刁云云 劉楊洋 劉彥雪 劉玉新
(1.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局實(shí)用新型審查部,北京,100088 2.昆明理工大學(xué) 制漿造紙工程研究中心,云南昆明,650500)
鞋用紙板是利用造紙、紡織和化工復(fù)合技術(shù)對(duì)天然纖維、合成纖維及樹(shù)脂等物質(zhì)經(jīng)特殊加工工藝處理而制成的特種功能型紙板,具有制作成本低、定型能力強(qiáng)和尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛用于制鞋行業(yè)[1-4]。我國(guó)作為鞋用紙板的主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家,雖然已在產(chǎn)品性能和生產(chǎn)工藝方面都已經(jīng)形成了一定的規(guī)模,但因多使用本色或漂白的硫酸鹽針葉木漿作為主要原料,致使產(chǎn)品成本一直處于居高不下的狀態(tài)[5]。隨著現(xiàn)代造紙和化工技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代鞋用紙板廠家傾向于采用配抄纖維或部分回收纖維來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的針葉木纖維作為原料[6],從而實(shí)現(xiàn)降低產(chǎn)品成本的目的。本研究在對(duì)鞋用紙板質(zhì)量要求和鞋用纖維特性綜合考量的基礎(chǔ)上,選用以長(zhǎng)纖維為主的廢舊黃麻纖維來(lái)代替或部分代替針葉木纖維,分別通過(guò)對(duì)打漿度、原料配比、制漿性能和紙板強(qiáng)度等方面的研究,探索配抄漿料對(duì)鞋用紙板性能的影響。
黃麻纖維,以廢舊麻袋為原料,經(jīng)洗滌、漂選和裁切后,送入疏解機(jī)中進(jìn)行分散、疏解處理,處理后的纖維原料經(jīng)平衡水分后備用。
針葉木纖維,采用進(jìn)口硫酸鹽針葉木(落葉松)漿板,經(jīng)分散、疏解和平衡水分后備用。
1.2.1 鞋用紙板的打漿及抄制
依據(jù)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和鞋用紙板的國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)分散、疏解后的廢舊漿和進(jìn)口硫酸鹽針葉木(落葉松)漿分別在盤(pán)式磨漿機(jī)中進(jìn)行磨打漿處理。其中黃麻漿以5 °SR 的間隔由 14 °SR(原始漿)打漿到 50°SR;針葉木漿也是以5°SR的間隔由15°SR(原始漿)打漿至45°SR,然后對(duì)不同打漿度下的漿料以100 g/m2的定量進(jìn)行鞋用紙板抄造處理,并按照鞋用紙板制造要求將5張紙板在油壓機(jī)中壓合處理5 min,然后在105℃下進(jìn)行干燥。同時(shí),依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以單層紙板為樣本進(jìn)行強(qiáng)度性能測(cè)試。
1.2.2 鞋用紙板的物理性能檢測(cè)
依據(jù) GB/T 2803、GB/T 453、GB/T 1538 和 GB/T 455對(duì)鞋用紙板的裂斷長(zhǎng)、耐折度和撕裂指數(shù)進(jìn)行測(cè)定。
圖1 打漿度對(duì)廢舊纖維紙板強(qiáng)度的影響
由圖1可以看出,在廢舊黃麻纖維全替代的打漿體系中,在14~50°SR的打漿區(qū)間內(nèi),隨著打漿度的升高,鞋用紙板的裂斷長(zhǎng)整體呈快速上升趨勢(shì),尤其是自原始漿(14°SR)打漿至35°SR時(shí),其強(qiáng)度幾乎以線(xiàn)性的形式增加,裂斷長(zhǎng)由最初的1511 m增加至4330 m。繼續(xù)打漿至50°SR時(shí),裂斷長(zhǎng)的增加趨勢(shì)開(kāi)始變緩。如打漿度由45°SR增加至50°SR時(shí),其裂斷長(zhǎng)僅由5010 m增加至5260 m,增加量為4.9%。由此可以看出,在廢舊黃麻漿纖維體系中,適宜的打漿過(guò)程有助于長(zhǎng)纖維的切短和細(xì)小纖維化,從而改善纖維間的結(jié)合力,提高紙板強(qiáng)度。這一點(diǎn)從撕裂指數(shù)的變化也可以進(jìn)一步驗(yàn)證,在40°SR的打漿度以前,由打漿作用而導(dǎo)致黃麻纖維間的結(jié)合力上升,從而使其撕裂指數(shù)由19.5 mN·m2/g上升至25.6mN·m2/g,平均每 5°SR 上升 1.22 mN·m2/g。 但當(dāng)打漿度由40°SR增加至50°SR時(shí),撕裂指數(shù)反而迅速下降至16.9 mN·m2/g。這可能是由于打漿過(guò)程造成了纖維過(guò)度切短而導(dǎo)致的。因此,綜合上述紙板強(qiáng)度性能變化可以看出,在全廢舊黃麻纖維體系中,打漿度為40°SR時(shí),可以獲得較好的鞋用紙板強(qiáng)度性能。
圖2 打漿度對(duì)廢舊黃麻纖維鞋用紙板耐折強(qiáng)度的影響
打漿作用對(duì)全廢舊黃麻纖維漿體系耐折性的影響如圖2所示。以45°SR的打漿度為轉(zhuǎn)折點(diǎn),其耐折度呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)。其中,當(dāng)打漿度低于30°SR時(shí),耐折度的變化較小,僅由7次增加至9次,遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)[7]。之后,將打漿度提升至45°SR時(shí),耐折度由9(30?SR)增加至13次,增加了近45%。繼續(xù)增加打漿度時(shí),耐折度開(kāi)始出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。這說(shuō)明在全廢舊黃麻漿的鞋用紙板體系中,打漿度為45°SR時(shí),可獲得相對(duì)較好的紙板耐折性能。
由圖3可以看出,在全針葉木漿的鞋用紙板體系中,鞋用紙板的裂斷長(zhǎng)隨著打漿度的增加而整體呈上升趨勢(shì),尤其是在20~35°SR的打漿區(qū)間內(nèi),裂斷長(zhǎng)由5760 m迅速增加至8870 m,增加了53.9%,繼續(xù)增加打漿度為45°SR時(shí),裂斷長(zhǎng)接近9900 m。這說(shuō)明在打漿作用下,纖維表層受到了一定程度的破壞,也提高了纖維的柔軟性,增加了纖維間的結(jié)合力,從而使鞋用紙板的強(qiáng)度迅速增加。但從圖3中也可以看出,可能部分由于磨漿機(jī)本身的原因,當(dāng)打漿度由25°SR增加至45°SR時(shí),其撕裂指數(shù)下降非常明顯,由 18.9 mN·m2/g下降至 7.5 mN·m2/g,嚴(yán)重影響了鞋用紙板的整體性能。
圖3 打漿度對(duì)針葉木纖維鞋用紙板強(qiáng)度的影響
圖4 針葉木纖維不同打漿度對(duì)紙板耐折度的影響
從圖4可以看出,在15~35°SR的打漿區(qū)間內(nèi),鞋用紙板的耐折強(qiáng)度分兩個(gè)階段呈上升趨勢(shì)。第一階段是由原始漿(15°SR)增加至打漿度為20°SR處,其耐折度稍有增加,但變化不明顯;第二階段為20~35°SR區(qū)間,在該區(qū)間內(nèi),鞋用紙板的耐折強(qiáng)度由100次增加至346次,呈迅速上升的趨勢(shì)。繼續(xù)將打漿度提高至45°SR時(shí),其耐折強(qiáng)度變化不明顯,甚至略有下降。這說(shuō)明對(duì)于全針葉木纖維鞋用紙板體系而言,纖維間的結(jié)合力對(duì)其耐折強(qiáng)度的影響要遠(yuǎn)大于纖維長(zhǎng)度的影響。
由前面的分析可知,廢舊黃麻纖維盡管具有較好的纖維長(zhǎng)度,但無(wú)論在裂斷長(zhǎng)還是在耐折度方面,單獨(dú)采用黃麻纖維作為鞋用紙板原料還存有缺陷,不能滿(mǎn)足鞋用紙板要求。因此,分別在打漿度45°SR(廢舊黃麻)和35°SR(針葉木)下,探討黃麻纖維與針葉木纖維配抄比例對(duì)鞋用紙板強(qiáng)度的影響。結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知,當(dāng)廢舊黃麻纖維取代針葉木纖維比例由 10%(9∶1)逐漸增加至 50%時(shí)(5∶5)時(shí),鞋用紙板的裂斷長(zhǎng)由5110 m增加至7201 m,與圖3中同等打漿度(35°SR)下針葉木纖維的裂斷長(zhǎng)相比,裂斷長(zhǎng)略有下降。但與圖1中廢舊黃麻纖維全體系下的裂斷長(zhǎng)相比,其抗張強(qiáng)度增加了近一倍(前者打漿度為35°SR時(shí)的裂斷長(zhǎng)為4330 m)。
與抗張強(qiáng)度的變化不同,在撕裂指數(shù)方面,隨著廢舊黃麻纖維的增加,其撕裂指數(shù)一直呈下降趨勢(shì)。當(dāng)黃麻纖維增加至50%時(shí),撕裂指數(shù)由19.53 mN·m2/g下降至14.43 mN·m2/g。但仍要優(yōu)于全針葉木體系中的撕裂強(qiáng)度(后者打漿度為35°SR時(shí)的撕裂指數(shù)為11.8 mN·m2/g)。這說(shuō)明在采用黃麻纖維部分代替針葉木纖維時(shí),雖然會(huì)造成鞋用紙板抗張強(qiáng)度的下降,但黃麻纖維的加入,一定程度上也會(huì)彌補(bǔ)針葉木纖維在撕裂強(qiáng)度方面的不足。
圖5 漿料配比對(duì)鞋用紙板強(qiáng)度的影響
從圖6可以看出,采用黃麻纖維替代針葉木纖維時(shí),無(wú)論是對(duì)于全廢舊黃麻纖維體系還是全針葉木體系,鞋用紙板的耐折度都有著明顯的提升,尤其是當(dāng)黃麻纖維取代比例達(dá)40%時(shí),其耐折強(qiáng)度提高至2618次,能滿(mǎn)足或優(yōu)于對(duì)紙板耐折方面的要求。這可能是由于廢舊黃麻纖維漿的加入,提高了整個(gè)漿料的柔韌性能,從而顯著提高了紙板的耐折強(qiáng)度。綜合其抗張強(qiáng)度和耐折強(qiáng)度可知,黃麻纖維取代比例為30%時(shí),其整體效果更好。
圖6 漿料配比對(duì)鞋用紙板耐折強(qiáng)度的影響
單獨(dú)使用全廢舊黃麻纖維或針葉木纖維作為鞋用紙板原料時(shí),適宜的打漿過(guò)程可以有效改善紙板的抗張強(qiáng)度,但當(dāng)打漿度分別超過(guò)45°SR(廢舊黃麻)和35°SR(針葉木)時(shí),其撕裂強(qiáng)度下降較大,其中打漿過(guò)程對(duì)針葉木的影響尤為明顯。在耐折強(qiáng)度方面,單獨(dú)的廢舊黃麻纖維不能滿(mǎn)足鞋用紙板要求。當(dāng)打漿度 45 °SR(廢舊黃麻)和 35 °SR(針葉木)時(shí),采用廢舊黃麻纖維部分替代針葉木纖維時(shí),對(duì)鞋用紙板的耐折強(qiáng)度提高明顯。當(dāng)針葉木纖維漿與黃麻纖維漿配比為7∶3時(shí),裂斷長(zhǎng)接近6500 m,撕裂指數(shù)達(dá)到21 mN·m2/g,耐折度2510次,可滿(mǎn)足鞋用紙板生產(chǎn)要求。
[1]M.A.Nassar,N.A.Abdelwahab.Contributionsof polystyrene to the mechanical properties of blended mixture of old newspaper and wood pulp[J].Carbo-hydrate Polymers.2009,(76):417-421.
[2]Per-Olof Gutman,Bengt Nilsson.Modelling and prediction of bendingstiffnessfor paper board manufacturing[J].Full Papers.1998,8(4):229-237.
[3]屠恒忠.鞋用內(nèi)底紙板的質(zhì)量要求及生產(chǎn)技術(shù)要點(diǎn)[J].紙和造紙,2006,25(5):7-10
[4]羅蘭,羅瑩.廣東鞋用紙板(鞋中底板)技術(shù)淺談[J].廣東造紙,1998(2):45-46.
[5]李明閣,唐明棟,胡榮華.鞋用紙板的生產(chǎn)技術(shù).[J]紙和造紙 1996(5):25-30.
[6]Jesu s A.G.Ochoa de Alda.Feasibility of recycling pulp and paper mill sludge in the paper and board industries [J]. Resources, Conservation and Recycling.2008,(52):965-972.
[7]刁云云.高級(jí)鞋用紙板的研究—原料配比及浸漬條件的優(yōu)化[D].大連輕工業(yè)學(xué)院,2005.