中文名 | 微纤化纤维素纸浆 | 应 用 | 改善干、湿条件下纸和纸板的性能 |
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该物质作为纸和纸板的干湿强度剂,用于生产有涂层或无涂层的食品接触用纸和纸板。该物质在纸张成型前使用,可改善干、湿条件下纸和纸板的性能。
该物质由纤维素经物理研磨制成,常温下为液体。美国食品药品管理局和加拿大卫生部均允许该物质用于食品接触用纸和纸板材料及制品。
硝化纤维素又名硝化棉、棉体火棉胶等,属硝酸酯类。为纤维素与硝酸酯化反应的产物。硝酸纤维素是用精制棉与浓硝酸和浓酯化反应而得。掌握混酸比例、温度可制得含氮量不同的品种。硝化纤维素有和民用两大应用领域。部...
危险特性:暴露在空气中能自燃。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂和大多数有机胺接触能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。通常加乙醇、或水作润湿剂,润湿剂干燥后,容易发生火灾。燃烧(分解)产物:、二氧化碳、氮...
羧甲基纤维素俗称纤维素。 纤维素是用在大白腻子中的,作为胶凝材料使用。大白腻子一般是掺白胶和纤维素或107胶水溶液的。 白胶凝结强度好,但不利施工,纤维素的凝结强度不高,施工省力。大白腻子中如全是...
纸浆污泥是制浆造纸工业主要的固体废弃物。由于纸浆污泥中含有至少约40%的纤维素,在污泥处理之前对其中的纤维素进行酶水解,并将葡萄糖转化为生物能源,将极具吸引力。本文详细研究了纸浆污泥纤维素酶水解的影响因素,发现纸浆污泥酶水解系统会促进细菌微生物的生长,消耗生成的葡萄糖,少量的氯胺-T可以消除细菌的负面影响;调节系统初始的pH值到约5.3并稳定之,反应过程的pH值变化都在纤维素酶适宜的范围内。应根据纤维长度来确定酶水解的温度,避免盲目升温到50℃反应而带来的不必要的能量消耗。系统中加入阳离子聚丙烯酰胺量达500mg/L时可以提高酶水解效率约40%。
利用纤维素酶、半纤维素酶与漆酶/介体协同对废新闻纸脱墨,对脱墨浆性能的检测结果表明,与单独使用纤维素酶、半纤维素酶和漆酶的脱墨浆相比,协同脱墨浆的残余油墨浓度降低,强度性能提高,经H2O2漂白后的白度提高,说明纤维素酶、半纤维素酶与漆酶具有协同脱墨作用,脱墨后纸浆纤维性能有所改善。测定纤维平均长度、粗度、比容和比表面积,并利用环境扫描电境(ESEM)对脱墨过程中脱墨浆纤维的表面性能变化进行了分析,发现与对照浆相比,协同脱墨浆纤维的平均长度和粗度有所降低,而比容和比表面积均提高;纤维素酶、半纤维素酶与漆酶/介体处理后,纤维表面出现细小纤维。
最初设想的氟化物光纤的应用是在光纤通信中,因为中红外光纤的损耗比石英光纤小,后者只有在约2微米时是透明的。但是,实际中可以与石英光纤比拟的低损耗并没有实现,并且氟化物光纤很脆和高成本也阻止了其商业化应用于这一领域。后来,将氟化物光纤应用到了其它的方面。第一种情况就是利用氟化物玻璃的中红外透明性,例如中红外光谱学,光纤传感器,温度测量和成像。另外,氟化物光纤可以传输Er:YAG激光器发出的2900nm的光,这在一些医学领域需要用到,例如眼科和牙科。在该领域也可以使用氧化物光纤,尤其是锗酸盐玻璃,通常也包含重金属。
另外,氟化物玻璃中多光子跃迁受到强烈抑制的性质对于实现各种光纤激光器和放大器也非常重要,尤其是各种稀土掺杂的上能态寿命足够长因此能够实现各种激光器跃迁,例如上转换激光器。例如,掺钍氟化物光纤可以用于蓝光上转换激光器中,掺铒氟化物光纤用于绿光上转换激光器。 掺镨氟化物光纤可用于1300nm放大器和可见光光纤激光器中产生红光、橙光、绿光或者蓝光辐射。掺铒氟化物玻璃可以实现3μm光纤激光器,以及相比于掺铒光纤放大器(EDFAs)具有更宽和平坦增益的1500nm放大器。也可以将石英和氟化物光纤结合一起使用。
氟化物光纤的问题在于它很贵,并且由于其很脆很难操作(不能弯曲等),化学稳定性也有限。通常它们是吸湿的。2100433B
微晶纤维素基本信息
中文名称:微晶纤维素
英文名称:Microcrystalline Cellulose
中文别名:微晶质,微晶体;纤维素粉;亚硫酸(盐)纸浆;纤维素/微晶纤维素;纤维素;纤维素酶;木质粉
英文别名:alpha-Cellulose; AVICEL PH; AVICEL PH 101(R); AVICEL PH 102; AVICEL PH 105(R); AVICEL(R); ''AVICEL(R)''; AVICEL SF; AVIRIN; Cellulose; Avicel PH-200; Avicel PH-101; 4-O-[(1S)-hexopyranosyl]-D-glycero-hexopyranose
CAS号:9004-34-6;12656-52-9;152231-69-1;209533-95-9;39394-43-9;51395-76-7;58968-67-5;61991-21-7;61991-22-8;67016-75-5;67016-76-6;68073-05-2;70225-79-5;74623-16-8;75398-83-3;77907-70-1;84503-75-3;89468-66-6;9006-02-4;9012-19-5;9037-50-7;9076-30-6;99331-82-5
氟化物光纤按传输模式分为单模和多模两种,单模氟化物光纤因其非线性特性显著,多用于超连续谱光源的制作,目前采用此方案制作的商用化超连续谱白光光源波长已拓展至4000nm;多模氟化物光纤纤芯尺寸可以做到450微米甚至更高,便于中红外激光的柔性能量传输。
按照包层结构分,可分为单包层结构,双包层结构等;一般在其纤芯掺杂不同重金属元素,做为激光增益介质,为了抑制双包层光纤中螺旋光的产生,对光纤包层几何结构做过诸多尝试,D形、矩形、八边形、六边形等多种结构出现。常见的掺杂元素为Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Er,Tm,Yb等多种,常见发射波长如图1所示。