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第六章 填料与色料化学;第一节 造纸用填料;填料的粒度远小于纤维,纸张中加入填料后,通过填充纸页中纤维间的空隙,可提高纸页的匀度和表面平滑度。加填是控制纸张光学性质的主要手段,加填可提高纸张的不透明度和白度。纤维易于吸水润胀,加填后可提高纸张的尺寸稳定性,减少纸张的吸水变形。通过加填还可以调整纸张对油墨的吸收性,增加纸张的适印性等。如果不是生产高不透明度的纸张,加填还可以降低纸张生产成本。
但加填对纸张和造纸过程也有不利影响,会减少纤维间的结合,造成纸的强度下降,印刷时易掉毛掉粉,会增加对纸机的磨蚀。;造纸填料选用的一般原则:
颗粒细而匀,纯度高,以增加覆盖能力和填料留着率;
白度高;亮度大、无杂质、有光泽;
相对密度大,不易溶解于水;
折光率高,散射系数大,以提高纸张的不透明度;
化学性能稳定,不易受酸碱作用,不易产生氧化和还原;
资源丰富,便于加工;
价格低廉,运输方便。;1、填料的性质
光学性质
颗粒形态与粒度
比表面积
表面化学
pH值
溶解性
磨蚀性;1.1 填料的光学性质
填料对光的反射、吸收和透射决定了填料的亮度、颜色、光散射系数、不透明度和光泽度等光学性质。
如亮度由填料的光反射能力决定;颜色由填料对可见光的选择性吸收决定,大部分填料为白色颜料,即对可见光没有吸收等。
折射率是由填料的化学成分和分子结构决定的一项基本性质。填料的遮盖力主要取决于填料的折射系数和粒度及其分布。其中二氧化钛填料是遮盖力最强的造纸填料。;1.2 填料粒度与颗粒形态
填料粒度的大小、粒度分布及填料粒子的聚集程度强烈的影响着填料的光学性质。根据光学理论,高折射球形填料粒度在0.2~0.3um具有最大遮盖能力,可以获得最大不透明度。以最佳粒度为中心,粒度分布范围越窄,越有利于提高不透明度。实际上,只有二氧化钛填料的粒度在最佳范围之内,一般填料的粒度要比最佳粒度大。
如果填料具有多孔或聚集结构,而孔的尺寸在最佳粒度范围内,也可获得高光散射能力,煅烧高岭土、合成硅石和某些类型的沉淀碳酸钙就属此类填料。扁平状的颗粒如高岭土,在其球形当量直径为0.70~1.50um时获得最大遮盖力。棱柱形的和偏三角形的沉淀碳酸钙分别在其当量0.40~0.50um和0.90~1.5um时达到最大的光散射能力。;填料的粒度和形状还影响成纸的光泽度,片状的、颗粒细小的填料可使纸张获得高光泽度。此外,片状的颜料粒子可降低纸张的透气性和松厚度,但经过超级压光后,纸页的平滑度和光泽度较高。
填料的粒度和形状也影响成纸的强度和印刷性能,加填粒子越细,对纸页强度的不利影响越大,而不同粒子的形状影响不同。
提高片状填料的加填量,纸页的松厚度降低。但经煅烧形成带有微孔的刚性填料聚集体后,随加填量提高,纸页松厚度则略有提高,而球形粒子的聚集体则显著提高纸页的松厚度。
纸页透气性同样受填料粒度和粒子形状的影响。粒度越大,加填纸页的透气度越大;随粒度的增大,块状填料加填纸页透气度的提高速度远远大于片状填料。;1.3比表面积
颗粒比表面积由颗粒粒度、粒度分布及颗粒形状决定。填料颗粒的比表面积影响光散射,也影响纸张强度和印刷性能。通常比表面积大的填料可提供更多的散射界面,有利于提高加填纸张的光学性质,同时由于增加纸张的吸墨性而提高纸页的适印性。
但会削弱纸页的强度,这主要是由于加填后影响了纸张中纤维间的结合。同时,比表面积大的填料更容易吸附施胶剂,且比纸料中其他组分易于流失而增加了施胶的难度。;1.4溶解性
填料的溶解性都比较差,如天然黏土型填料的溶解性极为有限,且不受pH值的影响;滑石粉由于含有部分可溶的菱镁矿,使其在酸性条件下的溶解度略高一些;碳酸钙在酸性条件下部分溶解,且随温度的增高,其溶解度降低。
1.5 pH值
填料悬浮液的pH值与其表面基团和可溶成分有关,白土的悬浮液呈微酸性,滑石粉和碳酸钙悬浮液呈碱性。
1.6磨损性
填料的磨损性主要取决于填料的硬度和填料的粒度与粒度分布。高损性的填料会对纸机网部和印刷版造成过多的磨损。填料的硬度越高、粒度越大、粒度分布越不均匀,磨损性就越大。
;2、填料的类型
高岭土
研磨碳酸钙(GCC)
轻质碳酸钙(PCC)
滑石粉
二氧化钛
工程颜料或改性颜料
;高岭土
水洗高岭土
剥片高岭土
煅烧高岭土
工程瓷土;碳酸钙
根据生产方式的不同可分为研磨碳酸钙(GCC)和沉淀碳酸钙(PCC)。研磨碳酸钙由天然石灰石等研磨而成,而沉淀碳酸钙则是人工合成的填料。
研磨碳酸钙根据其粉碎程度可分为超细研磨碳酸钙、细磨碳酸钙和粗磨碳酸钙。超细磨碳酸钙的平均粒度为0.5~0.9um,主要用于纸张涂布,有时也用作填料。细磨碳酸钙的平均粒度一般为1~3um,主要用作填料。粗磨碳酸钙的粒度则大于3um,用作填料时一般认为对抄纸网的磨损太大。;沉淀碳酸钙是一种合成碳酸钙,一
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