一种溶剂法植物纤维生活用纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN116575268B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310702121.X

    申请日:2023-06-14

    摘要: 本申请公开了一种溶剂法植物纤维生活用纸及其制备方法,包括以下步骤:(1)溶剂法纤维素预处理:采用高浓磨浆机进行磨浆,溶剂法纤维素是由有机酸、醇或酯中的任一溶剂制备得到;(2)针叶、阔叶化学浆预处理:针叶化学浆采用两段组合磨浆,阔叶化学浆高浓磨浆机进行磨浆;(3)配浆:按照重量百分比计,针叶化学浆10‑20%,阔叶化学浆0‑20%,溶剂法纤维素70‑90%,配浆完成后加入湿强剂或湿强剂和柔软剂的组合,混合均匀后进行抄造;(4)脱水干燥:造纸机抄造完成的湿纸页进行脱水,随后进行干燥;(5)起皱和卷取。本申请配制的浆料不含有重金属离子,安全性和成纸松厚度高,手感蓬松舒适。

    一种基于废旧棉纺织品的纳米复合再生纸的制备方法

    公开(公告)号:CN115897279B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202211469582.9

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明公开了一种基于废旧棉纺织品的纳米复合再生纸的制备方法。本发明以废旧棉纺织品为原料,首先对其进行回收处理,再开松成棉纤维并全部回收,再利用TEMPO氧化法将开松过程中无法再回收利用的落棉制备成纤维素纳米纤维,将回收的棉纤维经物理处理成棉短纤维,制备出均匀混合的纤维素纳米纤维/棉纤维的混合纸浆,最后依次通过湿法成网和热压工艺制备成纳米复合再生纸。本方法摒弃了传统制浆思路,利用纤维素纳米纤维自增强纤维素的方法代替传统胶料,制备纳米复合再生纸,解决了废旧棉纺织品回收利用率低的问题,改善了现有造纸工艺制备的纸张力学性能低、传统造纸过程中大量使用化学染料污染大的问题。

    一种高阻隔纤维素基纸包材及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116356607B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310182181.3

    申请日:2023-03-01

    摘要: 本发明公开了一种高阻隔纤维素基纸包材及其制备方法与应用。该高阻隔纤维素基纸包材的制备方法包括以下步骤:(1)将棉纤维和剑麻纤维分别进行打浆处理,然后经充分分散处理后得到棉纤维分散液和剑麻纤维分散液,再将其混合均匀,得到CF/SF混合浆料;(2)将植物基纳米纤维素(植物纤维素纳米纤丝和植物纤维素纳米晶)在搅拌条件下加入到CF/SF混合浆料中,得到CF/SF/NF复配浆料;(3)将CF/SF/NF复配浆料抄造成型,再经过湿热压处理,得到高阻隔纤维素基纸包材。本发明中获得的材料具有良好的机械性能和阻隔性能,可用于生鲜、水果类的包装保鲜材料方面。

    一种利用酸化醇类从蔗渣中制备含木质素纳米纤维素纤丝的方法和应用

    公开(公告)号:CN118048796A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410234052.9

    申请日:2024-03-01

    IPC分类号: D21C3/00 D21C3/04 D21H11/18

    摘要: 本发明属于纳米纤维素生产技术领域,主要涉及一种利用酸化醇类从蔗渣中制备含木质素纳米纤维素纤丝的方法和应用。将烘干后的甘蔗渣与酸化醇类试剂按质量比为1:(8‑12)混合,在150~200℃下反应0.2~1h后,中和、抽滤、冻干得到预处理反应物;将预处理反应物按0.1~0.5wt%比例加入水中经高速剪切、高压均质后,得到含木质素的纳米纤维素。本发明将有机试剂预处理和高压均质相结合,制备出具有高长径比和高纤维素结晶度的纳米纤维素,同时保留了木质素的双亲性质。所得含木质素纳米纤维素纤丝在较低木质素含量下实现了优异的乳化性能,可广泛应用于食品和化妆品行业。

    一种烟用包装纸的制备方法

    公开(公告)号:CN116043610B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310154743.3

    申请日:2023-02-23

    摘要: 本发明涉及烟用纸的制备技术领域,尤其涉及一种烟用包装纸的制备方法。包括以下步骤:将纸浆与液氮混合,得到混合体系;将混合体系和第一改性剂分别通过射流的方式通入同一容器中,第一改性剂包括甲基丙烯酸甲酯单体;将混合体系和第二改性剂分别通过射流的方式通入同一容器中,第二改性剂包括发射波长为280‑400nm的水溶性纳米荧光材料、热膨胀粒子和光敏剂;于单数层纸或/和双数层纸上涂覆胶粘剂后,将单数层纸和双数层纸交替叠合,然后置于层压装置中压紧,并同时置于所述水溶性纳米荧光材料的激发波长下照射。本申请中,利用热膨胀粒子的热胀冷缩特性同时配合利用液氮与改性剂之间的快速剧烈相变和湍流过程综合实现内结合强度的提高。