Nanotehnologia pe hârtie
Suntem o companie de imprimare mare în Shenzhen China. Noi oferim toate publicatiile de carte, hardcover de imprimare de carte, papercover de imprimare carte, hardcover notebook, imprimare carte de spirală, imprimare șa stiching carte, imprimare broșură, cutie de ambalare, calendare, tot felul de PVC, broșuri de produs, note, carte pentru copii, tipuri de hârtie specială produse de imprimare color, card de joc și așa mai departe.
Pentru mai multe informatii va rugam vizitati
http://www.joyful-printing.com. Numai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Știm că hârtia este cel mai frecvent utilizat substrat în imprimare, iar calitatea sa este cea mai bună întruchipare a calității imprimării. Deoarece fibrele copacilor, bambusului, cânepei și a altor fibre folosite în hârtia tradițională sunt relativ groase, iar particulele de vopsele (cum ar fi carbonatul de calciu etc.) și materialele de umplutură (cum ar fi caolinul) sunt mari, există câteva proprietăți cauciuc și alte ingrediente care nu sunt bune. Motivul este că există unele defecte în hârtia tradițională. De exemplu, hârtia simplă are dezavantajele de a fi frică de apă și de teama de umiditate. Deși hârtia de tipărire offset și hârtia de copiat electrostatic au funcții precum impermeabilizarea și rezistența la umiditate, scrierea este incomodă și nu pot fi obținute anumite proprietăți speciale. Realizare și așa mai departe, afectând astfel calitatea cristalului imprimat. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea rapidă a științei nanomaterialelor, nanotehnologia a devenit din ce în ce mai folosită în industria hârtiei și au apărut noi realizări. Legat de celuloză și hârtie este nanochimia și nanomaterialele, care promovează dezvoltarea industriei hârtiei și îmbunătățește calitatea produselor tipărite.
Conform stadiului actual al tehnicii și aplicării practice a hârtiei, fibrele lemnoase pot fi prelucrate numai la nivelul micronului (100-1000 nm). Deoarece diametrul celular al lemnului este relativ aspru, nano-tehnologia lemnului poate schimba structura celulară a lemnului și poate controla creșterea celulelor. Este posibilă schimbarea caracteristicilor lemnului. Pentru majoritatea pădurilor, atunci când fibra este procesată la nivelul de microni, celulele celulelor lemnoase sunt complet rupte, iar lichidul vâscos din celulă poate curge cu ușurință. După ruperea mecanică, nu mai este necesară extragerea chimică a lichidelor dăunătoare și separarea fibrelor în tubul celular. Dacă lemnul este procesat la nivelul nanometrului, structura celulară originală a lemnului va fi distrusă, structura țesutului fibros se va schimba, iar celuloza și semifindele vor fi schimbate. Lignina și lignina pot fi separate mecanic în timpul prelucrării, ceea ce poate duce la o creștere semnificativă a ratei de pulverizare și la reducerea poluării mediului în industria celulozei și a hârtiei. În plus, din specificațiile minime generale ale componentelor materialului de fabricare a hârtiei, în plus față de lățimea mai mare a fibrelor, particulele de umplutură sunt în general în intervalul 0,1-10 microni, iar restul microfibrelor, materiale fine nefibroase, solubile polimerii etc. sunt mai puțin de 1-2 microni, întregul este într-o stare coloidală, iar acțiunea suprafeței și interacțiunea coloidală dintre ele sunt importante, astfel încât chimia finală umedă a hârtiei este de asemenea un fel de chimie de suprafață și coloidală. Având în vedere că multe componente din capătul umed al fabricării hârtiei sunt foarte mici în structură, introducerea de nano-componente cu efecte speciale poate juca rolul nanotehnologiei și poate îmbunătăți efectul de fabricare a hârtiei. De exemplu, în cazul mașinii de hârtie moderne de înaltă viteză cu dozare umedă, atunci când se aplică o nouă generație de silice coloidă anionică (adică ACS) și un polimer cationic, nanoparticulele de silice având o dimensiune a particulelor de 3-5 pm pot fi produse în sistemul de dozare umedă. particule. Particulele pot flocula componentele fine din ingrediente în jurul fibrelor, îmbunătățind astfel structura șlamului și reducând pierderea componentelor fine, îmbunătățind funcționarea mașinii de hârtie și uniformitatea hârtiei și reducând cantitatea de aditivi din tulbureala. Efect semnificativ.
În cazul acoperirilor de hârtie, aplicarea carbonatului de nano-calciu la straturile acoperite din carton alb poate îmbunătăți în mod eficient performanța cartonului alb. Nano-CaCO3 are caracteristicile de albire ridicată, suprafață mare, activitate de suprafață ridicată, rezistență ridicată și duritate. Adăugarea carbonatului de nano-calciu este benefică pentru îmbunătățirea câtorva indicatori de performanță importanți ai învelișului, cum ar fi valoarea IGT, absorbția de cerneală K & N, netezimea și altele asemenea. Cu toate acestea, cantitatea de carbonat de nano-calciu adăugată nu este proporțională cu îmbunătățirea performanței. În vopseaua cu acoperire cu 5% carbonat de nano-calciu, viscozitatea este semnificativ mai mare decât atunci când nu este adăugată când pH-ul și temperatura sunt similare. Cu toate acestea, carbonatul de nano-calciu are un efect redus asupra albului acoperirii. Pare a fi contrară ideii că albitatea ridicată a nano-CaCO3 poate îmbunătăți albul.
Există mai multe direcții de dezvoltare pentru sporirea dispersiei nanoparticulelor în faza lichidă: 1 selectarea unui solvent sau a unei soluții adecvate pentru a crește căldura de umectare a pulberii astfel încât umectarea să efectueze spontan 2 mașini de dispersie eficiente pentru a face volumul efectiv eficiența energetică I3 selectează un dispersant potrivit pentru a face particulele primare fabricate foarte stabile și pentru a împiedica re-flocularea. În plus, adăugarea de oxizi pe bază de nano-siliciu la acoperire poate realiza scopul de a proteja razele ultraviolete și de a îmbunătăți în mare măsură proprietățile anti-îmbătrânire ale acoperirii. Nano-oxid de siliciu (Slox) este o pulbere albă amorfă (denumită aglomerat moale), care este un material nemetalic anorganic non-toxic, inodor, inodor. Datorită efectului de mărime mic de nano-SiOx, provoacă un efect de curățare, formând o peliculă "nano de acoperire" densă la interfața acoperirii, ceea ce îmbunătățește foarte mult rezistența la frecare a acoperirii și proprietatea autocurătoare a acoperirii suprafață de film. De asemenea, produce o bună afinitate cu sistemul de acoperire pentru a îmbunătăți stabilitatea suspensiei și reologia stratului de acoperire. În prezent, utilizarea nanotehnologiei în industria hârtiei a început să intre în producție practică, care va depăși unele dintre defectele hârtiei obișnuite și va îmbunătăți proprietățile speciale ale hârtiei. De exemplu, Henan Silver Pigeon și Huazhong Normal University Nanotechnology Research Institute au adoptat nanotehnologia cea mai avansată din lume pentru a pregăti straturile nanostructurate pe hârtie simplă și a dezvoltat cu succes un nou nanopaper rezistent la apă. În plus față de menținerea funcțiilor originale de scriere și copiere a hârtiei, hârtia nano are proprietăți speciale de rezistență super-hidrofobică și de umiditate, care nu sunt posedate de hârtie simplă, o calitate îmbunătățită a suprafeței de imprimare și un raport de expansiune redus.
În plus, în dezvoltarea rapidă a științei și tehnologiei, oamenii vor avea cerințe mai mari privind performanța și calitatea hârtiei. Pe lângă hârtia convențională de tipărire și scriere, cererea pentru hârtie cu funcții speciale este, de asemenea, în creștere. Nanomaterialele, ca aditiv special pentru fabricarea hârtiei speciale, atrag din ce în ce mai multă atenție. În prezent, în industria de fabricare a hârtiei, nanomaterialele sunt utilizate în principal pentru elaborarea de hârtii funcționale cum ar fi apă, antibacteriene, antistatice, anti-îmbătrânire și arome, ignifuge, decolorare etc., iar unele produse au fost disponibile.
1. Nano-hârtie cu funcție antibacteriană
Mulți agenți antibacterieni organici au dezavantajele slabe de rezistență la căldură, volatilitate, descompunere ușoară și substanțe nocive și performanțe slabe de siguranță. În acest scop, oamenii dezvoltă în mod activ cercetarea și dezvoltarea de agenți antibacterieni anorganici, iar utilizarea tehnologiei ultra-fine pentru a produce agenți antimicrobieni anorganici submicroni și nanoparticule poate rezolva și deficiențele agenților organici antibacterieni. Prin amestecarea agentului antibacterian nano-anorganic în pasta de hârtie și soluția de dimensionare a suprafeței, hârtia poate fi industrializată cu antibacteriene, cum ar fi țesături non-țesute din fibre compozite antibacteriene, hârtie pentru împachetarea produselor alimentare și hârtie de uz casnic de înaltă calitate.
2. Există antistatic. Hârtie nano rezistentă la uzură
În ambalajul diversificat de produse industriale, în special instrumente de înaltă precizie, materiale din oțel inoxidabil cu cerințe ridicate de finisare și materiale de ambalare pentru diverse materiale din aliaj, nu numai hârtia de ambalaj trebuie să fie impermeabilă, rezistentă la ulei și rezistență la rugină, . Are caracteristici de înaltă rezistență, rezistență la abraziune, antistatic și anti-îmbătrânire și este dificil pentru hârtia obișnuită să aibă aceste caracteristici în același timp. Cu toate acestea, dacă în pulpul de fabricare a hârtiei sunt amestecate 0,1% -0,3% dioxid de titan nanometric, oxid de crom, oxid de zinc, oxid fericic, dioxid de staniu etc., hârtia specială poate avea rezistență excelentă la uzură, rezistență la apă, rezistență la coroziune etc. . și, de asemenea, produce o bună performanță de ecranare electrostatică, reducând în mare măsură efectul său electrostatic, care poate îmbunătăți considerabil factorul de siguranță al produselor de ambalare.
3. Vopsirea hârtiei nano
Coloranții utilizați pentru colorarea hârtiei pot fi împărțiți în două categorii majore de coloranți și pigmenți. Pigmenții pentru vopsire sunt în cea mai mare parte pigmenți naturali anorganici, iar unele sunt sintetizate organic. Pigmentul este insolubil în apă, nu are afinitate cu fibra, iar performanța de vopsire nu este la fel de bună ca cea a vopselei, dar pigmentul are rezistență puternică la lumină și rezistență puternică la substanțe chimice cum ar fi acidul și alcalina. Deși vopseaua este ușor de colorat, este ușor hidrolizată, are o pierdere mare la capătul umed, este foarte poluantă, are o rezistență slabă la culoarea hârtiei și nu este rezistentă la substanțe chimice cum ar fi acidul și alcalinele. Dacă se utilizează pigmenți la scară nano, rezistența la culoare a hârtiei colorate poate fi rezolvată. Studii recente au constatat că adăugarea de dioxid de nanotitan, galben cromat, roșu de oxid de fier și alte pulberi la fibrele chimice poate proteja iradierea excesivă a luminii ultraviolete. Folosind designul de simulare pe calculator, se constată că atunci când dimensiunea particulelor de particule de dioxid de titan este de 50-120 lm, efectul de absorbție a ultravioletelor este cel mai bun. Particulele de pulbere de protecție din acest interval de dimensiuni ale particulelor pot fi adăugate în fibră pentru a face hârtie albă mată albă mare. Și hârtie colorată, și poate obține efect anti-ultraviolete.
4. Hârtie anorganică cu fibre nano
Industria hârtiei folosește în principal fibra de plante ca materie primă și acum folosește și compuși anorganici pentru a produce hârtie specială. Deoarece aceste materiale anorganice sunt prelucrate pentru a avea o stabilitate dimensională excelentă, rezistență la căldură, rezistență chimică, retard de flacără și izolație electrică, aceste proprietăți sunt de neegalat de fibrele de plante. Fibra reprezentativă din fibră de sticlă anorganică, deoarece nu poate rezista bătăilor, nu are legătura între fibrele de sticlă, iar foaia copiată este foarte fragilă, dar dacă diametrul filamentului de sticlă este controlat sub 100 nm, atunci poate fi rezolvat. Fenomenul pe care fibrele de hârtie este dificil de format din cauza dilatării mici și a contracției filamentelor din sticlă este avantajos pentru intercalarea fibrelor.
5. Hârtie de nano cu aromă colorată
Odată cu dezvoltarea științei și a tehnologiei, standardele de viață ale oamenilor au fost îmbunătățite continuu, iar cerințele de calitate pentru hârtie au crescut și au crescut. În prezent, au fost elaborate și produse o serie de hârtii, cum ar fi hârtii de tipar offset și hârtii de scris de diferite tipuri de parfumuri și diverse culori. Această hârtie parfumată nu este numai moale și delicată, ci are și un parfum subtil. Aplicarea nanotehnologiei în dezvoltarea hârtiei aromate va îmbunătăți considerabil calitatea și caracterul imprimabil al hârtiei aromatizate, iar imaginea cristalului imprimat de calitate superioară va fi mai delicată și mai realistă. Folosirea hârtiei colorate parfumate pentru cărți tipărite, manuale școlare primare și secundare, cărți de exerciții, cărți de note și cărți de copii diferite etc., oamenii nu vor fi văzuți din cauza alunecării ridicate a hârtiei la citire, reducând astfel oboseala de lungă durată lectură Are un anumit efect asupra protejării vederii și prevenirii miopiei. Prin urmare, acest tip de hârtie aromatizată a fost bine primit de către utilizatori încă de la lansare.
6. Hârtie cu întârziere la flacără
Este hârtia care poate opri arderea focului. Pentru aceasta, indiferent cât de multă putere de foc, nu va provoca arsuri. Este nemesisul oricărui fel de foc. Poate arde și adesea hainele oamenilor care se ocupă de foc, de multe ori, pentru a împiedica hainele să ardă. Are un efect de ignifugare. În plus, hârtia retardantă este aplicată pe transformatorul de tip uscat, care este sigur, netoxic și rezistent la carbon, dar nu se aprinde. După ce hârtia este utilizată, poate fi utilizată ca hârtie de deșeuri și nu se degajă substanțe nocive în degradarea naturală. Hârtia ignifugă poate fi folosită în general pentru focuri de artificii, focuri de artificii, tunuri colorate, jucării de Crăciun, aragaze turistice și altele asemenea. Este un produs ecologic ideal în produsele de vacanță de astăzi. S-a sugerat chiar că utilizarea acestei lucrări pentru a face pompieri are un efect special. Dezvoltarea și cercetarea produselor de hârtie de înaltă performanță, cum ar fi hârtia pentru hârtie și hârtia pentru stocarea energiei. În plus, datorită activității sale chimice excelente, nanomaterialele au perspective largi de aplicare în cristale chimice de fabricare a hârtiei și tratarea apelor reziduale. În plus față de aplicarea pe hârtie, nanotehnologia are în prezent multe utilizări în industria de ambalare și imprimare, cum ar fi nano-adezivii și materialele de etanșare în ambalare și imprimare, materialele nano-magnetice, materialele de ambalare a nanostructurilor, nanocatalizatorii și agenții de purificare a apei . , materiale nano luminescente și imprimare anti-contrafacere și așa mai departe. Pe scurt, nanotehnologia, ca o cercetare și dezvoltare de înaltă tehnologie în ultimii ani, va fi aplicată atât în domeniul imprimării, cât și în alte domenii, și va continua să se dezvolte în profunzime și lățime.
Deși nanomaterialele și nanocompozitele au performanțe bune și aplicații largi în domeniul producției de hârtie, cercetarea și dezvoltarea nanomaterialelor nu este încă matură și există încă unele probleme care trebuie rezolvate în continuare, cum ar fi zdrobirea, aglomerarea, tehnologia dispersiei etc. Nu este suficient de optimă, trebuie îmbunătățită în continuare, pentru testarea performanțelor nanoproduselor, standardele de produs nu trebuie încă să fie îmbunătățite. Cu toate acestea, se poate anticipa că, pe măsură ce costul de producție al nanoparticulelor scade, iar diversitatea nanoparticulelor funcționale crește, nanotehnologia va juca un rol mai important în domeniul imprimării și al industriei hârtiei, aducând vitalitate și vitalitate nelimitată industriei tipografice și conexe.

