质量检测:每30分钟检测一次浆料Zeta电位(控制在-10至-15mV),电位过高(>-5mV)会导致纤维分散性差,过低(<-20mV)则易导致助剂吸附不足。抄造成型是将浆料转化为湿纸页的关键步骤,主要通过流浆箱、网部、压榨部协同作用,实现纤维均匀分布与水分初步脱除。原纸匀度(要求≥90%)、定量(偏差≤±3g/m²)、湿纸页强度(≥1....
查看详细 >>牛皮纸生产中,打浆度通常控制在30-50°SR。对于较高的强度需求的产品(如A级牛皮纸),打浆度控制在40-50°SR,使纤维充分分丝起毛,交织后形成致密结构,耐破度与抗撕裂强度明显提升;对于中低端产品,打浆度控制在30-40°SR,平衡强度与生产成本。例如,将针叶木浆的打浆度从35°SR提升至45°SR,制成的牛皮纸耐破度提升了20%,...
查看详细 >>常见的强度优化路径包括:一是原料优化,选择长纤维针叶木浆,控制再生浆比例,提升原料纯度;二是工艺优化,采用硫酸盐法制浆,精细调控蒸煮与打浆参数,优化抄造成型工艺;三是规格匹配,根据需求选择合适的克重与厚度,必要时采用多层抄造;四是后续强化,通过覆膜、复合、施胶等加工提升强度与环境适应性;五是储存保障,控制储存环境温湿度,避免强度损失。随着...
查看详细 >>低克重牛皮纸是牛皮纸品类中较轻薄的类型,常见规格为40g/m²、50g/m²、60g/m²、70g/m²,原料多采用阔叶木浆与再生浆的混合体系,部分品质产品采用少量针叶木浆提升韧性。其生产工艺以简化流程、控制成本为重点,通常采用单层抄造,无需复杂的压光或涂布处理,性能特点集中体现为“轻便、透气、低成本”,同时存在强度有限、耐破性弱、易变形...
查看详细 >>聚丙烯纤维则以抗化学腐蚀性见长,可抵御嵌缝料中的碱性成分侵蚀,同时其表面光滑的特性能减少纤维间摩擦,提升原纸匀度。化学纤维的添加时机对性能影响明显:在抄纸上网前添加可使纤维分散均匀,成品率提高10%;而在配浆阶段添加则易形成纤维束,导致局部强度不均。为实现与植物纤维的有效结合,需通过施胶剂中的苯丙胶、聚乙烯醇构建黏结桥梁,使两种纤维形成协...
查看详细 >>木质纤维湿帘原纸的耐久性存在天然短板。尽管添加了防水剂和防霉剂,但长期处于湿润环境中,天然纤维仍易发生降解、霉变,尤其在南方高温高湿环境中,使用寿命通常只1-2年。长期浸泡后,纤维间的粘结力会下降,可能出现分层、脱落现象,且抗紫外线能力较弱,户外使用时易老化变脆。此外,木质纤维原纸抗腐蚀能力有限,在含酸碱粉尘的工业环境中易受损。合成纤维湿...
查看详细 >>网部入口浆料浓度(0.8%-1.2%)直接影响脱水负荷,需根据脱水速度动态调整,形成“浓度-速度”适配关系,避免因浓度过高增加脱水难度,或浓度过低导致纤维过度稀释。浓度与速度的适配规律:当浆料浓度为1.0%时,脱水速度按标准梯度设定(重力区15-20L/m²・min,高压区35-40L/m²・min);若浓度升至1.2%(纤维含量增加),...
查看详细 >>化工车间的腐蚀环境因生产工艺不同存在差异,但整体呈现以下共性特征:多介质复合腐蚀:多数化工车间并非单一腐蚀介质,而是酸性、碱性、有机溶剂等多种介质共存。例如,化肥生产车间同时存在氨气(碱性)与硫酸雾(酸性),农药生产车间存在有机磷化合物与盐酸雾,复合介质的侵蚀速度比单一介质快2-3倍。高湿度加速腐蚀:化工车间为满足生产工艺需求(如反应温度...
查看详细 >>从技术技术与生产实践来看,存在以下关键适配规律:(一)较高的强度配方:针叶木浆主导的协同体系针对A级高级接缝带原纸(干湿强度≥6.98KN/m),需采用"针叶木浆+热磨机械浆+聚酯纤维"的三元体系:针叶木浆占比45%、热磨机械浆25%、聚酯纤维20%、施胶剂10%。这种配比中,针叶木浆提供基础强度,热磨机械浆优化吸胶性,聚酯纤维提升湿强度...
查看详细 >>真空箱吸口采用“渐变式开口”设计,靠近网部边缘的吸口宽度从50mm渐变至30mm,避免边缘因吸口过宽导致吸力过强,形成“边缘干硬”现象。横向压力监测与调整:安装横向真空压力传感器阵列(每0.5m一个传感器),实时监测各位置压力值,通过中控系统显示压力分布曲线。若某位置压力偏差超过±0.003MPa,自动调整对应单元的调节阀开度,确保横向压...
查看详细 >>刮刀与毛毯维护:主干燥段烘缸需配备聚氨酯刮刀(硬度85-90ShoreA),定期(每8小时)检查刮刀与烘缸的贴合度(间隙≤0.1mm),避免因刮刀磨损导致烘缸表面残留纸粉,影响传热效率(纸粉堆积1mm,传热系数下降15%)。同时,干燥毛毯(透气度60-80L/m²・s)需每4小时清洗一次,去除表面纤维杂质,确保热风穿透性,辅助对流脱水。后...
查看详细 >>表面平滑度是指原纸表面凹凸不平的程度,通常以“贝克平滑度”(单位:s)衡量(接缝带原纸需≥300s),压光工序通过以下三个阶段提升平滑度:表面纤维压平阶段:压光辊施加的压力使原纸表面凸起的短纤维、纤维束被碾压平整,消除表面“绒毛”。未压光的原纸表面粗糙度Ra约1.5-2.0μm,经压光后可降至0.5-0.8μm。此阶段压力是关键——压力不...
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