此外,聚合物乳液還可用作紙張浸漬劑和紙品黏合劑,如卷煙膠、紙管膠、紙塑復合黏合劑等。目前,國內應用較多的聚合物乳液主要包括羧基丁苯膠乳、丙烯酸酯、醋酸乙烯酯乳液等,而陽離子聚合物乳液應用較少。國外已對陽離子乳液在涂料中的應用進行了大量研究,如Noda先以苯乙烯為原料制得種子乳液,再向其中滴加由甲基丙烯酸、DMC等組成的成膜單體,引發得到了固含量為37 %的陽離子乳液。該產品固化迅速,黏結強度好,制備過程無需添加交聯劑。由于陽離子乳液本身帶正電,易于與帶負電的原紙纖維、顏料和其它一些陰離子添加劑形成離子鍵,從而提高其使用效果和加工紙的性能。如Welx1er[12]在噴墨相紙的制備過程中,按PR—26陽離子乳液,酒石黃=0.75~2.6的比例,與顏料穩定劑Uvinus DS49共用得到了抗水性好、耐光性能好的相紙。

4 兩性造紙助劑的制備

20世紀90年代以來,隨著我國造紙工業不斷發展,勞動生產率不斷提高,加之針葉木資源的缺乏,闊葉木和草類原料的使用量不斷增加,廢紙的回收利用率也越來越高,導致漿料中的微細組分含量增加。又由于世界范圍的水資源短缺和防止污染的要求,造紙必須封閉循環用水。以上這些復雜的因素都對造紙濕部劑提出了更高的要求。開發新型高效的造紙助劑便顯得刻不容緩。兩性造紙助劑由于其鏈節上同時含有正、負兩種電荷基團,與僅含有一種電荷的陽離子或陰離子造紙助劑相比,更具有明顯的“反聚電解質效應”和pH值適用范圍廣等特點,因而成為國內外研究的熱點。兩性造紙助劑具有獨特的性質,且在造紙工業具有諸多現實和潛在的應用,具有誘人的開發前景。

4.1 兩性造紙助劑的分類

兩性造紙助劑按其陰、陽離子基團分布可分為聚兩性電解質和聚內胺酯兩種。

聚兩性電解質是指陰離子基團與陽離子基團存在于同一條大分子主鏈。根據其單體單元的性質可分為強酸強堿型、強酸弱堿型、弱酸強堿型和弱酸弱堿型;根據其序列結構的不同,可分為無規、交替、接枝和嵌段共聚物等。

聚內胺酯表現在陽離子基團與陰離子基團存在于同一側基基團上,其結構一般是由具有聚合反應活性的丙烯酰胺的烯基部分和賦予電中性兩性離子化特征的側基部分組成。常見的有:羧酸甜菜堿型(接內脂)聚合物和磺酸甜菜堿型(磺內脂)聚合物兩種。與前者相比,后者的化學和熱穩定性好,水化能力強且不易受溶液pH值的影響 。

4.2 兩性造紙助劑的應用

兩性紙張增強劑,易與紙漿纖維之間形成交聯網絡,其用量越大時,這種交聯網絡就越致密,相應紙的干、濕強度(裂斷長,環壓強度等) 就越大。沈一丁等[13]以丙烯酰胺、丙烯腈、丙烯酸和陽離子化試劑等為原料制備了兩性紙張增強劑。結果表明,當該兩性增強劑加入量為0.5 %時,可以使全木漿強度提高15 %~18 % ,全草漿強度提高14 % ,混合漿強度提高22 %。當加入量為1 %時,木漿提高30 % ,草漿提高32 %。彭曉宏等[14]合成的甲基丙烯酰氧乙基三甲基氧化銨(METAC)/AM/AA三元共聚物用做紙張增強劑,隨著用量的增大,所得紙樣的裂斷長、撕裂指數增長率均增大,而濾水時間則大大減少。楊福廷等[15]合成的兩性增強劑,實驗結果顯示在麥草漿中添加 0.45 %的兩性樹脂,可使紙張的裂斷長提高12.9 %,耐破指數提高16.2 %,同時留著率也提高18.6 %。日本Hashimoto開發了一種兩性紙張增強劑,是由丙烯酰胺、丙烯酸及丙烯酸羥乙基酯與陽離子木薯淀粉接枝的共聚物,添加到標準打漿度560 mL的紙漿中,抄造定量為74.3 g/m2的紙,其裂斷長為8 950 m,Z向抗張強度為137 N/cm ,撕裂因子為135。

隨著人們環保意識的加強,研究出優良高效的助留劑對環境保護具有重要的意義。兩性聚合物的助留助濾機理目前尚不清楚,不過,很多研究認為高分子質量的絮凝作用對其助留助濾影響較大。陳夫山等用二甲胺和甲醛對丙烯酰胺和丙烯酸的陰離子共聚體進行Mannich反應改性制得叔胺型AmPAM,再用硫酸二甲酯季銨化制得季銨型AmPAM。在麥草漿中添加0.02 %的水解度為4 %、陽離子胺化度為21.8 % 、相對分子質量為202萬的叔胺型AmPAM,填料留著率從51.9 %提高到66.7 % 。曹加勝等[16]以丙烯酰胺、丙烯酸鈉及2—丙烯酰亞胺基.2—甲基丙烷三甲基氯化銨為單體合成了AmPAM,與結構相似的陽離子、陰離子和非離子聚丙烯酰胺對比研究了助濾劑用量和溶液pH值等因素對助濾效果的影響。

從近年來的發展趨勢看,兩性高分子絮凝劑因其有沉淀性能好,濾餅含水率低且用量少等優點而成為國內外的研究熱點 。兩性絮凝劑因其結構的特點而比較適宜于處理其他絮凝劑難以處理的場合,而且還可在大范圍的pH值內使用。研究人員合成的CGAAC對污泥脫水性能的研究結果表明,在用量為2~20 mg/L范圍內,CGAAC明顯改善污泥的沉降性能和過濾性能,其脫水性能優于陽離子絮凝劑。李萬捷等合成了AmPAM,并用來處理印染廢水取得了較好的效果,認為兩性聚合物絮凝劑中的陽離子可以捕捉帶負電荷的有機懸浮物,適量的陰離子單元和中性單元可以促進無機懸浮物的沉降,起絮凝助劑的作用。王晶等[17]采用甲醛、二甲胺對陰離子聚丙烯酰胺改性得到AmPAM,用其處理廢水,發現其他絮凝劑的絮凝效果要好。日本Aoyama開發了AmPAM系列產品用做絮凝劑,產品回收率可高達99.7 % ,濾餅含水率降至77.2 %。其他方面的應用兩性聚合物作為一種新型的功能高分子材料,也被用做吸水樹脂。Ahmed等以AMPS、AM和2-甲基丙烯酰氧乙基二甲基銨(MEDMA)為原料經自由基共聚制得吸水性優良的AmPAM。此外,低分子質量的兩性聚合物也是良好的表面活性劑,可以用作纖維分散劑。

5 我國造紙助劑今后的發展趨勢

由于我國造紙助劑應用尚處于初始階段,一些主要品種的技術水平比國外落后10~20年,不少品種尚處于開發階段,產品應用技術的研究工作十分薄弱,跟不上市場的需求,為此,造紙助劑今后的發展趨勢主要是:

開發適用于非木材纖維用的專用造紙助劑。我國造紙工業以非木材纖維為主要原料,非木漿纖維達60 %,由于大量使用纖維短、強度差的草類纖維,以致在紙和紙板的產品質量上受到很大影響。過去草木并用造紙化學品,結果發現對木漿有明顯效果的增強劑或助留助濾劑,在相同的條件下,對草漿等非木材纖維效果甚微,這就急待開發非木材纖維專用的增強劑、助留助濾劑等各種助劑。

發展適用于二次纖維回收的專用造紙助劑。為了節約木材資源,保護生態環境,再生纖維的應用,再生紙的制造已越來越受人們的重視。回用二次纖維需解決的問題有:脫墨效率、消除生產過程的障礙和強度的補償等。因此,必須研究開發適應低水耗、低溫、低化學藥品消耗的高效脫墨劑,能有效脫除不同印刷方法、不同成分油墨的脫墨劑;開發能消除生產過程所產生的大量泡沫聚積、游離樹脂的析出等生產障礙的助劑,二次纖維抄成的紙強度較一次纖維差,需加入增強劑加以補償,但一次纖維所采用的增強劑若用在二次纖維上,效果往往不理想,因此,需研究開發專用于二次纖維的專用造紙助劑。

發展能改善環境的環保及綠色造紙助劑。隨著人類對生存環境及生活質量要求的不斷提高,環保和綠色已成為人們關注的焦點,保護生產者和消費者的身體健康,保護生態環境免受污染的理念必須貫穿到原材料的選擇、生產工藝技術及生產使用過程。因此需要開發大量“綠色新品種”,如使用全無氯漂劑,降低漂白污染,開發先進的助留助濾體系,使細小纖維和填料的流失大幅度降低,采用中性或近中性施膠使白水中硫酸鋁的含量大幅度減少,從而減少白水的污染負荷。

開發集多功能于一體的造紙助劑。從造紙助劑的發展過程來看,如干增強劑,早期的產品為淀粉、植物膠等天然聚合物,其用量多、留著率低、效果不明顯,后來發展的陽離子淀粉等半合成聚合物,雖增強了效果,但還不夠理想。而近年來開發的合成聚合物陽離子聚丙烯酰胺,其用量少、效果更顯著,適用的漿種和pH值更廣,因此要開發高效、低污染和多功能的造紙助劑,如集施膠、增強與)助留助濾于一體的,集增強、施膠與提高印刷質量于一體的,集增強、助留助濾、清除多價金屬離子干擾于一體的化學助劑等。

開發具有特殊功能造紙助劑。隨著社會的進步和人民生活質量的提高,對各種具有特殊功能的紙張品種及用量的要求越來越大,現代化的工業技術和生活方式對紙張的性能提出了許多新的要求,而這些要求幾乎都有要通過采用各種具有特殊功能的造紙助劑才能實現。如目前市場上需求的各種特種紙:導電紙、絕緣紙、磁性紙、抗靜電紙、抗菌紙、防蟲紙、防鼠紙、耐火紙、防銹紙、食品包裝紙、有機硅紙、離子交換紙、整合物紙、保密紙、耐擦紙、濾油紙、自黏印刷紙、裝璜紙、閃光紙、化纖紙、無機纖維紙等。這些紙的功能都需要添加各種功能的助劑來實現,因此需要大力開發具有特殊功能造紙助劑。只有造紙助劑迅速、科學地發展,才能促進紙業的發展。

6 結 語

隨著聚合技術的不斷發展,目前已出現了系列先進乳液聚合工藝,如無皂乳液聚合、膠乳型互穿聚合和水包水乳液聚合,采用這些工藝可制備出性能更優、質量更穩定的乳液型產品。無皂乳液聚合避免了傳統乳液聚合中乳化劑帶來的許多問題,如乳化劑消耗量大,不能完全從聚合物中除去而影響產品純度及性能等。因此,無皂聚合工藝應用于造紙施膠劑和膠黏劑的制備將有利于消除乳化劑對產品耐水性的影響。膠乳型互穿聚合物網絡(LIPN)是用多步乳液聚合方法制得的互穿聚合物網絡。其中,帶有互穿網絡結構的核殼共聚物是LIPN應用技術方面最活躍的領域之一,具有其他聚合物無法比擬的優良性能,利用該法生產的丙烯酸酯類造紙增強劑應用于紙板生產中,將會大大改善其環壓強度。水包水乳液聚合是指一種水溶性聚合物在另一種聚合物溶液中產生的乳液聚合工藝。將其應用于造紙助留助濾劑及絮凝劑的合成,得到的產品將具有高固含量、易水溶、使用方便等優勢,因此,采用先進乳液聚合技術制備性能更優的乳液型造紙助劑具有良好的發展前景。目前,我國對陽離子乳液型造紙助劑的開發和使用無論是陛能還是種類與發達國家仍存在一定差距,因此,采用先進乳液聚合技術開發高效、價廉、適用于我國造紙行情的陽離子乳液產品是十分必要的,也是當前造紙化學品行業研究的熱點之一。

兩性聚合物作為一種環保型造紙助劑,不僅適用范圍廣,而且適合寬pH值、封閉循環系統下抄紙,具有廣闊的發展前景。但由于研究時間較短,對其作用機理沒有完全搞清楚,再加上將其工業化投資過高等因素制約了兩性造紙助劑在造紙工業上的應用。為使兩性造紙助劑能盡快得到廣泛的應用,應結合造紙濕部環境,探索高速紙機和高封閉循環系統下,各因素對兩性聚合物性能的影響機理,對兩性造紙助劑進行優化和改進,研究出更多適合復雜濕部環境的新型造紙助劑。

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Influence of Anionic Disruptor on Paper Industry

Li Libo
(Century Sunshine Paper Co., Ltd., Changle county, Weifang city, Shangdong province, 262400)

As for the difficult issue anionic disruptor, this paper introduces its definition, type and resource, and also states its hazard and influence on the process of papermaking as well as the solution.

anionic disruptor;hazard;solution

胡紹進,男,(1986-)通訊地址:山東省濟南市西部大學城山東輕工業學院制漿造紙研09,主要研究方向:綠色化學與技術,郵箱:hushaojin110@163.com,聯系電話:13964064485

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