应用于造纸的无机纤维的表面阳离子化改性方法

    公开(公告)号:CN102454127A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010510707.9

    申请日:2010-10-18

    IPC分类号: D21C1/04 D21C1/06

    摘要: 本发明提供了一种应用于造纸的无机纤维的表面阳离子化改性方法,包括如下步骤:用酸性水溶液或碱性水溶液对无机纤维进行预处理,得到预处理的无机纤维,再与阳离子淀粉糊混合,得到所述的用于造纸的表面阳离子化改性的无机纤维。用本方法制备得到的表面阳离子化改性无机纤维,测得其在去离子水中的Zeta电位可达+7~+19.0mV,本发明的阳离子化改性之后,改善了无机纤维在水中的分散性,有效阻止了无机纤维与木浆纤维的复合浆在静置过程中的分层现象的发生,增加了其在与木浆纤维混抄造纸过程中与木浆纤维之间的结合力,减少了无机纤维的流失,同时对改善无机纤维纸的强度。

    应用于造纸的无机纤维的表面阳离子化改性方法

    公开(公告)号:CN102454127B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201010510707.9

    申请日:2010-10-18

    IPC分类号: D21C1/04 D21C1/06

    摘要: 本发明提供了一种应用于造纸的无机纤维的表面阳离子化改性方法,包括如下步骤:用酸性水溶液或碱性水溶液对无机纤维进行预处理,得到预处理的无机纤维,再与阳离子淀粉糊混合,得到所述的用于造纸的表面阳离子化改性的无机纤维。用本方法制备得到的表面阳离子化改性无机纤维,测得其在去离子水中的Zeta电位可达+7~+19.0mV,本发明的阳离子化改性之后,改善了无机纤维在水中的分散性,有效阻止了无机纤维与木浆纤维的复合浆在静置过程中的分层现象的发生,增加了其在与木浆纤维混抄造纸过程中与木浆纤维之间的结合力,减少了无机纤维的流失,同时对改善无机纤维纸的强度。

    一种油墨用纳米级碳酸钙颗粒的制造方法

    公开(公告)号:CN100372773C

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200310122980.4

    申请日:2003-12-30

    IPC分类号: C01F11/18

    摘要: 本发明提供了一种油墨用纳米级碳酸钙颗粒的制造方法。本发明在反应起始阶段加入适当的晶核促进剂,同时通过控制二氧化碳窑气的流量,起始氢氧化钙石灰乳的浓度和温度,方便地调节晶体的成核及各晶面的生长速率,在碳化率达到80%以上时加入分散剂以调节碳酸钙粒子表面电荷,防止碳酸钙颗粒之间的团聚,从而达到最终产品的粒径与形貌易于控制,通过适当的表面处理可显著改善最终产品的分散性能。本发明碳化反应放热自然升温,大大降低了达到包覆所需温度的能量消耗,使得设备及操作费用大大降低。所得立方形纳米级碳酸钙在较高的温度下成长生成,表面能量密度较低,从而在应用方面表现出更加优良的光泽和易于分散的产品应用特点。

    在有机介质中易分散性的透明氧化铁及其制造方法

    公开(公告)号:CN1884393A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200510027123.5

    申请日:2005-06-24

    IPC分类号: C09C1/24 C09C3/10 C08F2/44

    摘要: 本发明公开了一种在有机介质中易分散性的透明氧化铁及其制造方法。本发明采用分散剂改善透明氧化铁在水相中的分散性,然后采用粒子表面原位无皂乳液聚合的方法对粉体进行表面改性,并在改性过程中加入分子量调节剂,得到分子量适中、分子量分布窄、与有机介质相容性好的透明氧化铁粉体。采用本发明的方法制备的透明氧化铁,改善了其在与有机介质中的相容性,提高了其在涂料、塑料、橡胶、粘合剂等介质中的分散性,可以广泛应用于涂料、塑料、橡胶和粘合剂等应用领域。

    吡啶二甲酸与二氨基吡啶质子转移化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN101891679B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN200910051539.9

    申请日:2009-05-19

    IPC分类号: C07D213/803 C07D213/73

    摘要: 本发明提供一种吡啶二甲酸与二氨基吡啶质子转移化合物的制备方法,包括如下步骤:以吡啶-2,6-二甲酸和2,6-二氨基吡啶为原料,在水或有机溶剂中,在超声波作用下,进行反应,然后收集所述的吡啶-2,6-二甲酸和2,6-二氨基吡啶质子转移化合物[pyda·H2]2+[pydc]2-。本发明的方法,耗时少,合成路线短,工艺简单,纯度高,成本低廉;此外,在上述制备方法中不但突破了反应物原料对浓度较小范围的限制,而且还可以选用毒性较小的乙醇等作为有机溶剂,避免其它有机溶剂对环境的污染,因此具有明显的经济效益和社会效益,产物的产率较高,可达80~90%。