摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·前言 | 第10页 |
·落叶松原料 | 第10-11页 |
·高得率制浆 | 第11-14页 |
·高得率制浆的发展过程及研究现状 | 第11-12页 |
·高得率浆的发展趋势 | 第12-13页 |
·化学机械浆 | 第13页 |
·化机浆的应用及发展现状 | 第13-14页 |
·改性技术在造纸工业中的发展和应用 | 第14-22页 |
·化学(臭氧)改性 | 第14-17页 |
·臭氧性质 | 第14-15页 |
·臭氧研究的发展和技术应用 | 第15页 |
·臭氧在制浆造纸中的应用 | 第15-16页 |
·臭氧对机械浆的作用 | 第16-17页 |
·生物酶改性 | 第17-22页 |
·酶在纤维改性上的应用 | 第18页 |
·酶对纤维改性的作用原理 | 第18页 |
·造纸工业用酶的类型 | 第18-19页 |
·酶在高得率浆改性中的应用 | 第19-22页 |
·论文研究意义和内容 | 第22-23页 |
·研究意义 | 第22页 |
·研究主要内容 | 第22-23页 |
第二章 实验 | 第23-25页 |
·实验原料 | 第23页 |
·原料分析 | 第23页 |
·工艺流程 | 第23-25页 |
·预处理 | 第23页 |
·磨浆 | 第23-24页 |
·筛浆 | 第24页 |
·改性 | 第24页 |
·纸张物理性能测定 | 第24页 |
·纤维形态分析 | 第24页 |
·纤维化学成分分析 | 第24-25页 |
第三章 结果与讨论 | 第25-61页 |
·原料预处理的最优条件 | 第25-27页 |
·液比对预处理得率的影响 | 第25-26页 |
·Na2SO3的量对预处理得率的影响 | 第26页 |
·保温温度对预处理得率的影响 | 第26-27页 |
·改性条件的选择 | 第27-42页 |
·木聚糖酶最优条件实验 | 第27-33页 |
·纤维素酶最优条件实验 | 第33-38页 |
·臭氧改性最优方案的条件实验 | 第38-42页 |
·几种改性方法的能耗比较 | 第42-45页 |
·改性前后长纤维组分打浆度变化 | 第42-43页 |
·改性长纤维组分打浆效应 | 第43-44页 |
·长纤维改性并配抄其他组分后打浆效应 | 第44页 |
·长纤维改性前后能耗比较 | 第44-45页 |
·不同改性方法对浆料性能的影响 | 第45-48页 |
·不同方法改性长纤维组分的物理性能 | 第45-46页 |
·不同改性方法处理的浆料在打浆之后的改性效果 | 第46页 |
·改性前后长纤维组分相同打浆度下的物理性能 | 第46-47页 |
·改性后长纤维配细浆与原浆成纸性能比较 | 第47-48页 |
·打浆度对改性处理的 CMP 成纸性能的影响 | 第48-52页 |
·打浆度对改性长纤维组分成纸物理性能的影响 | 第48-50页 |
·打浆度对改性长纤维组分配抄细浆的成纸物理性能影响 | 第50-52页 |
·改性机理探讨 | 第52-61页 |
·纤维形态分析 | 第52-56页 |
·改性对纤维长度的影响 | 第52-53页 |
·改性对纤维宽度的影响 | 第53-54页 |
·改性方法对纤维卷曲和扭结指数的影响 | 第54-55页 |
·改性对细小纤维含量的影响 | 第55-56页 |
·改性对纤维表面物理结构的影响 | 第56-59页 |
·化学成分分析 | 第59-61页 |
第四章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68页 |