Nanotehnologija u papiru
Mi smo velika tvrtka za tisak u Shenzhen Kina. Nudimo sve publikacije knjiga, tiskanje knjiga u tvrdom omotu, tiskanje knjiga na papiru, notebook u tvrdom koricama, štampanje knjiga, sedište za štampanje knjiga, štampanje brošura, kutija za pakovanje, kalendari, sve vrste PVC-a, brošure za proizvode, bilješke, dječja knjiga, naljepnice, sve vrste specijalnih proizvoda za štampanje u boji papira, igraća karta i tako dalje.
Za više informacija posjetite
http://www.joyful-printing.com. Samo ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Znamo da je papir najčešće korišten supstrat u štampi, a njegov kvalitet je najbolje utjelovljenje kvalitete ispisa. Zbog toga što su vlakna drveća, bambusa, konoplje i drugih vlakana koja se koriste u tradicionalnom papiru relativno debela, a čestice boja (kao što su kalcijum karbonat, itd.) I punila (kao što je kaolin) su velike, postoje neka svojstva kao što su guma i drugi sastojci koji nisu dobri. Razlog tome je što postoje neki nedostaci u tradicionalnom papiru. Na primer, običan papir ima nedostatke jer se boji vode i straha od vlage. Iako papir za ofset štampu i elektrostatski papir za kopiranje imaju funkcije kao što su hidroizolacija i otpornost na vlagu, pisanje je nezgodno, a neke posebne osobine se ne mogu dobiti. Realizacija i tako dalje, čime se utiče na kvalitet štampanog kristala. Poslednjih godina, uz nagli razvoj nauke o nanomaterijalima, nanotehnologija se sve više i više koristi u papirnoj industriji i pojavila su se nova dostignuća. Vezano za celulozu i papir je nanokemija i nanomaterijali, koji promovišu razvoj papirne industrije i poboljšavaju kvalitet štampanih materijala.
Prema trenutnom stanju tehnike i praktičnoj primeni papira, drvna vlakna se mogu obraditi samo do nivoa mikrona (100-1000 nm). Pošto je prečnik ćelije drveta relativno grub, nano-tehnologija drva može da promeni strukturu ćelije drveta i da kontroliše rast ćelija. Moguće je promeniti karakteristike drveta. Za većinu šuma, kada se vlakno obrađuje do mikronskog nivoa, ćelije drvenih ćelija su potpuno razbijene, a viskozna tekućina u ćeliji lako može iscuriti. Nakon mehaničke pulpe, više nije potrebno hemijski ekstraktirati štetne tečnosti i odvajati vlakna u ćelijskoj cijevi. Ako se drvo obrađuje do nanometarskog nivoa, prvobitna ćelijska struktura drva će biti uništena, struktura vlaknastog tkiva će se promijeniti, a celuloza i polu-vlakna će se promijeniti. Lignin i lignin se mogu mehanički odvojiti tokom obrade, što može značajno povećati brzinu pulpe i smanjiti zagađenje životne sredine u industriji celuloze i papira. Pored toga, iz opštih minimalnih specifikacija komponenti papira, pored veće širine vlakana, čestice punila su uglavnom u rasponu od 0,1-10 mikrona, a preostala mikrovlakana, nevlaknasti fini materijali, rastvorljivi polimeri, itd. su manje od 1 - 2 mikrona, cjelina je u koloidnom stanju, a površinsko djelovanje i koloidna interakcija između njih su važni, tako da je kemija mokrog kraja papira također vrsta površinske i koloidne kemije. Budući da su mnoge komponente u vlažnom kraju papira vrlo male strukture, uvođenje nano-komponenti sa specijalnim efektima može igrati ulogu nanotehnologije i poboljšati efekat proizvodnje papira. Na primjer, u modernom brzom papirnom stroju za mokro zavarivanje, kada se primjenjuju nove generacije anionskih koloidnih silicija (npr. ACS) i kationskog polimera, nanočestice silika koje imaju veličinu čestica od 3-5 μm mogu se proizvesti u sistem mokrog završetka. čestica. Čestice mogu flokulirati fine sastojke u sastojcima oko vlakana, čime se poboljšava struktura mulja i smanjuje gubitak finih komponenti, poboljšava rad mašine za papir i ujednačenost papira, te smanjuje količina aditiva u gnojnica. Značajan efekat.
U papirnim premazima, primjena nano-kalcijevog karbonata na obložene bijele kartonske prevlake može učinkovito poboljšati performanse bijelog kartona. Sama Nano-CaCO3 ima karakteristike visoke bjeline, velike površine, visoke površinske aktivnosti, visoke čvrstoće i tvrdoće. Dodatak nano-kalcijum karbonata je koristan za poboljšanje nekoliko važnih pokazatelja performansi premaza, kao što su IGT vrijednost, K&N ink apsorpcija, glatkoća i slično. Međutim, količina dodanog nano kalcijum karbonata nije proporcionalna poboljšanju performansi. U boji sa 5% nano-kalcijum karbonatnim premazom, viskoznost je značajno veća nego kada se ne dodaje kada su pH i temperatura slični. Međutim, nano-kalcijum karbonat ima mali uticaj na belinu premaza. Čini se da je to suprotno ideji da visoka bjelina nano-CaCO3 može poboljšati bjelinu.
Postoji nekoliko pravaca razvoja za poboljšanje disperzije nanočestica u tečnoj fazi: 1 odabir prikladnog rastvarača ili otopine za povećanje topline vlaženja praha, tako da vlaženje spontano obavlja 2 dizajniranja efikasne disperzione mašine kako bi se postigao efektivni volumen i povećanje energetska efikasnost I3 bira prikladan disperzantni materijal koji čini proizvedene primarne čestice vrlo stabilnim i sprečava ponovnu flokulaciju. Pored toga, dodavanje oksida na bazi nano-silikona u premaz može postići svrhu zaštite ultraljubičastih zraka i značajno poboljšati svojstva premaza protiv starenja. Nano-silika-oksid (Slox) je amorfni beli prah (koji se naziva mekani aglomerat), koji je neotrovan, neorganizovan nemetalni materijal bez mirisa. Zbog malog efekta nano-SiOx-a, on izaziva efekat drenzinga, formirajući gust "nano premazni film" na površini sloja premaza, koji uvelike poboljšava otpornost premaza na piling i svojstvo samočišćenja premaza filmska površina. On takođe proizvodi dobar afinitet sa sistemom premaza da bi se poboljšala stabilnost suspenzije i reologija prevlake. Trenutno, primjena nanotehnologije u papirnoj industriji je počela da ulazi u praktičnu proizvodnju, koja će prevazići neke nedostatke običnog papira i poboljšati posebna svojstva papira. Na primjer, Henan Silver Pigeon i Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute usvojili su najnapredniju nanotehnologiju u svijetu za pripremu nanostrukturnih slojeva na običnom papiru i uspješno razvili novi vodootporni nanopaper. Pored održavanja originalnih funkcija za pisanje i kopiranje papira, nano papir ima posebna svojstva super hidrofobnosti i otpornosti na vlagu koja nije obična papira, poboljšana čvrstoća površine za štampanje i smanjeni omjer ekspanzije.
Osim toga, u brzom razvoju nauke i tehnologije, ljudi će imati veće zahtjeve za radom i kvalitetom papira. Pored konvencionalnog papira za štampanje i pisanje, potražnja za papirom sa posebnim funkcijama se takođe povećava. Nanomaterijali, kao poseban aditiv za proizvodnju specijalnih papira, privlače sve veću pažnju. Trenutno, u industriji papira, nanomaterijali se uglavnom koriste za razvoj funkcionalnih papira kao što su voda, antibakterijski, antistatički, protiv starenja i aroma, retardant plamena, diskoloracija, itd., A neki proizvodi su dostupni.
1. Nano papir sa antibakterijskom funkcijom
Mnogi organski antibakterijski agensi imaju nedostatke: slaba otpornost na toplotu, isparljivost, lako raspadanje i štetne materije, kao i slabe sigurnosne performanse. U tu svrhu, ljudi aktivno razvijaju istraživanja i razvoj neorganskih antibakterijskih agenasa, a upotreba ultra-fine tehnologije za proizvodnju sub-mikronskih i nano-skalskih neorganskih antibakterijskih agenasa može dobro riješiti nedostatke organskih antibakterijskih sredstava. Miješanjem nano-neorganskog antibakterijskog agensa u gustu otopinu papira i papira, papir može biti antibakterijski industrijaliziran, kao što je fizičko antibakterijsko kompozitno vlakno netkano platno, papir za pakiranje medicinske hrane i papir visoke kvalitete za kućanstvo.
2. Postoji antistatik. Nano papir otporan na habanje
U raznovrsnoj ambalaži industrijskog proizvoda, posebno visokopreciznoj instrumentaciji, materijalima od nehrđajućeg čelika sa zahtjevima visoke završne obrade i ambalažnim materijalima za različite materijale od legure, ne samo da je ambalažni papir vodootporan, otporan na ulje i otporan na hrđu, već i potreban . Ima karakteristike visoke čvrstoće, otpornosti na habanje, antistatik i anti-starenje, te je za obične papire teško imati te karakteristike u isto vrijeme. Međutim, ako se 0.1% -0.3% nanometarskog titanijum dioksida, hromovog oksida, cinkovog oksida, željeznog oksida, kositrovog dioksida, itd. Pomiješa u pulpu, specijalni papir može imati odličnu otpornost na trošenje, otpornost na vodu, otpornost na koroziju itd. i, takođe, proizvodi dobre elektrostatičke performanse zaštite, uvelike smanjujući njegov elektrostatski učinak, što može značajno poboljšati faktor sigurnosti proizvoda za pakiranje.
3. Bojenje nano papira
Boje koje se koriste za bojenje papira mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije boja i pigmenata. Pigmenti za bojenje su uglavnom prirodni anorganski pigmenti, a neki su organski sintetizirani. Pigment je nerastvorljiv u vodi, nema afiniteta prema vlaknima, a učinak bojenja nije toliko dobar kao onaj boje, ali pigment ima jaku otpornost na svetlost i jaku otpornost na hemikalije kao što su kiselina i lužine. Iako se boja lako boji, lako se hidrolizira, ima veliki gubitak u vlažnom kraju, jako zagađuje, ima lošu postojanost boje na papir i nije otporna na hemikalije kao što su kiseline i lužine. Ako se koriste nano-pigmenti, može se riješiti postojanost obojenog papira. Nedavne studije su otkrile da dodavanje nano-titanijum dioksida, hrom žute, crvene željezne okside i drugih prašaka hemijskim vlaknima može štititi prekomjerno zračenje ultraljubičastog svjetla. Koristeći dizajn računarske simulacije, utvrđeno je da kada je veličina čestica čestica titan dioksida 50-120 lm, ultraljubičasti apsorbirajući učinak je najbolji. Zaštitne čestice praha ovog opsega veličine čestica mogu se dodati u vlakna da bi se dobio svijetlo otporan mat visoki bijeli papir. I svijetli papir, i može postići anti-ultraviolet efekat.
4. Neorganski nano papir
Papirna industrija uglavnom koristi biljna vlakna kao sirovinu, a sada koristi i neorganska jedinjenja za proizvodnju specijalnog papira. Budući da se ovi neorganski materijali obrađuju kako bi imali odličnu dimenzijsku stabilnost, otpornost na toplotu, hemijsku otpornost, usporavanje plamena i električnu izolaciju, ova svojstva su bez premca kod biljnih vlakana. Reprezentativno neorgansko vlakno od staklenih vlakana, jer ne može izdržati udaranje, nema veze između staklenih vlakana, a kopirani list je vrlo lomljiv, ali ako se promjer staklenog vlakna kontrolira ispod 100 nm, onda može biti riješeno. Fenomen da se papirna vlakna teško formiraju zbog malog širenja i skupljanja staklenih vlakana pogodan je za isprepletena vlakna.
5. Nano papir s okusom boje
Sa razvojem nauke i tehnologije, životni standard ljudi se stalno poboljšava, a zahtevi za kvalitetom papira postaju sve veći i veći. Danas je razvijen i proizveden niz radova kao što su papiri za ofset štampu i papiri za pisanje različitih vrsta mirisa i raznih boja. Ovaj mirisni papir nije samo mekan i delikatan, već ima i suptilan miris. Primjena nanotehnologije na razvoj papira s okusom uvelike će poboljšati kvalitetu i mogućnost ispisa aromatiziranog papira, a slika tiskanog visokokvalitetnog tiskanog kristala bit će delikatnija i realnija. Upotreba mirisnog papira u boji za štampane knjige, udžbenike osnovnih i srednjih škola, vježbenice, bilježnice i razne dječje knjige, itd., Ljudi neće biti bijesni zbog visoke bjeline papira pri čitanju, čime se umanjuje dugotrajnost čitanje Ima određeni efekat na zaštitu vida i sprečavanje mijopije. Stoga je ova vrsta aromatizovanog papira bila dobro prihvaćena od strane korisnika od njenog lansiranja.
6. Nano papir za usporavanje plamena
To je papir koji može zaustaviti paljenje vatre. Za to, bez obzira koliko vatrene moći, neće izazvati paljenje. To je neprijatelj svake vrste vatre. Može samo spaliti, a često i odjeću ljudi koji se često bave vatrom, kako bi spriječili da odjeća zapali. Ima efekat usporavanja plamena. Osim toga, papir za usporavanje plamena se nanosi na suhi transformator, koji je siguran, netoksičan i otporan na ugljik, ali se ne zapali. Nakon što se papir koristi, može se koristiti kao otpadni papir, a nema štetnih tvari koje se oslobađaju u prirodnoj degradaciji. Papir za negu vatre se obično može koristiti za vatromet, vatromet, obojene topove, božićne igračke, turističke štednjake i slično. Idealan je zeleni proizvod u današnjim prazničnim proizvodima. Čak se sugeriše da upotreba ovog papira za izradu vatrogasaca ima poseban efekat. Razvoj i istraživanje visokokvalitetnih specijalnih proizvoda od papira kao što su papir za promjenu boje i papir za skladištenje energije. Osim toga, zbog svoje izvrsne kemijske aktivnosti, nano-materijali imaju široke mogućnosti primjene u kemijskim kristalima za proizvodnju papira i tretmanu otpadnih voda. Osim primjene na papiru, nanotehnologija trenutno ima mnogo koristi u ambalažnoj i tiskarskoj industriji, kao što su nano-adhezivi i brtvila u pakiranju i tiskanju, nano-magnetni materijali, materijali za pakiranje nano-supstrata, nano-katalizatori i sredstva za pročišćavanje vode . , nano luminiscentni materijali i štampanje protiv krivotvorenja itd. Ukratko, nanotehnologija, kao visokotehnološko istraživanje i razvoj posljednjih godina, primjenjivat će se na polju tiskanja, kao i na drugim poljima, i nastaviti će se razvijati u dubini i širini.
Iako nanomaterijali i nanokompoziti imaju dobre performanse i široku primjenu u oblasti proizvodnje papira, istraživanje i razvoj nanomaterijala još uvijek nije zrelo i još uvijek postoje neki problemi koje je potrebno dalje riješiti, kao što su drobljenje, aglomeracija, disperziona tehnologija itd. Nije dovoljno idealan, treba ga dodatno poboljšati, za testiranje performansi nanoproizvoda, standardi proizvoda još nisu poboljšani. Međutim, može se predvidjeti da će se s povećanjem troškova proizvodnje nanočestica i povećanjem raznolikosti funkcionalnih nanočestica nanotehnologija igrati veću ulogu u tiskarskoj industriji i industriji papira, donoseći neograničenu vitalnost i vitalnost tiskarskoj i srodnim industrijama.

