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造纸过程的胶体与界面化学

王朝百科·作者佚名  2010-08-09
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图书信息

书 名: 造纸过程的胶体与界面化学

作者:何北海红

出版社:化学工业出版社

出版时间: 2009年06月

ISBN: 9787122049490

开本: 16开

定价: 40元

内容简介《造纸过程的胶体与界面化学》以胶体和表面化学的基础理论来论述造纸过程中涉及的有关现象和问题,并结合实际探讨解决造纸工程实际问题的思路和方法。分别介绍了:胶体和界面化学基础理论;造纸系统的动电现象;铝盐絮凝剂及其絮凝化学;有机高分子絮凝剂及其絮凝化学;造纸湿部的过滤和留着;纤维表面特性与造纸施胶化学;纤维表面特性与纸页成形性能;造纸粉体的胶体与表面化学;表面活性剂在造纸工业中的应用;造纸过程中树脂和胶黏物的控制;造纸机白水系统的胶体化学环境研究;纸机白水系统的湿部过程控制。

图书目录1绪论

1.1 胶体与界面化学研究的对象和意义

1.2 造纸过程的胶体与界面化学

1.2.1 概述

1.2.2 造纸过程中的胶体体系

1.2.3 造纸过程的胶体与界面化学现象

1.2.4 造纸湿部化学——胶体与表面化学在造纸过程中的应用

参考文献

2 胶体和界面化学基础理论

2.1 胶体化学

2.1.1 胶体体系及其在造纸过程中的表现

2.1.2 胶体的电学性质

2.1.3 胶体的稳定性

2.2 界面化学基础

2.2.1 表面张力和表面能

2.2.2 内聚功和黏附功

2.2.3 弯曲界面两侧压力——毛细管力

2.2.4 润湿作用

2.2.5 吸附

2.2.6 表面活性剂

参考文献

3造纸系统的动电现象

3.1概述

3.1.1造纸系统中电荷的产生

3.1.2纤维素纤维动电特性的影响因素

3.2纤维素纤维表面的吸附特性

3.2.1阳离子聚合电解质在纸浆纤维上吸附时的动态变化

3.2.2阳离子聚合电解质在纸浆纤维上的吸附特性及对纸浆性能的影响

3.2.3聚合电解质在纸浆纤维表面的多层沉积

3.3纸浆纤维带电基团的测定

3.3.1利用电导率滴定法测定不同纸浆中羧基含量

3.3.2利用聚合电解质滴定测定纸浆纤维上的带电基团

3.3.3利用亚甲基蓝吸收法快速测定纸浆纤维中的阴离子基团

3.4造纸过程电荷分析与过程检测

3.4.1利用动电现象测定Zeta电位

3.4.2胶体滴定法

3.4.3在线电荷测量

3.4.4电荷分析的意义

参考文献

4铝盐絮凝剂及其絮凝化学

4.1铝离子絮凝化学基础

4.1.1铝离子的配位化学

4.1.2铝的吸附

4.2无机高分子絮凝化学

4.2.1絮凝形态学

4.2.2铝盐絮凝剂的增强作用

4.3分形理论及其在絮凝研究中的应用

4.3.1分形理论概述

4.3.2分形理论在絮凝研究中的应用

4.3.3絮凝体分维的研究方法

4.3.4分形理论在絮凝应用中的展望

4.4无机高分子絮凝剂在造纸湿部化学中的应用

4.4.1中性松香施胶

4.4.2清除阴离子干扰物质和树脂障碍

4.4.3助留助滤

4.4.4作助留助滤剂的微粒子组分

4.4.5造纸水处理

4.5絮凝理论的研究发展趋势

4.5.1絮凝形态学

4.5.2絮凝界面理论模式

4.5.3絮凝动力学及优化操作设计

参考文献

5有机高分子絮凝剂及其絮凝化学

5.1概述

5.1.1有机高分子絮凝剂的种类

5.1.2有机高分子化合物的化学结构

5.2有机高分子化合物的絮凝化学

5.2.1有机高分子絮凝剂电中和/吸附作用

5.2.2有机高分子絮凝剂吸附架桥作用

5.2.3有机高分子的架桥作用与电性作用的比较

5.3有机高分子化合物的稳定作用

5.3.1空间稳定性理论简介

5.3.2空位稳定性理论简介

5.4有机高分子絮凝剂在固体表面的吸附

5.4.1有机高分子絮凝剂在微粒表面的吸附力

5.4.2聚合物吸附的影响因素

5.4.3聚合电解质的吸附

5.4.4聚合物的解吸

5.5有机高分子絮凝剂在造纸中的应用

5.5.1助留助滤剂

5.5.2纤维分散剂

5.5.3阴离子垃圾捕捉剂

5.5.4造纸废水絮凝剂

5.6有机高分子絮凝剂发展趋势

5.6.1超高分子量絮凝剂

5.6.2交联絮凝剂

5.6.3胶丸状絮凝剂

5.6.4低分子量絮凝剂的特殊用途

参考文献

6.1造纸过程的滤水与留着

6.1.1滤水

6.1.2细小组分的留着方式

6.1.3助留剂

6.1.4助留剂的作用机理

6.1.5造纸常用的助留体系

6.2阴离子微粒助留体系

6.2.1阴离子微粒助留体系的机理

6.2.2compozil1本系

6.2.3Hydrocol体系

6.2.4三阶段compozil体系

6.2.5Integra体系

6.2.6硅超微粒体系

6。3阳离子微粒助留体系:

6.3.1阳离子微粒助留体系的机理

6.3.2阳离子聚合物/聚铝微粒体系

6.3.3阳离子改性胶体si0:微粒体系

6.3.4阳离子胶体Al。O。体系

6.3.5阳离子氢氧化镁铝微粒体系

6.3.6有机阳离子聚合物微粒体系

6.4聚氧化乙烯类助留体系

6.4.1聚氧化乙烯类助留体系的助留机理

6.4.2PE0/CF双组分助留体系

6.5造纸湿部化学的研究方法

6.5.1纸浆滤水性能的测试

6.5.2纸料首程留着率的测试

6.5.3纸浆滤水性能和留着率的组合测量

6.5.4纸料系统zeta电位仪

6.5.5粒子表面电荷测量

6.5.6浊度的测定

6.5.7絮凝过程及絮体性质的检测

6.6纸机湿部化学现场控制

6.6.1留着率的控制

6.6.2电荷控制

6.6.3Kajaani湿部控制系统

参考文献

7.1概述

7.2润湿和渗透

7.2.1润湿

7.2.2渗透

7.3松香胶施胶

7.3.1松香胶类施胶剂

7.3.2皂化松香胶施胶

7.3.3阴离子分散松香胶的施胶

7.3.4阳离子分散松香胶的施胶

7.4合成施胶剂

7.4.1AKD施胶

7.4.2ASA施胶· ...

7.4.3阳离子聚合物型施胶剂

参考文献

8.1湿纸幅黏附特性与纸浆抄造性能

8.1.1概述

8.1.2湿纸幅及其黏附力的研究概况

8.1.3湿纸幅的黏附

8.1.4湿纸幅的黏附模型

8.1_5湿纸幅黏附力的形成及影响因素

8.1.6湿纸幅黏附力的影响机理初探

8.1_7液膜性质及黏附材料的影响

8.1.8黏附力与湿纸幅强度比

8.2回用纤维表面特性及其品质衰变规律研究

8.2.1概述 ·

8.2.2回用纤维品质及其衰变

8.2.4回用纤维的强度损失分析

8.2.5纤维品质衰变的原因

8.2.6纤维衰变程度的参数表征

8.3特种纤维的表面改性

8.3.1概述

8.3.2壳聚糖的溶胶一凝胶法

8.3.3海藻酸及其盐的溶胶一凝胶法

参考文献

……

 
 
 
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