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所述湿强剂的加入量为55kg/t纸浆,所述烷基磷酸盐亲水表面活性剂的加入量为10kg/t纸浆;c、上网抄纸:将配浆后的浆料流出送入皮带进行成网;d、脱水;e、烘干;2)第二层纸纤维层的制备:采用上述步骤a至d,制得半干状态的纸纤维层,在半干状态的纸纤维层上表面在线撒播高分子吸水树脂颗粒,在撒播高分子吸水树脂颗粒前先在纸纤维层上喷洒一层热熔胶,再经过离子交换纤维添加机构,将聚丙烯腈离子交换纤维在线分布到高分子吸水树脂颗粒的上层,即得到第二层纸纤维层;所述高分子吸水树脂的添加量为第二层纸纤维层重的50%;所述离子交换纤维的添加量为高分子吸水树脂重的90%;所述离子交换纤维添加机构包括离子交换纤维储存罐3、中空输送管4、吸附装置5、下料塔6、加压器7、下料管8,所述中空输送管4的一端与离子交换纤维储存罐3连通,另一端与下料塔6连通,所述吸附装置设置在中空输送管的上方,所述加压器7设置在下料塔6外侧壁上,所述下料管8设置在下料塔6的下方,所述下料管8设有出口81,离子交换纤维先裁切成3-10mm的短纤维,再送入离子交换纤维储存罐3中,离子交换纤维储存罐3中的短纤维通过中空管道被吸附装置吸附到下料塔6中,下料塔的外侧壁上设有加压器7。
烷基磷酸盐亲水表面活性剂的加入量为10~15kg/t纸浆;3)***层纸纤维层和第二层纸纤维层复合烘干温度在40-100℃进行;复合后的***层纸纤维层和第二层纸纤维层送入一组热压合辊进行在线热压合,热压合处理时温度控制在40-60℃;所述高分子吸水树脂的添加量为第二层纸纤维层的50-70wt%;离子交换纤维的添加量为高分子吸水树脂重的80~90%。在上述参数范围内均可实现本发明的目的。本发明的聚丙烯腈离子交换纤维、湿强剂、烷基磷酸盐亲水表面活性剂均可从市场上直接购买到。吸附装置为可产生负压的吸附设备,为现有公知设备,加压器也为公知设备,在此不再赘述。以上所记载,*为利用本创作技术内容的实施例,任何熟悉本项技艺者运用本创作所做的修饰、变化,皆属本创作主张的**范围,而不限于实施例所揭示者。采用这种方法制得的吸水纸厚度一般较厚,柔软性差,吸水量较少,且没有锁水能力。
本发明的吸水纸添加有高分子吸水树脂及离子交换纤维,吸水量更大,锁水能力更高。3、本发明的吸水纸是采用湿法造纸,与传统的干法造纸不同,第二层纸纤维层在半干状态下添加高分子吸水树脂和离子交换纤维,再与已经烘干的***层纸纤维层进行复合,接着再烘干,采用这种工序得到的纸张更薄,比传统的干法制备的吸水纸薄,柔软度更高。4、本发明的离子交换纤维机构的运作原理与高分子添加机构类似,可采用高分子添加机构替代,无需研发新的设备。5、本发明的离子交换纤维推荐为聚丙烯离子交换纤维,且纤维是采用3-10mm的短纤维,纤维的尺寸小,可以顺利的通过离子交换机构施加到高分子吸水树脂上,高分子吸水树脂为颗粒状或纤维状,离子交换纤维通过下料管的出口均匀的分布在高分子吸水树脂的表面,由于在分布离子交换纤维时底下的喷洒有高分子吸水树脂的纸纤维层是出于传输运动的状态,因此,离子交换纤维不会聚集在一块而会呈均匀分散在高分子吸水树脂的表面。附图说明图1为本发明实施例一吸水纸的结构分解图;图2为本发明实施例一吸水纸的制备工艺流程图;图3为本发明实施例一中离子交换纤维添加机构的结构示意图。采用的制备工艺得到的吸水纸较为柔软。江西吸水纸产品介绍
吸水纸作为一款常见的生活用纸,其通常是由纯木浆纤维制作而成。吉林吸水纸诚信推荐
所述加压器设置在下料塔外侧壁上,所述下料管设置在下料塔的下方,所述下料管设有出口。一种吸水纸,包括***层纸纤维层和设置在其下表面的第二层纸纤维层,所述第二层纸纤维层包括纸纤维层,所述纸纤维层的上表面均均布有高分子吸水树脂,所述高分子吸水树脂通过热熔胶固定在纸纤维层的上表面,所述高分子树脂上覆盖有离子交换纤维层。进一步的改进是:所述***层纸纤维层和第二层纸纤维层通过热压合固定连接。通过采用前述技术方案,本发明的有益效果是:1、本发明的吸水纸,由***层纸纤维层和设置在其下表面的第二层纸纤维层组成,第二层纸纤维层上均布有高分子吸水树脂和离子交换纤维,所述离子交换纤维可以交换1价和2价的金属离子,使高分子吸水树脂的吸收速度加快且提升高分子吸水树脂的吸水量,提升材料的扩散性和干爽性,其具体原理为:离子交换纤维吸附人体排泄物中的1价和2价离子,排泄物中的这些离子会抑制高分子吸水树脂对水的吸水,影响高分子吸水树脂的吸水速度和吸水量,而离子交换纤维可将这些离子进行吸附,从而解除对高分子吸水树脂的抑制作用,使高分子吸水树脂的吸水量得到提升,吸水速度也得到加快。2、与传统的吸水纸相比。吉林吸水纸诚信推荐
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