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              瓜爾豆膠產品中心 / Product Center

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              解析瓜爾膠有著怎樣的發展歷程呢

              發布日期:2020-05-07 10:55:16

              瓜爾膠的開始出現是作為刺槐豆膠(Locustbeangum)的替代品而產生的。在此之前,刺槐豆膠被廣泛應用于工業生產并形成了需求嚴重。

                瓜爾膠的開始出現是作為刺槐豆膠(Locustbeangum)的替代品而產生的。在此之前,刺槐豆膠被廣泛應用于工業生產并形成了需求嚴重。后來研討證明,盡管瓜爾膠和刺槐豆膠均為聚半乳糖甘露糖,但二者在化學組成和行為上有著顯著的區別。刺槐豆膠要到達最大粘度需求高溫水煮,而瓜爾膠在冷水中就能夠水化?;瘜W組成上,刺槐豆膠平均每4個甘露糖單元才有1.5個乳糖支鏈。所以瓜爾膠分支單元數為刺槐豆膠的2倍。而這被認為是瓜爾膠比刺槐豆膠更容易水化和氫鍵結合活性更大的首要原因。除此之外,瓜爾膠的成本僅是刺槐豆膠的一半。
                瓜爾膠直鏈上沒有非極性基團,大部分伯羥基和仲羥基都處在外側,而且半乳糖支鏈并沒有遮住活性的醇羥基。因此瓜爾膠具有最大的氫鍵結合面積,當與纖維結合時,構成的氫鍵結合間隔短,結合力大。為賦予瓜爾膠更好的運用性能,一般對瓜爾膠原粉進行化學改性。瓜爾膠的改性首要有兩個方向:一是在分子鏈上引進陽離子基團,然后獲得必定的正電性。如用季銨鹽3-氯2-羥丙基氯化銨與瓜爾膠原粉在有機溶劑中醚化反響生成陽離子瓜爾膠。這種帶正電的改性瓜爾膠便能夠與帶負電的纖維、填料粒子相互作用然后進步原有的助留、助濾和增強作用。另一改性方向就是設法添加瓜爾膠分子鏈的長度,增大其分子量,然后增強其架橋連接才能。陽離子瓜爾膠在冷水中可溶,這與陽離子淀粉比較是一個很大優勢。
                另外,許多淀粉分子構成螺旋狀結構,而瓜爾膠分子則構成直鏈結構。所以瓜爾膠的活性基團比陽離子淀粉更容易與纖維挨近,然后少數的陽離子瓜爾膠便可能到達較多量陽離子淀粉才能到達的運用作用。當今,聚丙烯酰胺和改性淀粉廣泛應用于造紙中的助留助濾劑。但其作用只能到達必定程度。它們在進步濾水的一起可能使纖維過度凝聚,然后降低紙頁勻度和強度。天然瓜爾膠作為造紙助劑時,能夠進步紙頁強度,減少灰斑構成并進步紙頁勻度。但它的缺點就是形成濾水困難,然后降低了產值或進步了干燥部負荷。而通過化學改性的兩性或陽離子瓜爾膠則在很大程度上戰勝了這一弊端。試驗發現,這些改性的瓜爾膠能在進步紙頁濾水的一起堅持或進步紙頁勻度;通過吸附細小纖維和粒子能夠進一步改善濾水,一起進步一次藏著率。而在過去,這兩方面都是互斥的。
                由于陽離子瓜爾膠的有效性首要取決于它與纖維的親和性(即直接性),所以它并不與“陰離子廢物”反響。鑒于這一點,陽離子瓜爾膠在黑液的存在下仍能有效地發揮作用。對于新聞紙、未漂硫酸鹽漿、廢紙漿等含有較多雜質的漿料,隨著關閉水循環的推行,陰離子廢物的積累將明顯添加。這便會使得許多傳統的造紙助劑如陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)等失去作用作用。陽離子瓜爾膠能夠有效地戰勝這一點。試驗研討發現,陽離子瓜爾膠在Zeta電位從-8mV到0mV范圍內作用最好。該Zeta電位范圍與絕大部分造紙過程相吻合。

               
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