Nanotechnológia v papierovej podobe
Sme veľká tlačová spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač v knihách v obálkach, knihárske práce v knihách, obálky v knihách, spridávanie kníh, potlač sediel, tlač brožúr, obalové krabice, kalendáre, všetky druhy PVC, produktové brožúry, poznámky, detská kniha, samolepky druhy výrobkov špeciálneho papiera farebnej tlače, herné karty a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
Vieme, že papier je najčastejšie používaným podkladom pri tlači a jeho kvalita je najlepším vyhotovením kvality tlače. Pretože vlákna stromov, bambusu, konope a iných vlákien, ktoré sa používajú v tradičnom papieri, sú relatívne silné a častice farieb (ako je uhličitan vápenatý atď.) A plnidlá (ako kaolín) sú veľké, existujú určité vlastnosti, gumy a iných zložiek, ktoré nie sú dobré. Dôvodom je, že v tradičnom papieri sú niektoré chyby. Napríklad obyčajný papier má nevýhody v tom, že sa bojí vody a strachu z vlhkosti. Napriek tomu, že papier s ofsetovou tlačou a elektrostatický papier majú funkcie, ako je napríklad hydroizolácia a odolnosť voči vlhkosti, písanie je nepríjemné a niektoré špeciálne vlastnosti sa nedajú získať. Realizácia atď., Čo ovplyvňuje kvalitu tlačeného kryštálu. V posledných rokoch, s rýchlym rozvojom vedy o nanomateriáloch, sa nanotechnológia čoraz častejšie používa v papierenskom priemysle a objavujú sa nové úspechy. Súvisiace s celulózou a papierom sú nanochemické a nanomateriály, ktoré podporujú rozvoj papierenského priemyslu a zlepšujú kvalitu tlačovín.
Podľa súčasného stavu techniky a praktickej aplikácie papiera sa vlákna z dreva môžu spracovávať len na úroveň mikrónov (100 až 1000 nm). Pretože priemer dreva je pomerne hrubý, nanotechnológia dreva môže zmeniť bunkovú štruktúru dreva a riadiť rast buniek. Je možné zmeniť charakteristiku dreva. Pre väčšinu drevín, keď sa vlákno spracováva na úroveň mikrónov, bunky drevených buniek sú úplne zlomené a viskózna kvapalina v bunke môže ľahko vytekať. Po mechanickom rozvlákňovaní už nie je potrebné chemicky extrahovať škodlivé kvapaliny a separovať vlákna v bunkovej rúrke. Ak sa drevo spracuje na úroveň nanometra, zničí sa pôvodná bunková štruktúra dreva, štruktúra vláknitého tkaniva sa zmení a celulóza a polovice sa zmenia. Lignin a lignín sa môžu počas spracovania mechanicky oddeliť, čo môže výrazne zvýšiť rýchlosť rozvlákňovania a znížiť znečistenie životného prostredia v celulózovom a papierenskom priemysle. Okrem všeobecných minimálnych špecifikácií zložiek papierenského nábytku okrem veľkej šírky vlákien sú častice plniva vo všeobecnosti v rozmedzí od 0,1 do 10 mikrónov a zvyšné mikrovlákna, nevláknité jemné materiály, rozpustné polyméry a pod. sú všetky menšie ako 1-2 mikróny, celok je v koloidnom stave a povrchové pôsobenie a koloidná interakcia medzi nimi sú dôležité, takže chemická štruktúra výroby papiera je tiež druhom povrchovej a koloidnej chémie. Vzhľadom na to, že mnohé komponenty na mokrom konci výroby papiera majú veľmi malú štruktúru, zavedenie nanosložiek so špeciálnymi efektmi môže zohrávať úlohu nanotechnológie a zlepšiť efekt tvorby papiera. Napríklad pri modernom dávkovaní vysokorýchlostného papierenského stroja v mokrom stave, keď sa aplikuje nová generácia aniónového koloidného oxidu kremičitého (tj ACS) a katiónového polyméru, môžu sa vyrobiť nanočastice silikagélu s veľkosťou častíc 3-5 μm systém dávkovania za mokra. častíc. Častice môžu vločkovať jemné zložky do zložiek okolo vlákien, čím sa zlepší štruktúra suspenzie a zníži sa strata jemných zložiek, zlepší sa činnosť papierenského stroja a rovnomernosť papiera a zníži sa množstvo aditív v kalu. Významný účinok.
Pri nanášaní povlakov z papiera môže nanášanie uhličitanu vápenatého na potiahnuté biele kartónové lepenky účinne zlepšiť výkon bielej lepenky. Samotný Nano-CaCO3 má charakteristiky vysokej belosti, veľkého povrchu, vysokej povrchovej aktivity, vysokej pevnosti a tvrdosti. Pridanie uhličitanu vápenatého je prospešné pre zlepšenie niekoľkých dôležitých výkonnostných indexov povlaku, ako je hodnota IGT, absorpcia atramentu K & N, hladkosť a podobne. Množstvo pridávaného uhličitanu vápenatého však nie je úmerné zlepšeniu výkonu. V nátere s náterom s obsahom 5% uhličitanu vápenatého je viskozita výrazne vyššia, než keď nie je pridaná, keď je pH a teplota podobné. Nano-vápenatý uhličitan má však malý účinok na bielosť povlaku. Zdá sa, že je v rozpore s myšlienkou, že vysoká belosť nano-CaCO3 môže zlepšiť bledosť.
Existuje niekoľko smerov vývoja na zvýšenie disperzie nanočastíc v kvapalnej fáze: 1 výber vhodného rozpúšťadla alebo roztoku na zvýšenie zvlhčovacieho tepla prášku tak, aby zmáčanie spontánne vykonávalo 2 dizajnové účinné dispergačné stroje na dosiahnutie účinného objemu a zvýšeného energetická účinnosť I3 vyberie vhodný dispergátor, aby vyrobené primárne častice boli veľmi stabilné a zabránili opätovnému flokulácii. Okrem toho pridávanie oxidov na báze kremíka na povlak môže na dosiahnutie účelu tienenia ultrafialového žiarenia dosiahnuť výrazné zlepšenie vlastností povlaku proti starnutiu. Nano-oxid kremičitý (Slox) je amorfný biely prášok (označovaný ako mäkký aglomerát), ktorý je netoxický anorganický nekovový materiál bez zápachu a bez zápachu. V dôsledku malého rozmerového efektu nano-SiOx spôsobuje zmáčavý efekt a na rozhraní povlaku vytvára hustú "nanofóliovú fóliu", ktorá výrazne zlepšuje odolnosť povlaku voči povlaku a samočistiacu schopnosť povlaku povrch fólie. Taktiež produkuje dobrú afinitu k poťahovaciemu systému na zlepšenie stability suspenzie a reológie povlaku. V súčasnosti začalo používať nanotechnológie v papierenskom priemysle praktická výroba, ktorá prekoná niektoré nedostatky obyčajného papiera a zlepšuje špeciálne vlastnosti papiera. Napríklad Henan Silver Pigeon a Huazhong Normal University nanotechnologický výskumný ústav prijali najmodernejšiu nanotechnológiu na svete na prípravu nanostrukturálnych vrstiev na obyčajný papier a úspešne vyvinuli nové vodotesné nanopaper. Okrem zachovania pôvodných funkcií písania a kopírovania papiera má nano papier špeciálne vlastnosti super hydrofóbnosti a odolnosti voči vlhkosti, ktoré nemajú obyčajný papier, zlepšenie pevnosti tlače a znížený pomer expanzie.
Okrem toho v rýchlom rozvoji vedy a techniky budú ľudia mať vyššie požiadavky na výkonnosť a kvalitu papiera. Okrem konvenčného tlačového a písacieho papiera sa zvyšuje aj dopyt po papieri so špeciálnymi funkciami. Nanomateriály, ako špeciálne prísady na výrobu špeciálnych papierov, priťahujú čoraz viac pozornosti. V súčasnosti sa v papierenskom priemysle používajú nanomateriály najmä na vývoj funkčných papierov, ako sú voda, antibakteriálne, antistatické, proti starnutiu a aróma, retardér horenia, zmena farby atď., A niektoré produkty sú k dispozícii.
1. Nano-papier s antibakteriálnou funkciou
Mnohé organické antibakteriálne látky majú nevýhody zlého tepelného odporu, prchavosti, ľahkého rozkladu a škodlivých látok a zlé bezpečnostné vlastnosti. Na tento účel ľudia aktívne rozvíjajú výskum a vývoj anorganických antibakteriálnych látok a použitie ultrajemných technológií na výrobu submikrónových a nanočasných anorganických antibakteriálnych látok môže dobre vyriešiť nedostatky organických antibakteriálnych látok. Zmiešaním nanoanorganického antibakteriálneho činidla do suspenzie na výrobu papiera a povrchového glejovacieho roztoku môže byť papier antibakteriálne industrializovaný, ako je fyzikálna antibakteriálna kompozitná netkaná textília, baliaci papier pre lekárske potraviny a vysokokvalitný papier pre domácnosti.
2. Je antistatický. Nano papier odolný voči opotrebovaniu
V obaloch rôznorodých priemyselných výrobkov, najmä vysoko presných prístrojov, materiálov z nehrdzavejúcej ocele s vysokými požiadavkami na povrchovú úpravu a obalových materiálov pre rôzne zliatinové materiály, je potrebné, aby obalový papier nebol nepriepustný, odolný voči oleju a hrdzu, ale bol tiež potrebný , Má vlastnosti vysokej pevnosti, odolnosti voči oteru, antistatickému a proti starnutiu a pre obyčajný papier je ťažké mať tieto vlastnosti súčasne. Ak sa však do papierenskej buničiny zmieša 0,1 až 0,3% nanometra oxidu titaničitého, oxidu chrómu, oxidu zinočnatého, oxidu železitého, oxidu cíničitého atď., Špeciálny papier môže mať vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu, odolnosť voči vode, odolnosť proti korózii atď. , a tiež vytvára dobré elektrostatické tienenie, výrazne znižuje jeho elektrostatický účinok, čo môže výrazne zlepšiť bezpečnostný faktor obalových výrobkov.
3. Farbenie nano papiera
Farbivá používané na farbenie papiera je možné rozdeliť na dve hlavné kategórie farbív a pigmentov. Pigmenty na farbenie sú väčšinou prírodné anorganické pigmenty a niektoré sú organicky syntetizované. Pigment je nerozpustný vo vode, nemá žiadnu afinitu k vláknu a farbivo nie je také dobré ako farbivo, ale pigment má silnú odolnosť voči svetlu a silnú odolnosť voči chemikáliám, ako sú kyseliny a zásady. Hoci je farbivo ľahko farbené, ľahko sa hydrolyzuje, má veľké straty na mokrom konci, je vysoko znečisťujúce, má slabú farebnú stálosť voči papieru a nie je odolné voči chemikáliám, ako sú kyseliny a zásady. Ak sa používajú pigmenty s nanometrami, je možné vyriešiť farebnú stálosť farebného papiera. Nedávne štúdie zistili, že pridanie oxidu nanthličitého, chrómovej žltej, červenej oxidu železa a iných práškov na chemické vlákna môže chrániť nadmerné ožarovanie ultrafialového svetla. Pri použití počítačovej simulácie sa zistilo, že ak je veľkosť častíc častíc oxidu titaničitého 50-120 lm, účinok absorpcie ultrafialového žiarenia je najlepší. Častice tienenia prášku tohto rozsahu veľkosti častíc môžu byť pridané do vlákna na výrobu svetlo odolného matného vysoko bielyho papiera. A jasne farebný papier, a môže dosiahnuť anti-ultrafialové účinky.
4. Nanočasný anorganický vláknový papier
Papierenský priemysel využíva predovšetkým rastlinnú vlákninu ako surovinu a teraz tiež používa anorganické zlúčeniny na výrobu špeciálneho papiera. Pretože tieto anorganické materiály sú spracovávané tak, aby mali vynikajúcu rozmerovú stálosť, tepelnú odolnosť, chemickú odolnosť, retardáciu horenia a elektrickú izoláciu, tieto vlastnosti nie sú porovnateľné rastlinnými vláknami. Reprezentatívne vlákno z anorganického vláknového skla, pretože nemôže odolávať búchaniu, nemá spojenie medzi sklenenými vláknami a kopírovaný list je veľmi krehký, ale ak je priemer skleneného vlákna riadený pod 100 nm, potom môže byť vyriešený. Fenomén, že je ťažké vytvoriť papierové vlákno kvôli malému roztiahnutiu a kontrakcii sklenených nekonečných vlákien, je výhodné pre prekladanie vlákien.
5. Farbivo s príchuťou nano papiera
Vďaka rozvoju vedy a techniky sa životná úroveň ľudí neustále zlepšuje a požiadavky na kvalitu papiera sa stávajú čoraz vyššími. V dnešnej dobe boli vyvinuté a vyrobené série článkov, ako sú ofsetové tlačiarenské papiere a písacie papiere rôznych typov vôní a rôznych farieb. Tento vonný papier nie je len jemný a jemný, ale má jemnú vôňu. Aplikácia nanotechnológií na vývoj aromatizovaného papiera výrazne zlepší kvalitu a potlačiteľnosť ochuteného papiera a obraz tlačeného vysokokvalitného tlačeného kryštálu bude jemnejší a realistický. Použitie farebného voňavého papiera pre tlačené knihy, učebnice základných a stredných škôl, cvičenia, notebooky a rôzne detské knihy atď., Ľudia nebudú očividní kvôli vysokej belosti papiera pri čítaní, čím sa znižuje únava dlhých čítanie Má určitý účinok na ochranu vízie a prevenciu myopie. Preto tento typ ochuteného papiera už od jeho uvedenia do prevádzky dobre užívali.
6. Nano flame retardant paper
Je to papier, ktorý môže zastaviť pálenie ohňa. Pre to, bez ohľadu na to, koľko palebnej sily to nespôsobí pálenie. Je to nemesis žiadneho ohňa. To môže len spáliť, a často oblečenie ľudí, ktorí sa s ohňom často vysporiadať, aby zabránil tomu, aby oblečenie zapálilo. Má efekt spomaľujúci horenie. Navyše, papier spomaľujúci horenie sa aplikuje na transformátor suchého typu, ktorý je bezpečný, netoxický a odolný voči uhlíku, ale nezachyti sa. Po použití papiera sa môže použiť ako odpadový papier a pri prirodzenej degradácii sa uvoľňujú žiadne škodlivé látky. Nehorľavý papier sa môže všeobecne používať na ohňostroje, ohňostroje, farebné delá, vianočné hračky, turistické sporáky a podobne. Je to ideálny zelený produkt v dnešných dovolenkových produktoch. Bolo dokonca navrhnuté, že použitie tohto papiera na výrobu hasičov má osobitný účinok. Vývoj a výskum vysokovýkonných špeciálnych papierových výrobkov, ako sú papier na výmenu farieb a papier na skladovanie energie. Okrem toho majú nanomateriály vďaka svojej vynikajúcej chemickej aktivite široké uplatnenie pri výrobe chemických kryštálov na výrobu papiera a pri čistení odpadových vôd. Okrem svojej aplikácie na papieri má nanotechnológia v súčasnosti mnoho využití v obalovom a tlačiarenskom priemysle, ako sú nanolepidlá a tmely v obaloch a tlačiarenských materiáloch, nanomagnetické materiály, nano-substrátové obalové materiály, nanokatalyzátory a čistiace prostriedky vody , , nano luminiscenčné materiály a tlač proti falšovaniu atď. Stručne povedané, nanotechnológia ako výskum a vývoj v oblasti špičkových technológií v posledných rokoch sa bude uplatňovať v oblasti tlače, ako aj v iných oblastiach a bude sa ďalej rozvíjať v hĺbke a šírke.
Hoci nanomateriály a nanokompozity majú dobrú výkonnosť a široké uplatnenie v oblasti papierenského priemyslu, výskum a vývoj nanomateriálov ešte nie sú vyspelé a stále existujú niektoré problémy, ktoré je potrebné ďalej vyriešiť, ako sú drvenie, aglomerácia, disperzná technológia atď. Nie je dosť ideálne, je potrebné ďalej vylepšiť, pre testovanie výkonnosti nanotechnológií sa štandardy výrobkov ešte musia ďalej vylepšiť. Predpokladá sa však, že s rastúcimi výrobnými nákladmi na nanočastice a zvýšením rozmanitosti funkčných nanočastíc bude nanotechnológia zohrávať väčšiu úlohu v oblasti tlače a papierenského priemyslu, čo prinesie neobmedzenú vitalitu a vitalitu tlačiarňam a súvisiacim odvetviam.

