摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-23页 |
·高得率浆的发展 | 第10-11页 |
·高得率浆的特点及其应用现状 | 第11-13页 |
·高得率浆优点 | 第11页 |
·高得率浆的不足 | 第11-13页 |
·高得率浆的应用现状 | 第13页 |
·施胶 | 第13-18页 |
·施胶技术 | 第14页 |
·施胶剂 | 第14-18页 |
·施胶效果的测定方法 | 第18页 |
·高得率浆施胶 | 第18-21页 |
·高得率浆施胶现状 | 第18-20页 |
·施胶增效作用 | 第20-21页 |
·本文研究的目的、意义及内容 | 第21-23页 |
·本文研究的目的 | 第21-22页 |
·本文研究的主要意义 | 第22页 |
·论文研究的主要内容 | 第22-23页 |
2 实验材料与方法 | 第23-31页 |
·实验原料 | 第23页 |
·浆料 | 第23页 |
·实验药品 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·纸浆原料的特性分析 | 第24-26页 |
·打浆度 | 第24页 |
·细小纤维含量 | 第24-25页 |
·纤维形态分析 | 第25页 |
·纸浆总阳离子需求量(CD_(whole pulp))的测定 | 第25页 |
·浆料液相总阳离子需求量(CD_(liquid phase))的测定 | 第25-26页 |
·AKD乳液性能的表征 | 第26-27页 |
·AKD乳液的稳定性 | 第26页 |
·乳液粒径和Zeta电位测定 | 第26页 |
·乳液表面电荷测定 | 第26页 |
·乳液pH值测定 | 第26-27页 |
·不同分子质量酸降解高取代度阳离子淀粉的制备 | 第27-28页 |
·未降解与降解高取代度阳离子淀粉的制备 | 第27页 |
·高取代度阳离子淀粉取代度的测定 | 第27-28页 |
·高取代度阳离子淀粉红外表征 | 第28页 |
·阴离子垃圾控制剂的相对分子质量测定(粘度法) | 第28页 |
·阴离子垃圾控制剂电荷密度的测定 | 第28-29页 |
·电荷密度易受体系pH值影响的阴离子垃圾控制剂 | 第28-29页 |
·电荷密度不易受pH影响的阴离子垃圾控制剂 | 第29页 |
·阴离子垃圾控制剂对阴离子垃圾控制效果的评价 | 第29页 |
·累计滴加法 | 第29页 |
·分别备料法 | 第29页 |
·抄纸实验 | 第29-30页 |
·阴离子垃圾控制剂对AKD施胶增效作用的考察 | 第30-31页 |
·FeCl_3/NH_4SCN液体渗透法 | 第30页 |
·甲醇/水临界渗透值测试法 | 第30页 |
·边渗透测试法 | 第30-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-65页 |
·AKD乳液和浆料特性分析 | 第31-32页 |
·浆料纤维特性 | 第31页 |
·AKD乳液性能 | 第31页 |
·AKD用量对BCTMP施胶效果的影响 | 第31-32页 |
·分子质量不同的PDADMAC促进AKD施胶的效果分析 | 第32-42页 |
·PDADMAC的性能 | 第32-33页 |
·PDADMAC理论使用量 | 第33页 |
·PDADMAC的分子质量对其控制阴离子垃圾效果的影响 | 第33-38页 |
·PDADMAC的分子质量对其促进AKD施胶效果的影响分析 | 第38-42页 |
·分子质量不同的PEI促进AKD施胶的效果分析 | 第42-49页 |
·PEI的性能 | 第42页 |
·PEI理论使用量 | 第42-43页 |
·PEI的分子质量对其控制阴离子垃圾效果的影响 | 第43-45页 |
·PEI的分子质量对其促进AKD施胶效果的影响 | 第45-49页 |
·分子质量不同的LHCS促进AKD施胶的效果分析 | 第49-57页 |
·淀粉的谱图分析 | 第49-50页 |
·LHCS的性能 | 第50-51页 |
·LHCS理论使用量 | 第51页 |
·LHCS的分子质量对其控制阴离子垃圾效果的影响 | 第51-53页 |
·LHCS的分子质量对其促进AKD施胶效果的影响 | 第53-57页 |
·不同ATC促进AKD施胶效果的比较 | 第57-65页 |
·不同ATC的电荷特性及理论用量计算 | 第57-58页 |
·不同ATC控制阴离子垃圾的效果分析 | 第58-60页 |
·不同ATC对其促进AKD施胶效果的影响 | 第60-65页 |
4 结论 | 第65-67页 |
·论文总结 | 第65页 |
·论文创新之处 | 第65-67页 |
5 展望 | 第67-68页 |
6 参考文献 | 第68-75页 |
7 攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第75-76页 |
8 获奖情况 | 第76-77页 |
9 致谢 | 第77页 |