Nanotehnologija u papiru
Mi smo velika tvrtka za tisak u Shenzhen Kina. Nudimo sve knjige izdanja, tiskani tvrdi uvez knjiga, tiskanje knjiga knjige, tvrdi uvez knjiga, sprial knjiga tiskanje, sedlo stiching knjiga tisak, tiskanje brošura, kutija za pakiranje, kalendari, sve vrste PVC, brošure proizvoda, bilješke, dječja knjiga, naljepnice, sve vrste specijalnih proizvoda za tiskanje u boji papira, igraće kartice i tako dalje.
Za više informacija posjetite
http://www.joyful-printing.com. ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Znamo da je papir najčešće korišten supstrat u tisku, a njegova kvaliteta je najbolje utjelovljenje kvalitete ispisa. Budući da su vlakna drveća, bambusa, konoplje i drugih vlakana koja se koriste u tradicionalnom papiru relativno debela, a čestice boja (poput kalcijevog karbonata itd.) I punila (kao što je kaolin) su velike, postoje neka svojstva kao što su gume i drugih sastojaka koji nisu dobri. Razlog tome je što postoje neki nedostaci u tradicionalnom papiru. Na primjer, običan papir ima nedostatke u strahu od vode i straha od vlage. Iako papir za ofsetni tisak i elektrostatski papir za kopiranje imaju funkcije kao što su hidroizolacija i otpornost na vlagu, pisanje je nezgodno, a neka posebna svojstva se ne mogu dobiti. Realizacija i tako dalje, čime se utječe na kvalitetu tiskanog kristala. Posljednjih godina, uz nagli razvoj znanosti o nanomaterijalima, nanotehnologija se sve više koristi u papirnoj industriji, a pojavila su se i nova dostignuća. Vezano za celulozu i papir je nanokemija i nanomaterijali, koji potiču razvoj papirne industrije i poboljšavaju kvalitetu tiskanih materijala.
Prema trenutnom stanju tehnike i praktičnoj primjeni papira, drvna vlakna se mogu obrađivati samo do razine mikrona (100-1000 nm). Budući da je promjer šupljine drva relativno grub, nano-tehnologija drva može promijeniti strukturu stanica drva i kontrolirati rast stanica. Moguće je mijenjati značajke drva. Za većinu drva, kada se vlakna obrađuju do mikronske razine, stanice drvenih stanica su potpuno razbijene, a viskozna tekućina u ćeliji lako može iscuriti. Nakon mehaničkog vađenja, više nije potrebno kemijski izlučiti štetne tekućine i odvojiti vlakna u staničnoj cijevi. Ako se drvo obrađuje na nanometarskoj razini, izvorna stanična struktura drva će biti uništena, struktura vlaknastog tkiva će se promijeniti, a celuloza i polu-vlakna će se promijeniti. Lignin i lignin mogu se mehanički odvojiti tijekom obrade, što može uvelike povećati brzinu pulpe i smanjiti zagađenje okoliša industrije celuloze i papira. Osim toga, iz općih minimalnih specifikacija komponenti opreme za proizvodnju papira, pored veće širine vlakana, čestice punila su općenito u rasponu od 0,1-10 mikrona, a preostala mikrovlakana, ne-vlaknasti fini materijali, topivi polimeri, itd. su manje od 1 - 2 mikrona, cjelina je u koloidnom stanju, a površinsko djelovanje i koloidna interakcija između njih su važni, tako da je kemija vlažnog kraja papira također vrsta površinske i koloidne kemije. Budući da su mnoge komponente u vlažnom kraju proizvodnje papira vrlo male strukture, uvođenje nano-komponenti s posebnim efektima može igrati ulogu nanotehnologije i poboljšati učinak proizvodnje papira. Na primjer, u modernom brzom papirnom stroju za mokro završno pakiranje, kada se primjenjuju nova generacija anionskog koloidnog silicija (npr. ACS) i kationskog polimera, nanočestice silikagela koje imaju veličinu čestica od 3-5 μm mogu se proizvesti u sustav za doziranje vlažnog kraja. čestica. Čestice mogu flokulirati fine sastojke u sastojcima oko vlakana, te na taj način poboljšati strukturu kaše i smanjiti gubitak finih komponenti, poboljšati rad stroja za papir i ujednačenost papira te smanjiti količinu aditiva u mulj. Značajan učinak.
U papirnim premazima, primjena nano-kalcijevog karbonata na premazane obložene bijele kartonske obloge može učinkovito poboljšati performanse bijelog kartona. Sama Nano-CaCO3 ima karakteristike visoke bjeline, velike površine, visoke površinske aktivnosti, visoke čvrstoće i tvrdoće. Dodatak nano-kalcijevog karbonata je koristan za poboljšanje nekoliko važnih pokazatelja učinkovitosti prevlake, kao što su IGT vrijednost, K&N tinta, glatkoća i slično. Međutim, količina dodanog nano kalcijevog karbonata nije proporcionalna poboljšanju učinkovitosti. U boji s 5% nano-kalcijevim karbonatnim premazom, viskoznost je značajno viša nego kada se ne dodaje kada su pH i temperatura slični. Međutim, nano-kalcijev karbonat ima mali učinak na bjelinu obloge. Čini se da je to suprotno ideji da visoka bjelina nano-CaCO3 može poboljšati bjelinu.
Postoji nekoliko pravaca razvoja za poboljšanje disperzije nanočestica u tekućoj fazi: 1 odabir prikladnog otapala ili otopine za povećanje topline vlaženja praška, tako da vlaženje spontano obavlja 2 učinkovita disperzijska stroja kako bi se postigao efektivni volumen i povećanje energetska učinkovitost I3 odabire prikladno sredstvo za dispergiranje kako bi proizvedene primarne čestice bile vrlo stabilne i spriječile ponovno flokulaciju. Osim toga, dodavanje oksida na osnovi nano-silikona u premaz može postići svrhu zaštite ultraljubičastih zraka i uvelike poboljšati svojstva premaza protiv starenja. Nano-silikatni oksid (Slox) je amorfni bijeli prah (koji se naziva mekani aglomerat), koji je netoksičan, anorganski nemetalni materijal bez mirisa, koji ne zagađuje okoliš. Zbog učinka nano-SiOx-a na malu veličinu, on uzrokuje učinak upijanja, stvarajući gust "nano premazni film" na granici presvlake, koji uvelike poboljšava otpornost premaza na piling i svojstvo samočišćenja premaza. površinu filma. On također proizvodi dobar afinitet sa sustavom premaza za poboljšanje stabilnosti suspenzije i reologije prevlake. Trenutno je primjena nanotehnologije u papirnoj industriji počela ulaziti u praktičnu proizvodnju, čime će se prevladati neki nedostaci običnog papira i poboljšati posebna svojstva papira. Na primjer, Henan Silver Pigeon i Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute usvojili su najnapredniju nanotehnologiju u svijetu za pripremu nanostrukturiranih slojeva na običnom papiru i uspješno razvili novi vodootporni nanopaper. Osim što zadržava izvorne funkcije pisanja i kopiranja papira, nano papir ima posebna svojstva super hidrofobnosti i otpornosti na vlagu koje nemaju običan papir, poboljšana čvrstoća površine za ispis i smanjeni omjer ekspanzije.
Osim toga, u brzom razvoju znanosti i tehnologije, ljudi će imati veće zahtjeve na rad i kvalitetu papira. Osim konvencionalnog papira za ispis i pisanje, povećava se i potražnja za papirom s posebnim funkcijama. Nanomaterijali, kao poseban aditiv za proizvodnju posebnih papira, privlače sve veću pozornost. Trenutno, u industriji proizvodnje papira, nanomaterijali se uglavnom koriste za razvoj funkcionalnih papira kao što su voda, antibakterijski, antistatički, anti-aging i aroma, retardant plamena, diskoloracija itd., A neki su proizvodi dostupni.
1. Nano papir s antibakterijskom funkcijom
Mnoga organska antibakterijska sredstva imaju nedostatke: slabu toplinsku otpornost, hlapljivost, lako raspadanje i štetne tvari, te slabu sigurnost. U tu svrhu, ljudi aktivno razvijaju istraživanja i razvoj anorganskih antibakterijskih sredstava, a upotreba ultra-fine tehnologije za proizvodnju submikronskih i nano-mjernih anorganskih antibakterijskih sredstava može dobro riješiti nedostatke organskih antibakterijskih sredstava. Miješanjem nano-anorganskog antibakterijskog sredstva u kašu za proizvodnju papira i otopinom za površinsko klizanje, papir može biti antibakterijski industrijaliziran, kao što je fizičko antibakterijsko kompozitno vlakno netkano platno, papir za pakiranje medicinske hrane i papir visoke kvalitete za kućanstvo.
2. Postoji antistatik. Nano papir otporan na habanje
U raznovrsnoj ambalaži industrijskih proizvoda, osobito visokopreciznoj instrumentaciji, materijalima od nehrđajućeg čelika s visokim zahtjevima za završnu obradu i ambalažnim materijalima za različite materijale od legure, ne samo da je ambalažni papir vodootporan, otporan na ulje i otporan je na hrđu, već i potreban , Ima karakteristike visoke čvrstoće, otpornosti na habanje, antistatičke i protiv starenja, te je za obične papire teško imati te karakteristike u isto vrijeme. Međutim, ako se 0.1% -0.3% nanometarskog titan-dioksida, kromovog oksida, cinkovog oksida, željeznog oksida, kositrovog dioksida, itd. Pomiješa u pulpu, poseban papir može imati izvrsnu otpornost na trošenje, otpornost na vodu, otpornost na koroziju itd. , te također proizvodi dobre elektrostatske učinke zaštite, uvelike smanjujući njegov elektrostatski učinak, što može uvelike poboljšati faktor sigurnosti ambalažnih proizvoda.
3. Bojenje nano papira
Boje koje se koriste za bojenje papira mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije boja i pigmenata. Pigmenti za bojenje su uglavnom prirodni anorganski pigmenti, a neki su organski sintetizirani. Pigment je netopiv u vodi, nema afiniteta prema vlaknima, a učinak bojenja nije tako dobar kao boja boje, ali pigment ima jaku otpornost na svjetlo i jaku otpornost na kemikalije kao što su kiselina i lužine. Iako je boja lako obojana, lako se hidrolizira, ima veliki gubitak na mokrom kraju, jako zagađuje, ima lošu postojanost boje na papir i nije otporna na kemikalije kao što su kiseline i lužine. Ako se koriste nano-pigmenti, može se riješiti postojanost obojenog papira. Nedavne studije su otkrile da dodavanje nano-titan-dioksida, krom-žute, crvene željezne okside i drugih prašaka kemijskim vlaknima može štititi prekomjerno zračenje ultraljubičastog svjetla. Koristeći dizajn računalne simulacije, utvrđeno je da kada je veličina čestica čestica titanijevog dioksida 50-120 lm, učinak ultraljubičastog upijanja je najbolji. Zaštitne čestice praha ovog raspona veličine čestica mogu se dodati u vlakna da bi se dobio svijetlo otporan mat visoki bijeli papir. I svijetle boje papira, a može postići anti-ultraviolet efekt.
4. Nano papir s anorganskim vlaknima
Papirna industrija uglavnom koristi biljna vlakna kao sirovinu, a sada koristi i anorganske spojeve za proizvodnju posebnog papira. Budući da se ti anorganski materijali obrađuju kako bi imali izvrsnu dimenzijsku stabilnost, otpornost na toplinu, kemijsku otpornost, usporavanje plamena i električnu izolaciju, ta svojstva nisu usporediva s biljnim vlaknima. Reprezentativno anorgansko vlakno od staklenih vlakana, jer ne može izdržati udaranje, nema veze između staklenih vlakana, a kopirani list je vrlo krhak, ali ako se promjer staklenog vlakna kontrolira ispod 100 nm, onda može biti riješen. Fenomen da se papirna vlakna teško formiraju zbog malog širenja i skupljanja staklenih vlakana pogodna je za isprepletena vlakna.
5. Nano papir s okusom boje
Razvojem znanosti i tehnologije stalno se poboljšava životni standard ljudi, a zahtjevi kvalitete papira postaju sve veći i veći. Danas je razvijen i proizveden niz radova kao što su papiri za offset tisak i papiri za pisanje različitih vrsta mirisa i raznih boja. Ovaj mirisni papir ne samo da je mekan i osjetljiv, nego i suptilan miris. Primjena nanotehnologije na razvoj aromatiziranog papira uvelike će poboljšati kvalitetu i mogućnost ispisa aromatiziranog papira, a slika tiskanog visokokvalitetnog tiskanog kristala bit će delikatnija i realnija. Upotreba mirisnog papira u boji za tiskane knjige, udžbenike osnovnih i srednjih škola, vježbenice, bilježnice i razne dječje knjige itd., Ljudi neće biti bijesni zbog visoke bjeline papira pri čitanju, čime se smanjuje umor dugotrajnog papira. čitanje Ima određeni učinak na zaštitu vida i sprečavanje mijopije. Stoga je ova vrsta aromatiziranog papira bila dobro prihvaćena od korisnika od njegovog lansiranja.
6. Nano papir za usporavanje gorenja
To je papir koji može zaustaviti paljenje vatre. Za to, bez obzira koliko vatrena moć, to neće uzrokovati gori. To je neprijatelj svake vrste vatre. Može samo spaliti, a često i odjeću ljudi koji se često suočavaju s vatrom, kako bi spriječili paljenje odjeće. Djeluje negativno na plamen. Osim toga, papir za usporavanje gorenja primjenjuje se na suhi transformator, koji je siguran, netoksičan i otporan na ugljik, ali se ne zapali. Nakon što se papir koristi, može se koristiti kao otpadni papir i ne ispuštaju se štetne tvari u prirodnoj degradaciji. Papir za negorivost može se općenito koristiti za vatromet, vatromet, obojene topove, božićne igračke, turističke štednjake i slično. Idealan je zeleni proizvod u današnjim proizvodima za odmor. Čak se sugerira da upotreba ovog papira za izradu vatrogasaca ima poseban učinak. Razvoj i istraživanje visokokvalitetnih specijalnih proizvoda od papira kao što su papir za promjenu boje i papir za pohranu energije. Osim toga, zbog svoje izvrsne kemijske aktivnosti, nano-materijali imaju široke mogućnosti primjene u kemijskim kristalima za proizvodnju papira i obradi otpadnih voda. Osim primjene na papiru, nanotehnologija trenutno ima mnogo koristi u ambalažnoj i tiskarskoj industriji, kao što su nano-adhezivi i brtvila u pakiranju i tiskanju, nano-magnetski materijali, materijali za pakiranje nano-supstrata, nano-katalizatori i sredstva za pročišćavanje vode , , nano luminiscentni materijali i tisak protiv krivotvorenja i tako dalje. Ukratko, nanotehnologija, kao visokotehnološko istraživanje i razvoj posljednjih godina, primjenjivat će se na području tiskanja kao i na drugim područjima, te će se nastaviti razvijati u dubini i širini.
Iako nanomaterijali i nanokompoziti imaju dobre performanse i široku primjenu u području proizvodnje papira, istraživanje i razvoj nanomaterijala još uvijek nije zrelo, a još uvijek postoje neki problemi koje treba dalje riješiti, kao što su drobljenje, aglomeracija, disperzijska tehnologija itd. Nije dovoljno idealan, potrebno ga je dodatno poboljšati, za testiranje učinkovitosti nano-proizvoda, standardi proizvoda još nisu poboljšani. Međutim, može se predvidjeti da će se s povećanjem troškova proizvodnje nanočestica i povećanjem raznolikosti funkcionalnih nanočestica nanotehnologija igrati veću ulogu u tiskarskom polju i industriji papira, donoseći neograničenu vitalnost i vitalnost tiskarskoj i srodnim industrijama.

