Jos sinulla on tarpeita, ota minuun yhteyttä-
Ivyn Whatsapp-numero: +86 18933516049 (My Wechat +86 18933510459)
Lähetä minulle sähköpostia: 01@songhongpaper.com
1. Selluloosakemian toiminnallinen perusta
Selluloosan fysikaalis-kemialliset ominaisuudet säätelevät monia paperin peruskäyttäytymistä:
- Valkoisuus johtuu puhtaan selluloosan luontaisesta optisesta heijastuskyvystä; ligniinijäämät tai epäpuhtaudet antavat kellertäviä sävyjä, mikä edellyttää valkaisua tai optista kirkastamista.
- Hydrofiilisyys johtuu pinnan runsaista hydroksyyliryhmistä, mikä johtaa hygroskooppisuuteen-paperi imee tai desorboi kosteutta vasteena ympäristön suhteelliselle kosteudelle (RH), mikä johtaa mittamuutoksiin (laajeneminen/kutistuminen).
- Vety-sidontakyky mahdollistaa vahvan kuitujen välisen sidoksen ilman synteettisiä liimoja, mikä antaa luontaisen veto- ja murtumislujuuden.
- Joustavuus ja taittumiskestävyys johtuvat yksittäisten kuitujen korkeasta kuvasuhteesta ja taipuisuudesta.
- Palavuus kuvastaa selluloosan orgaanista, hiili-pohjaista luonnetta.
Nämä toiminnalliset ominaisuudet määrittävät yhdessä paperin hyödyllisyyden-ja tiedottavat prosessin interventioista (esim. jalostus, liimaus, kalanterointi), jotka on suunniteltu vahvistamaan toivottuja ominaisuuksia samalla kun estävät ei-toivottuja ominaisuuksia (esim. liiallinen veden imeytyminen, käpristyminen tai kihara).
2. Monivaiheinen heterogeeninen arkkitehtuuri
Päällystämätön painopaperi on monimutkainen komposiittimateriaali, joka sisältää:
- Kuitumatriisi, joka koostuu heterogeenisistä kuiduista (pituus, karkeus, joustavuus ja alkuperä vaihtelevat);
- Epäorgaaniset täyteaineet jakautuvat epätasaisesti välitiloihin;
- Polymeeriset sideaineet, liimausaineet ja toiminnalliset lisäaineet, jotka sijaitsevat kuitujen pinnoilla tai huokosten sisällä;
- Ilmatyhjiöt, jotka muodostavat toisiinsa yhdistetyn huokoisen verkon.
Rakenteellisen heterogeenisyyden taustalla ei ole vain raaka-aineen vaihtelu, vaan myös prosessin -indusoidut gradientit (esim. kuitujen suuntaus, täyteaineen kerrostuminen, tiheyden vaihtelu paksuuden yli).
3. Anisotropia ortogonaalisten akselien poikki
Paperilla on selvä rakenteellinen anisotropia konesuunnassa (MD), poikki-konesuunnassa (CD) ja paksuuden (Z) suunnassa. Tämä ilmenee seuraavasti:
- Ensisijainen kuidun kohdistus MD:tä pitkin johtuen langan virtausdynamiikasta;
- Hienoainesten, täyteaineiden ja lisäaineiden asteittainen jakautuminen Z--suunnassa (esim. korkeampi täyteainepitoisuus pintojen lähellä);
- Suuntaan riippuvat mekaaniset, optiset ja läpäisevyysominaisuudet-kriittiset muuntamisen, tulostuksen ja loppukäytön-suorituskyvyn kannalta.
4. Kaksipuolisuus (kaksipuolisuus)
Paperirainalle muodostuu muodostumisen aikana erilliset ylä- (huopapuoli) ja alapinnat (viiran puoli):
- Lankapuoli koskettaa kudottua muovauskudosta, mikä johtaa suurempaan pinnan karheuteen, suurempaan huokoisuuteen ja vahvempaan paikalliseen kuitusidontaan,-jolloin saadaan parempi pintalujuus, mutta pienempi sileys.
- Huopapuoli koskettaa tasaisempaa puristushuopaa, jolloin saadaan tiheämpi, tasaisempi ja tasaisempi pinta-, joka on edullinen musteen siirtoon ja tulostuslaadulle.
Tämä kaksinaisuus vaikuttaa painatuksen täplyyteen, kiillon tasaisuuteen ja arkin käsittelykäyttäytymiseen.
5. Kapillaarihuokoinen rakenne
Kuituverkko muodostaa hierarkkisen, monimittaisen huokosrakenteen-nanomittakaavaisista kuitujen välisistä onteloista mikrometri-mittakaavan -kuitujen välisiin huokosiin-, joita säätelevät kuidun geometria, pakkaustiheys ja tiivistyshistoria. Tämä kapillaariarkkitehtuuri määrittää suoraan:
- Nesteen absorptiokinetiikka ja imeytymiskäyttäytyminen;
- Ilmanläpäisevyys (esim. Gurley-luku);
- Pinnan sileys ja kokoonpuristuvuus;
- Kosteuden-aiheuttama muodonmuutos ja peruuttamaton muodonmuutos (esim. kihara, käpristyminen);
- Musteen tunkeutuminen, kuivumisnopeus ja pistevahvistus offset- ja fleksopainatuksessa.

