Nanotechnologie op papier
Wij zijn een groot drukkerijbedrijf in Shenzhen China. Wij bieden alle boekpublicaties, hardcover boekafdrukken, papercover boekdruk, hardcover notitieboek, takboekafdrukken, boekafdrukken met zadelsteken, boekjes printen, verpakkingsdoos, kalenders, alle soorten PVC, productbrochures, notities, kinderboeken, stickers, alles soorten speciale papieren kleurendrukproducten, gamekaart enzovoort.
Bezoek voor meer informatie
http://www.joyful-printing.com. Alleen ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
We weten dat papier het meest gebruikte substraat is bij het afdrukken en dat de kwaliteit ervan de beste belichaming van de afdrukkwaliteit is. Omdat de vezels van bomen, bamboe, hennep en andere vezels die worden gebruikt in traditioneel papier relatief dik zijn en de deeltjes van verven (zoals calciumcarbonaat, enz.) En vulstoffen (zoals kaolien) groot zijn, zijn er enkele eigenschappen zoals rubber en andere ingrediënten die niet goed zijn. De reden is dat er wat gebreken zijn in het traditionele papier. Gewoon papier heeft bijvoorbeeld het nadeel dat het bang is voor water en angst voor vocht. Hoewel offsetdrukpapier en elektrostatisch kopieerpapier functies zoals waterdicht en vochtbestendig hebben, is schrijven ongemakkelijk en kunnen sommige speciale eigenschappen niet worden verkregen. Realisatie enzovoort, waardoor de kwaliteit van het afgedrukte kristal wordt beïnvloed. In de afgelopen jaren, met de snelle ontwikkeling van de nanomaterialenwetenschap, is nanotechnologie steeds meer gebruikt in de papierindustrie en zijn er nieuwe successen geboekt. Gerelateerd aan pulp en papier is nanokunst en nanomaterialen, wat de ontwikkeling van de papierindustrie bevordert en de kwaliteit van drukwerk verbetert.
Volgens de huidige stand van de techniek en de praktische toepassing van papier, kan houtvezels alleen worden verwerkt tot het niveau van micron (100-1000 nm). Omdat de celdiameter van hout relatief grof is, kan de nanotechnologie van hout de celstructuur van hout veranderen en de groei van cellen regelen. Het is mogelijk om de kenmerken van het hout te veranderen. Voor de meeste houtsoorten, wanneer de vezel tot micron-niveau is verwerkt, zijn de cellen van de houtcellen volledig gebroken en kan de viskeuze vloeistof in de cel gemakkelijk naar buiten stromen. Na mechanisch verpulpen is het niet langer nodig om schadelijke vloeistoffen chemisch te extraheren en vezels in de celbuis te scheiden. Als het hout wordt verwerkt tot op nanometerniveau, wordt de oorspronkelijke celstructuur van het hout vernietigd, verandert de vezelachtige weefselstructuur en worden de cellulose en halfvezels gewijzigd. De lignine en lignine kunnen tijdens de verwerking mechanisch worden gescheiden, wat de pulssnelheid aanzienlijk kan verhogen en de milieuvervuiling van de pulp- en papierindustrie kan verminderen. Bovendien zijn, van de algemene minimale specificaties van de componenten van de papiermakende stof, in aanvulling op de grotere vezelbreedte, de vulmiddeldeeltjes in het algemeen in het bereik van 0,1-10 micron, en de overblijvende microvezels, niet-vezelige fijne materialen, oplosbaar polymeren, etc. zijn allemaal minder dan 1 - 2 micron, het geheel bevindt zich in een colloïdale toestand en de oppervlaktewerking en colloïdale interactie tussen hen zijn belangrijk, dus de wet-endchemie van de papierfabricage is ook een soort oppervlakte- en colloïdale chemie. Omdat veel componenten in het natte uiteinde van de papierfabricage erg klein van structuur zijn, kan de introductie van nanocomponenten met speciale effecten de rol van nanotechnologie spelen en het papierproductie-effect verbeteren. Bijvoorbeeld, in de moderne high-speed papiermachine wet-end batching, wanneer een nieuwe generatie anionisch colloïdaal silica (dwz ACS) en een kationisch polymeer worden toegepast, kunnen silica nanodeeltjes met een deeltjesgrootte van 3-5 μm worden geproduceerd in het wet-end batchingsysteem. deeltje. De deeltjes kunnen de fijne componenten in de ingrediënten rondom de vezels uitvlokken, waardoor de structuur van de slurry wordt verbeterd en het verlies van fijne componenten wordt verminderd, de werking van de papiermachine en de uniformiteit van het papier worden verbeterd en de hoeveelheid additieven in de suspensie. Significant effect.
Bij papiercoatings kan de toepassing van nanokalkcarbonaat op gecoate witte kartoncoatings de prestaties van wit karton aanzienlijk verbeteren. Nano-CaCO3 zelf heeft de kenmerken van hoge witheid, groot oppervlak, hoge oppervlakte-activiteit, hoge sterkte en hardheid. De toevoeging van nano-calciumcarbonaat is gunstig voor de verbetering van verschillende belangrijke prestatie-indices van de coating, zoals IGT-waarde, K & N-inktabsorptie, zachtheid en dergelijke. De toegevoegde hoeveelheid nano-calciumcarbonaat is echter niet evenredig met de verbetering van de prestaties. In de verf met een coating van 5% nano-calciumcarbonaat is de viscositeit aanzienlijk hoger dan wanneer deze niet wordt toegevoegd wanneer de pH en temperatuur vergelijkbaar zijn. Nano-calciumcarbonaat heeft echter weinig effect op de witheid van de coating. Het lijkt in tegenspraak met het idee dat de hoge witheid van nano-CaCO3 de witheid kan verbeteren.
Er zijn verschillende ontwikkelingsrichtingen voor het verbeteren van de dispersie van nanodeeltjes in de vloeibare fase: 1 het selecteren van een geschikt oplosmiddel of oplossing om de bevochtigingswarmte van het poeder te verhogen, zodat de bevochtiging spontaan 2 ontwerpefficiënte dispergeermachines uitvoert om het effectieve volume en de verhoogde energie-efficiëntie I3 selecteert een geschikt dispergeermiddel om de geproduceerde primaire deeltjes zeer stabiel te maken en herfoculatie te voorkomen. Bovendien kan de toevoeging van op nanosilicium gebaseerde oxiden aan de coating het doel van afscherming van ultraviolette stralen bereiken en de antiverouderingseigenschappen van de coating sterk verbeteren. Nano-siliciumoxideoxide (Slox) is een amorf wit poeder (aangeduid als een zacht agglomeraat), dat een niet-toxisch, geurloos, niet-verontreinigend anorganisch niet-metalen materiaal is. Vanwege het kleine formaat effect van nano-SiOx, veroorzaakt het een drenkende werking en vormt het een dichte "nano-coatingfilm" op het grensvlak van de coating, wat de weerstand tegen schuren van de coating en de zelfreinigende eigenschap van de coating aanzienlijk verbetert. filmoppervlak. Het produceert ook een goede affiniteit met het coatingsysteem om de stabiliteit van de suspensie en reologie van de coating te verbeteren. Op dit moment is het gebruik van nanotechnologie in de papierindustrie begonnen aan de praktische productie, die enkele gebreken van gewoon papier zal overwinnen en de speciale eigenschappen van papier zal verbeteren. Henan Silver Pigeon en Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute hebben bijvoorbeeld de meest geavanceerde nanotechnologie ter wereld gebruikt om lagen met nanostructuur op gewoon papier te maken en met succes nieuw waterproof nanopapier te ontwikkelen. Naast het behouden van de originele schrijf- en kopieerfuncties van het papier, heeft het nano-papier de speciale eigenschappen van super hydrofobiciteit en vochtbestendigheid die niet aanwezig zijn bij gewoon papier, verbeterde afdrukoppervlaktesterkte en verminderde uitzettingsverhouding.
Bovendien zullen mensen in de snelle ontwikkeling van wetenschap en technologie hogere eisen stellen aan de prestaties en kwaliteit van het papier. Naast conventioneel druk- en schrijfpapier neemt ook de vraag naar papier met speciale functies toe. Nanomaterialen, als een speciaal additief voor de vervaardiging van speciale papiersoorten, krijgen steeds meer aandacht. Op dit moment worden nanomaterialen in de papierindustrie vooral gebruikt voor de ontwikkeling van functionele papiersoorten zoals water, antibacteriële, antistatische, anti-aging en smaakstoffen, vlamvertragers, verkleuring enz. En sommige producten zijn beschikbaar.
1. Nano-papier met antibacteriële functie
Veel organische antibacteriële middelen hebben de nadelen van slechte hittebestendigheid, vluchtigheid, gemakkelijke afbraak en schadelijke stoffen en slechte veiligheidsprestaties. Daartoe ontwikkelen mensen actief onderzoek en ontwikkeling van anorganische antibacteriële middelen, en het gebruik van ultrafijne technologie om sub-micron en nano-schaal anorganische antibacteriële middelen te produceren, kan de tekortkomingen van organische antibacteriële middelen goed oplossen. Door het nano-anorganische antibacteriële middel in de papierproductieslurry en de oppervlaktelijmoplossing te mengen, kan het papier antibacterieel worden geïndustrialiseerd, zoals fysisch antibacterieel niet-geweven samengestelde vezelweefsel, medisch voedselpapier en hoogwaardig huishoudpapier.
2. Er is antistatisch. Slijtvast nano-papier
In de gediversifieerde industriële productverpakking, met name uiterst nauwkeurige instrumenten, roestvrijstalen materialen met hoge afwerkingsvereisten en verpakkingsmaterialen voor verschillende legeringsmaterialen, moet niet alleen het verpakkingspapier waterdicht, oliebestendig en roestbestendig zijn, maar ook vereist . Het heeft de kenmerken van hoge sterkte, slijtvastheid, antistatisch en anti-aging, en het is moeilijk voor gewoon papier om deze kenmerken tegelijkertijd te hebben. Als echter 0,1% -0,3% nanometer titaandioxide, chroomoxide, zinkoxide, ijzeroxide, tindioxide, enz. In de papierfabricagepulp worden gemengd, kan het speciale papier uitstekende slijtvastheid, waterbestendigheid, corrosieweerstand, enz. Hebben ., en het produceert ook goede elektrostatische afschermprestaties, waardoor het elektrostatisch effect sterk wordt verminderd, wat de veiligheidsfactor van verpakkingsproducten aanzienlijk kan verbeteren.
3. Nano-papier verven
Kleurstoffen die worden gebruikt voor het kleuren van papier kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën van kleurstoffen en pigmenten. Pigmenten voor het verven zijn meestal natuurlijke anorganische pigmenten en sommige worden organisch gesynthetiseerd. Het pigment is onoplosbaar in water, heeft geen affiniteit met de vezel en de verfprestatie is niet zo goed als die van de kleurstof, maar het pigment heeft een sterke lichtbestendigheid en een sterke weerstand tegen chemicaliën zoals zuur en alkali. Hoewel de kleurstof gemakkelijk te kleuren is, wordt het gemakkelijk gehydrolyseerd, heeft het een groot verlies aan het natte uiteinde, is het zeer vervuilend, heeft het een slechte kleurechtheid ten opzichte van papier en is het niet bestand tegen chemicaliën zoals zuur en alkali. Als pigmenten op nanoschaal worden gebruikt, kan de kleurechtheid van gekleurd papier worden opgelost. Recente studies hebben aangetoond dat de toevoeging van nanotitaniumdioxide, chroomgeel, rood ijzeroxide en andere poeders aan chemische vezels de overmatige bestraling van ultraviolet licht kan afschermen. Met behulp van computersimulatieontwerp is gebleken dat wanneer de deeltjesgrootte van titaniumdioxidedeeltjes 50-120 lm is, het ultravioletabsorberende effect het beste is. De afschermende poederdeeltjes van dit deeltjesgroottebereik kunnen in de vezel worden toegevoegd om lichtbestendig mat hoog-wit papier te maken. En felgekleurd papier, en kan een anti-ultraviolet effect bereiken.
4. Anorganisch vezel-nano-papier
De papierindustrie gebruikt voornamelijk plantaardige vezels als grondstof en maakt nu ook gebruik van anorganische verbindingen om speciaal papier te produceren. Omdat deze anorganische materialen worden verwerkt met een uitstekende dimensionele stabiliteit, hittebestendigheid, chemische weerstand, vlamvertraging en elektrische isolatie, zijn deze eigenschappen niet geëvenaard door plantaardige vezels. De representatieve anorganische vezelglasvezel, omdat deze niet bestand is tegen het kloppen, mist de hechting tussen de glasvezels, en de gekopieerde plaat is zeer fragiel, maar als de diameter van de glasvezel onder de 100 nm wordt geregeld, kan deze worden opgelost. Het verschijnsel dat papiervezel moeilijk te vormen is als gevolg van kleine uitzetting en samentrekking van glasfilamenten is voordelig voor het dooreenvlechten van vezels.
5. Op kleur gearomatiseerd nano-papier
Met de ontwikkeling van wetenschap en technologie zijn de levensstandaarden van mensen voortdurend verbeterd en zijn de kwaliteitsvereisten voor papier steeds hoger geworden. Tegenwoordig is een serie papiersoorten zoals offsetdrukpapier en schrijfpapier van verschillende geurtypes en verschillende kleuren ontwikkeld en geproduceerd. Dit geurende papier is niet alleen zacht en delicaat, maar heeft ook een subtiele geur. De toepassing van nanotechnologie bij de ontwikkeling van gearomatiseerd papier zal de kwaliteit en de bedrukbaarheid van het gearomatiseerde papier aanzienlijk verbeteren, en het beeld van het bedrukte hoogwaardige afgedrukte kristal zal gevoeliger en realistischer zijn. Het gebruik van geurend papier in kleur voor gedrukte boeken, handboeken in het basis- en voortgezet onderwijs, schriften, notitieblokken en diverse kinderboeken, enz., Mensen zullen niet verblinden vanwege de hoge witheid van het papier bij het lezen, waardoor de vermoeidheid van lange tijd wordt verminderd lezen Het heeft een bepaald effect op de bescherming van het gezichtsvermogen en het voorkomen van bijziendheid. Daarom is dit soort gearomatiseerd papier goed ontvangen door gebruikers sinds de lancering.
6. Nano-vlamvertragend papier
Het is het papier dat het verbranden van vuur kan stoppen. Want het maakt niet uit hoeveel vuurkracht, het veroorzaakt geen verbranding. Het is de aartsvijand van elke vorm van vuur. Het kan alleen branden, en vaak de kleding van de mensen die vaak met het vuur omgaan, om te voorkomen dat de kleding brandt. Het heeft een vlamvertragend effect. Bovendien wordt het vlamvertragende papier aangebracht op de droge transformator, die veilig, niet-toxisch en koolstofbestendig is, maar niet vlam vat. Nadat het papier is gebruikt, kan het worden gebruikt als oud papier en worden geen schadelijke stoffen afgegeven bij natuurlijke afbraak. Vlamvertragend papier kan in het algemeen worden gebruikt voor vuurwerk, vuurwerk, gekleurde kanonnen, kerstspeelgoed, toeristenkokers en dergelijke. Het is een ideaal groen product in de vakantieproducten van vandaag. Er is zelfs gesuggereerd dat het gebruik van dit papier om brandweerlieden te maken een speciaal effect heeft. Ontwikkeling en onderzoek van hoogwaardige speciale papierproducten zoals papier voor kleurverandering en energieopslagpapier. Bovendien hebben nanomaterialen vanwege hun uitstekende chemische activiteit een breed toepassingsperspectief in chemische kristallen voor de papierfabricage en de behandeling van afvalwater. Naast de toepassing op papier, heeft nanotechnologie tegenwoordig veel toepassingen in de verpakkings- en drukindustrie, zoals nano-kleefstoffen en afdichtmiddelen in verpakkingen en drukwerk, nanomagnetische materialen, nanosubstraat-verpakkingsmaterialen, nanokatalysatoren en waterzuiveringsmiddelen. . , nano-luminescerende materialen en afdrukken tegen namaak, enzovoort. Kortom, nanotechnologie, als een high-tech onderzoek en ontwikkeling in de afgelopen jaren, zal zowel op drukgebied als op andere gebieden worden toegepast en zal zich in de diepte en de breedte blijven ontwikkelen.
Hoewel nanomaterialen en nanocomposieten goede prestaties en brede toepassingen op papiergebied hebben, is het onderzoek en de ontwikkeling van nanomaterialen nog niet volwassen en zijn er nog steeds enkele problemen die verder moeten worden opgelost, zoals crushing, agglomeratie, dispersietechnologie, enz. Niet ideaal genoeg, moet verder worden verbeterd, voor de prestatietests van nano-producten moeten productnormen nog verder worden verbeterd. Er kan echter worden voorspeld dat naarmate de productiekosten van nanodeeltjes dalen en de variëteit van functionele nanodeeltjes toeneemt, nanotechnologie een grotere rol zal spelen in het drukkerij en de papierindustrie, wat onbeperkte vitaliteit en vitaliteit voor de drukkerij en aanverwante industrieën oplevert.

