一种新型多孔硅酸钙及其制备工艺

    公开(公告)号:CN118407275A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410555071.1

    申请日:2024-05-07

    发明人: 宣全 黄超 李杰

    IPC分类号: D21H17/68 C01B33/24

    摘要: 本发明提供了一种新型多孔硅酸钙及其制备工艺,所述新型多孔硅酸钙以生石灰和石英砂制备的水玻璃为原料,在原料处理阶段,加入硅烷基化试剂,使得多孔硅酸钙中间体的内外表面接枝硅烷基,实现对硅酸钙孔隙的支撑,降低磨耗,保证其作为造纸填料进行研磨添加时既能满足纸张抗张强度的要求,也能满足纸张在一定应用环境下所需的松厚度。另外,本发明所提供的制备工艺过程中的废液及热水均能回收利用,实现耗能降低。

    一种复合纤维改性硅酸钙及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118344115A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410555070.7

    申请日:2024-05-07

    发明人: 宣全 黄超 李杰

    IPC分类号: C04B28/18 D21H13/02 D21H13/38

    摘要: 本发明公开了一种复合纤维改性硅酸钙及其制备方法与应用,按重量份数计,所述复合纤维改性硅酸钙的制备原料包含如下组分:粉煤灰基多孔轻质硅酸钙40‑45份、浓度为0.1‑0.5M的酸液1‑2份、咪唑类离子液体10‑12份、水镁石纳米纤维15‑20份、不饱和烷氧基硅烷0.2‑1.0份和适量去离子水。在本发明中,所述复合纤维改性硅酸钙表面通过组分的改性接枝,能够充分地与水镁石纳米纤维结合缠绕,孔隙率降低,表面极性增加,应用于造纸时,能够实现纸张白度和紧度的增强,同时抗张强度也大幅提升,印刷牢固,经久耐用。

    节能环保的造纸功能性材料制备方法及其制备系统

    公开(公告)号:CN117776194A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311851218.3

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明提供一种节能环保的造纸功能性材料制备方法及其制备系统,属于造纸技术领域,该方法包括:在第N次制备过程中,利用合成槽使得石灰乳、硅酸钠溶液和第N‑1冷凝水混合并进行合成反应,制得硅酸钙浆液;对硅酸钙浆液离心,滤液进行蒸发浓缩得到第N冷凝水和第N回收碱液,滤饼采用第N‑1循环水逆向洗涤,得到第N洗水和硅酸钙洗饼;硅酸钙洗饼打浆制成浆料后,在脱碱釜中与石灰乳和脱碱剂进行脱碱反应,制得脱碱浆液;对脱碱浆液冷却并离心,得到第N脱碱母液和脱碱滤饼,将脱碱滤饼烘干、打散,即得pH值不高于11的硅酸钙造纸功能性材料。该制备系统及其制备方法能显著降低能耗和减少排污量,节能减排效果显著,降低了生产成本。

    复合造纸功能性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117776248B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202311851307.8

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明提供一种复合造纸功能性材料及其制备方法和应用,属于造纸技术领域,包括:提供低模数硅酸钠溶液和石灰乳;低模数硅酸钠溶液由石英砂碱溶制得,石灰乳由生石灰消化制得;使低模数硅酸钠溶液和石灰乳进行动态水热合成反应,制得前驱体浆液;将前驱体浆液进行离心洗涤和打浆操作后,采用脱碱剂对所得打浆液进行脱碱操作,制得低酸碱度浆料;提供脱水体系,利用脱水操作将低酸碱度浆料转化为硅酸钙‑半水硫酸钙复合材料悬液,硅酸钙‑半水硫酸钙复合材料即为复合造纸功能性材料;脱碱剂为硫酸铝。本发明的复合造纸功能性材料采用脱碱剂降低成品酸碱度,利用复合效应提高纸张的基础物理性能,在纸张填料的应用上具有良好的前景。

    复合造纸功能性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117776248A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311851307.8

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明提供一种复合造纸功能性材料及其制备方法和应用,属于造纸技术领域,包括:提供低模数硅酸钠溶液和石灰乳;低模数硅酸钠溶液由石英砂碱溶制得,石灰乳由生石灰消化制得;使低模数硅酸钠溶液和石灰乳进行动态水热合成反应,制得前驱体浆液;将前驱体浆液进行离心洗涤和打浆操作后,采用脱碱剂对所得打浆液进行脱碱操作,制得低酸碱度浆料;提供脱水体系,利用脱水操作将低酸碱度浆料转化为硅酸钙‑半水硫酸钙复合材料悬液,硅酸钙‑半水硫酸钙复合材料即为复合造纸功能性材料;脱碱剂为硫酸铝。本发明的复合造纸功能性材料采用脱碱剂降低成品酸碱度,利用复合效应提高纸张的基础物理性能,在纸张填料的应用上具有良好的前景。