摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 桉树资源的优势以及桉木制浆的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 桉树制浆的发展以及国外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 桉木制浆造纸的优势 | 第12-14页 |
1.2.3 我国的桉树制浆造纸研究现状 | 第14页 |
1.3 低温硫酸盐制浆技术的进步 | 第14-17页 |
1.3.1 深度脱木素蒸煮技术的进步 | 第15-16页 |
1.3.2 硫酸盐制浆工艺的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 脱木素反应动力学机理研究 | 第17-19页 |
1.4.1 深度脱木素基本原则 | 第17-18页 |
1.4.2 国内外脱木素反应动力学研究现状 | 第18-19页 |
1.5 蒽醌类蒸煮助剂及其在硫酸盐蒸煮中的应用发展 | 第19-20页 |
1.6 本课题研究的目的和意义 | 第20-22页 |
第二章 蒸煮实验 | 第22-30页 |
2.1 备料 | 第22页 |
2.2 实验仪器、设备及蒸煮液的准备 | 第22页 |
2.3 技术路线及预期目标 | 第22-23页 |
2.3.1 技术路线 | 第22-23页 |
2.3.2 预期目标 | 第23页 |
2.4 蒸煮实验方案 | 第23-24页 |
2.4.1 蒸煮实验过程 | 第23页 |
2.4.2 浆料处理 | 第23-24页 |
2.5 蒸煮试验的检测 | 第24-30页 |
2.5.1 蒸煮废液的测定 | 第24页 |
2.5.2 纸浆黏度的测定 | 第24-25页 |
2.5.3 Klason木素测量 | 第25-26页 |
2.5.4 酸溶木素含量的测定 | 第26页 |
2.5.5 黑液成分分离流程 | 第26-30页 |
第三章 硫酸盐法低温蒸煮的脱木素反应动力学研究 | 第30-48页 |
3.1 硫酸盐法低温蒸煮的脱木素动力学探讨 | 第30-35页 |
3.1.1 反应级数的判定 | 第31-33页 |
3.1.2 反应活化能计算 | 第33-34页 |
3.1.3 相对反应速率常数KR(T)和H因子的计算 | 第34-35页 |
3.2 硫酸盐法低温蒸煮的脱木素的反应历程 | 第35-41页 |
3.2.1 残碱与脱木素量的关系 | 第35-37页 |
3.2.2 保温时间与脱木素量的关系 | 第37-41页 |
3.3 蒸煮纸浆黏度的变化规律 | 第41-44页 |
3.4 蒸煮酸溶木素的变化规律 | 第44-46页 |
3.5 本章结论 | 第46-48页 |
第四章 黑液组分的分离及结构研究 | 第48-68页 |
4.1 黑液的分离方法 | 第48-50页 |
4.2 分析检测实验设备 | 第50页 |
4.3 溶出木素结构研究和分析 | 第50-66页 |
4.3.1 溶出木素红外谱图分析 | 第50-53页 |
4.3.2 溶出木素1H-NMR谱图分析 | 第53-56页 |
4.3.3 溶出木素13C-NMR谱图分析 | 第56-59页 |
4.3.4 溶出木素乙醚相红外谱图分析 | 第59-61页 |
4.3.5 溶出木素二氧六环可溶物红外谱图分析 | 第61-63页 |
4.3.6 溶出木素醋酸可溶物红外谱图分析 | 第63-65页 |
4.3.7 溶出木素醋酸不可溶物红外谱图分析 | 第65-66页 |
4.4 本章结论 | 第66-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-72页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 创新之处 | 第69页 |
5.3 存在的问题和建议 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 | 第80页 |