способ получения бумажного продукта

Классы МПК:D21F11/04 для изготовления многослойной бумаги или картона 
D21H11/18 высокогидратированные, набухшие или фибриллируемые волокна
D21H17/24 полисахариды
D21H27/18 бумага или картон, используемые для покрытия поверхностей
D21H27/30 многослойная
B65D65/40 слоистые материалы 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):АКЦО НОБЕЛЬ Н.В. (NL)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-11-27
публикация патента:

Способ касается получения слоистого бумажного продукта и может быть использован в целлюлозно-бумажной промышленности. Бумажный продукт содержит, по меньшей мере, два слоя. Способ включает: (i) обеспечение водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна; (ii) введение в суспензию микрофибриллярного полисахарида в количестве с расчетом на получение от примерно 0,05 до примерно 50% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон; (iii) обезвоживание получаемой суспензии и формование первого слоя, имеющего плотность от примерно 150 до примерно 500 кг/м3, указанного слоистого бумажного продукта. Касается также варианта способа получения слоистого бумажного продукта, а также слоистого бумажного продукта (его вариантов) и применения слоистого бумажного продукта. Техническим результатом является улучшенная способность связывать волокна в, по меньшей мере, одном внутреннем слое бумажного продукта, улучшение стойкости к перегибам продукта, прочности на сжатие, сопротивления фитилению, изгибу, Z-прочности, показателя жесткости, прочности на сжатие при снижении плотности бумажного продукта. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 табл.

Формула изобретения

1. Способ получения слоистого бумажного продукта, содержащего, по меньшей мере, два слоя, указанный способ включает:

(i) обеспечение водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна,

(ii) введение в суспензию микрофибриллярного полисахарида в количестве с расчетом на получение от примерно 0,05 до примерно 50 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон,

(iii) обезвоживание получаемой суспензии и формование первого слоя, имеющего плотность от примерно 150 до примерно 500 кг/м3 , указанного слоистого бумажного продукта.

2. Способ получения слоистого бумажного продукта, содержащего, по меньшей мере, два слоя, указанный способ включает:

(i) обеспечение водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна,

(ii) введение в суспензию микрофибриллярного полисахарида в количестве с расчетом на получение от примерно 0,05 до примерно 50 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон,

(iii) обезвоживание получаемой суспензии и формование, по меньшей мере, первого слоя и второго слоя указанного ламината, причем, по меньшей мере, один из указанных, по меньшей мере, первого и второго слоев формуется из водной суспензии, содержащей полисахарид, получаемой на стадии (ii), и соединение указанных слоев таким образом, что слоистый бумажный продукт получает плотность от примерно 150 до примерно 800 кг/м 3.

3. Способ по п.1 или 2, где слоистым бумажным продуктом является картон.

4. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярный полисахарид вводят в суспензию в количестве с расчетом на получение от примерно 1 до примерно 15 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон.

5. Способ по любому из пп.1 и 2, где целлюлозные волокна получают из механической пульпы.

6. Способ по любому из пп.1 и 2, где первый слой имеет плотность от примерно 220 до примерно 450 кг/м3 .

7. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярным полисахаридом является микрофибриллярная целлюлоза.

8. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярная целлюлоза модифицируется посредством прививки, сшивки, химического окисления, физической и/или ферментативной модификации.

9. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярный полисахарид имеет удельную площадь поверхности от примерно 1 до примерно 100 г/м 2.

10. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярный полисахарид имеет арифметическую длину волокна от примерно 0,05 до примерно 0,5 мм.

11. Способ по любому из пп.1 и 2, содержащий соединение второго слоя с указанным первым слоем, в котором второй слой имеет плотность от примерно 400 до примерно 1000 кг/м 3.

12. Способ по любому из пп.1 и 2, содержащий соединение второго слоя с указанным первым слоем, в котором второй слой имеет плотность от примерно 510 до примерно 1000 кг/м3 .

13. Способ по п.2, содержащий соединение двух слоев, имеющих плотность от примерно 400 до примерно 1000 кг/м3 , с указанным первым слоем на любой его стороне с образованием наружных слоев указанного слоистого бумажного продукта.

14. Способ по п.13, где указанный первый слой получают из механической пульпы, а наружные слои получают из химической пульпы.

15. Способ по любому из пп.1 и 2, где микрофибриллярную целлюлозу вводят в таком количестве с расчетом на получение от примерно 1 до примерно 10 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон.

16. Способ по любому из пп.1 и 2, где слоистым бумажным продуктом является картон для упаковки жидкости.

17. Слоистый бумажный продукт, получаемый способом по любому из пп.1-16.

18. Слоистый бумажный продукт, содержащий, по меньшей мере, два слоя, указанный слоистый бумажный продукт имеет:

a) плотность ламината в интервале от примерно 150 до примерно 800 кг/м 3,

b) значение теста на фитиление края для пероксида водорода ниже 6 кг/м2,

c) показатель кратковременного теста на сжатие в интервале от 20 до примерно 50 Нм/г.

19. Слоистый бумажный продукт, содержащий, по меньшей мере, два слоя, указанный слоистый бумажный продукт имеет:

a) плотность ламината в интервале от примерно 150 до примерно 800 кг/м 3,

b) показатель сопротивления изгибу в интервале от 20 до примерно 120 Нм6/кг3,

с) показатель кратковременного теста на сжатие в интервале от 20 до примерно 50 Нм/г,

и где, по меньшей мере, один из слоев содержит микрофибриллярный полисахарид в количестве от примерно 0,05 до примерно 50 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон.

20. Слоистый бумажный продукт по любому из пп.18 и 19, где, по меньшей мере, один из слоев содержит микрофибриллярную целлюлозу в количестве от примерно 1 до примерно 15 мас.% по отношению к массе целлюлозных волокон.

21. Слоистый бумажный продукт по любому из пп.18 и 19, где Z-прочность составляет от примерно 185 до примерно 400 кПа.

22. Слоистый бумажный продукт по любому из пп.18 и 19, где слоистый бумажный продукт дополнительно содержит пластиковый, полимерный или кислороднобарьерный слой.

23. Применение слоистого бумажного продукта по любому из пп.18-22 для хранения водной, жирной и/или сухой пищи.

Описание изобретения к патенту

Настоящее изобретение относится к способу получения слоистых бумажных продуктов, особенно ламинатов картона. Изобретение также относится к слоистому бумажному продукту, который может быть получен указанным способом, и к его применению.

Предпосылки создание изобретения

На настоящий момент исследования в бумагоделательной промышленности сфокусированы на снижении массы единицы продукции бумажных или картонных продуктов при сохранении их прочностных свойств. Это общее направление является очень важным как по экономическим, так и по экологическим причинам. Для того чтобы получить бумажные или картонные продукты с более низкой массой единицы продукции предпочтительно использовать волокна низкой плотности. Однако одним недостатком таких целлюлозных волокон является их плохая способность образовывать прочные связи волокно-волокно, что, в свою очередь, дает в результате недостаточные прочностные свойства.

WO 00/14333 относится к способу, в котором латекс используется в качестве связующего в объемном слое для улучшения прочностных свойств. Однако WO 00/14333 страдает от высоких количеств необходимых химических веществ, а также проблем, относящихся к применению латексного связующего. В качестве примера, если латекс вводится в сырой конец, проблемы удерживания латекса на волокнах могут вызвать проблемы нанесения, а также нарушение равновесия химии сырого конца. Проблемы применения могут также иметь место, если латекс вводится в уже формованные слои бумаги или картона при использовании существующего оборудования. Латекс также может вызвать проблемы, связанные с роспуском. Одной целью настоящего изобретения является создание способа получения бумажных или картонных слоистых продуктов низкой плотности при сохранении по существу свойств прочности и/или жесткости. Другой целью настоящего изобретения является создание бумажных или картонных слоистых продуктов низкой плотности, которые могут распускаться без проблем в традиционных гидроразбивателях. Другой целью настоящего изобретения является создание способа получения бумажного или картонного ламината с улучшенной способностью связывать волокна в, по меньшей мере, одном внутреннем слое. Другой целью настоящего изобретения является создание бумажного или картонного ламината, который имеет улучшенную морщинистость. Другой целью настоящего изобретения является создание бумажного или картонного ламината, в котором улучшается, по меньшей мере, одно свойство бумаги, включая прочность на сжатие, сопротивление фитилению по отношению к пероксиду водорода, показатель сопротивления изгибу, Z-прочность и показатель жесткости. В частности, целью настоящего изобретения является создание бумажного или картонного ламината, особенно ламината низкой плотности или ламината, содержащего, по меньшей мере, один слой картона низкой плотности, который имеет улучшенную прочность на сжатие, а также показатель сопротивления изгибу и/или сопротивления фитилению края.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение относится к способу получения слоистого бумажного продукта, содержащему, по меньшей мере, два слоя, причем указанный способ включает:

i) обеспечение водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна,

ii) добавление в суспензию микрофибриллярного полисахарида в количестве с расчетом на получение от примерно 0,05 до примерно 50% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон,

iii) обезвоживание получаемой суспензии и формование первого слоя, имеющего плотность от примерно 150 до примерно 500 кг/м3, указанного слоистого бумажного продукта.

Настоящее изобретение также относится к способу получения слоистого бумажного продукта, содержащему, по меньшей мере, два слоя, причем указанный способ включает:

i) обеспечение водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна,

ii) введение в суспензию микрофибриллярного полисахарида в количестве с расчетом на получение от примерно 0,05 до примерно 50% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон,

iii) обезвоживание получаемой суспензии и формование, по меньшей мере, первого и второго слоя указанного ламината, поэтому, по меньшей мере, один из указанных, по меньшей мере, первого и второго слоя формуется из водной суспензии, полученной на стадии (ii), содержащей микрофибриллярный полисахарид; и соединение указанных слоев таким образом, что слоистый продукт получает плотность от примерно 150 до примерно 800 кг/м3.

Образованные бумажные или картонные слои могут быть соединены любым традиционным способом, включая способы, рассмотренные в WO 00/14333.

Формование слоя, например указанного первого слоя, включает в себя прессование образованного слоя, например, с помощью зажимов пресса, которые могут увеличить плотность слоя. Прессование может быть, таким образом, использовано для регулирования плотности получаемого слоя (слоев). Кроме того, выбор подходящей пульпы может быть важным для получения формованного слоя желаемой плотности. Согласно одному варианту осуществления, по меньшей мере, один слой может быть образован и спрессован на отдельной стадии перед ламинированием с другим слоем. После стадии прессования ламинат может быть высушен в традиционном сушильном оборудовании, таком как цилиндрическая сушилка с или без сушильной проволоки/сукна, воздушная сушилка, металлическая лента и т.д. После сушки или в процессе сушки ламинат может быть покрыт другим слоем.

Под термином «слоистый бумажный продукт» подразумеваются, по меньшей мере, два слоя бумаги и/или картона. Однако слоистый бумажный продукт может также содержать слои иного материала, отличного от бумаги и/или картона, включая пленки различных полимеров, например полиэтилена, полипропилена, сложного полиэфира, поливинилхлорида и/или поливинилиденхлорида, поливинилового спирта (PVOH), сополимера полиэтилен-виниловый спирт, сополимеров этилен-винилацетат и сложных эфиров целлюлозы, в одном или более слоев и/или металлический слой, например алюминиевая фольга, полимерные пленки с нанесенным SiOx (где 0<x<=2), поливиниловый спирт (PVOH), смешанный с диоксидом кремния, как дополнительно рассмотрено в US 2006/135676, или металлизированная полимерная пленка, которая может действовать как барьер для газов, и которая может иметь низкую или не иметь проницаемость к воде, водяному пару, углекислому газу и кислороду. Примеры подходящих кислородных барьеров включают в себя сополимер этилен-виниловый спирт (EVOH), поливинилиденхлорид (ПВДХ), ПАН (полиакрилонитрил), алюминием металлизированные пленки, например полипропилена или полиэтилентерефталата, пленки с нанесенным SiOx (где 0<x<=2), полимеры, компаундированные с неорганическим пластинчатым минералом, такие как полимеры, компаундированные с глиной.

Термин «полисахарид» включает в себя (без ограничения) целлюлозу, гемицеллюлозу, хитин, хитозан, гаргам, пектин, альгинат, агар, ксантан, крахмал, амилозу, амилопектин, альтернан, геллан, мутан, декстран, пуллулан, фруктан, гам бобов робинии, каррагенан, гликоген, гликозаминогликаны, муреин, бактериальные капсульные полисахариды и их производные. Полисахарид может использоваться, как он есть, или прядение может использоваться для создания или улучшения волокнистой структуры.

Микрофибриллярная целлюлоза может быть наиболее часто выбираемым микрофибриллярным полисахаридом и поэтому описана в настоящем описании более подробно. Источники целлюлозы для получения микрофибриллярной целлюлозы включают в себя следующее: (а) древесные волокна, например, получаемые из твердой древесины и мягкой древесины, такие как химическая пульпа, механическая пульпа, термическая пульпа, химическая-термомеханическая пульпа, регенерированные волокна, (b) волокна семян, такие как семена хлопка; (с) волокно из шелухи семян, такие как волокна из шелухи соевых бобов, шелухи гороха, шелухи зерна; (d) лубяные волокна, такие как волокна изо льна, конопли, джута, рами, кенафа, (е) волокна листьев, такие как из листьев манильской конопли, сизаля; (f) волокна стеблей или соломы, такие как волокна из багассы, кукурузы, пшеницы; (g) волокна травы, такие как волокна из бамбука; (h) целлюлозные волокна из водорослей, таких как волокна велония; (i) бактерии или грибки; и (j) парехимные клетки, такие как клетки из растений и фруктов, и, в частности, сахарной свеклы и цитрусовых фруктов, таких как лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты. Могут также использоваться микрокристаллические формы указанных целлюлозных материалов. Источники целлюлозы включают в себя (1) очищенную, необязательно беленую, древесную целлюлозу, получаемую сульфитным, крафт- (сульфатным) или предгидролизным крафт-способами, и (2) очищенные хлопковые очесы. Источник целлюлозы не ограничивается, и может быть использован любой источник, включая синтетическую целлюлозу или аналоги целлюлозы. Согласно одному варианту микрофибриллярный полисахарид, такой как микрофибриллярная целлюлоза, получается из твердой древесины и/или мягкой древесины.

Для целей настоящего изобретения микрофибриллы полисахарида относятся к подструктурам небольшого диаметра с высоким отношением длина-к-диаметру, которые являются сравнимыми по размерам с микрофибриллами целлюлозы, существующими в природе. Хотя настоящее описание относится к микрофибриллам и микрофибриллированию, указанные термины здесь также включают в себя (нано)фибриллы с нанометрическими размерами (целлюлозные или другие).

Согласно одному варианту микрофибриллярный полисахарид, например микрофибриллярная целлюлоза, модифицируется, например, с помощью прививки, сшивки, химического окисления, например, при использовании пероксида водорода, реакции Фентона и/или Tempo; физической модификации, такой как адсорбция, например химическая адсорбция; и ферментативной модификации. Для модификации микрофибриллярной целлюлозы могут также использоваться комбинированные технологии.

Целлюлоза может быть найдена в природе в нескольких иерархических уровнях организации и ориентации. Целлюлозные волокна содержат слоистую вторичную структуру стенки, в которой размещаются макрофибриллы. Макрофибриллы содержат множественные микрофибриллы, которые, кроме того, содержат целлюлозные молекулы, расположенные в кристаллической и аморфной областях. Целлюлозные микрофибриллы имеют диаметр в интервале от примерно 5 до примерно 10 нм для различных частей растения, и они наиболее часто имеют диаметр в интервале от примерно 25 до примерно 35 нм. Микрофибриллы присутствуют в пучках, которые идут параллельно в матрице аморфных гемицеллюлоз (особенно, ксилоглюканов), пектиновых полисахаридов, лигнинов и гидроксипролинобогащенных гликопротеинов (включая экстенсин). Микрофибриллы разделены промежутками приблизительно 3-4 нм, которые заняты матричными соединениями, перечисленными выше. Конкретное размещение и положение матричных материалов, и как они взаимодействуют с целлюлозными микрофибриллами, еще полностью не известно.

Согласно одному варианту полисахарид очищается или расслаивается в такой степени, что конечная удельная площадь поверхности (определенная адсорбцией N2 при 177 K в соответствии с методом БЭТ с использованием прибора Micromeritics ASAP 2010) формованного микрофибриллярного полисахарида составляет от примерно 1 до примерно 100, например от примерно 1,5 до примерно 15 или от примерно 3 до примерно 10 м2/г. Вязкость получаемой водной суспензии микрофибриллярного полисахарида может составлять от примерно 200 до примерно 4000 или от примерно 500 до примерно 3000, или от примерно 800 до примерно 2500 мПас. Стабильность, которая определяется степенью седиментации суспензии, может составлять от примерно 60 до 100%, например от примерно 80 до примерно 100%, где 100% указывает на отсутствие седиментации в течение периода, по меньшей мере, 6 месяцев.

Согласно одному варианту микрофибриллярный полисахарид имеет арифметическую длину волокна от примерно 0,05 до примерно 0,5, например от примерно 0,1 до примерно 0,4 или от примерно 0,15 до примерно 0,3 мм. Согласно одному варианту микрофибриллярный полисахарид вводят в целлюлозную суспензию в количестве с расчетом на получение от примерно 0,5 до примерно 30, например от примерно 1 до примерно 15, так как от примерно 1 до примерно 10 или от примерно 2 до 10% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон.

Нерасслоившиеся древесные волокна, например целлюлозные волокна, отличаются от микрофибриллярных волокон тем, что длина волокна древесных волокон обычно находится в интервале от примерно 0,7 до примерно 3 мм. Удельная площадь поверхности целлюлозных волокон обычно составляет от примерно 0,5 до примерно 1,5 м2/г. Расслаивание может быть выполнено в различных устройствах, подходящих для расслаивания волокон полисахаридов. Необходимое условие для переработки волокон состоит в том, что устройство является способным или регулируется таким образом, что фибриллы высвобождаются из стенок волокон. Это может быть осуществлено при истирании волокон друг о друга, стенки или другие части устройства, в котором имеет место расслаивание. Согласно одному варианту расслаивание выполняется с помощью прокачивания насосом, смешения, нагрева, выброса пара, цикла опрессовывания-распрессовывания, ударного измельчения, ультразвука, микроволнового излучения, помола и их комбинаций. В любой из механических операций, рассмотренных в данном описании, важно, чтобы энергии подводилось достаточно для получения микрофибриллярного полисахарида, как определено в данном описании.

Согласно одному варианту водная суспензия, в которую вводится микрофибриллярный полисахарид, содержит целлюлозные волокна из химической пульпы, такой как сульфатная и сульфитная пульпа, органозольная пульпа; регенерированные волокна; и/или механическая пульпа, включающая, например, очищенную механическую пульпу (RMP), опрессованную механическую пульпу (PRMP), предварительно обработанную щелочно-пероксидную очищенную химическую механическую пульпу (P-RC APMP), термомеханическую пульпу (ТМР), термомеханическую химическую пульпу (ТМСР), высокотемпературную ТМР (НТ-ТМР), RTS-TMP, щелочно-пероксидную механическую пульпу (АРМР), щелочно-пероксидную термомеханическую пульпу (АРТМР), термопульпу, измельченную древесную пульпу (GW), абразивоизмельченную древесную пульпу (SGW), опрессованную измельченную древесную пульпу (PGW), суперопрессованную измельченную древесную пульпу (PGW-S), термоизмельченную древесную пульпу (TGW), термоабразивоизмельченную древесную пульпу (TSGW), хемимеханическую пульпу (СМР), очищенную хемимеханическую пульпу (CRMP), хемитермомеханическую пульпу (СТМР), высокотемпературную СТМР (НТ-СТМР), сульфитмодифицированную термомеханическую пульпу (SMTMP), вторичную СТМР (CTMPR ), измельченную древесную СТМР (G-CTMP), полухимическую пульпу (SC), нейтральную сульфитную полухимическую пульпу (NSSC), сульфитную пульпу высокого выхода (HYS), биомеханическую пульпу (BRMP), пульпу, получаемую ОРСО-способом, способом взрывного превращения в пульпу, Bi-Vis-способом, способом сульфонирования с разбавлением водой (DWS), способом сульфонирования длинных волокон (SLF), способом химической обработки длинных волокон (CTLF), CMP-способом длинных волокон (LFCMP) и их модификациями и комбинациями. Пульпа может быть беленой и небеленой пульпой.

Целлюлозные волокна могут быть получены из частиц твердой древесины, мягкой древесины и/или недревесины. Примеры твердой древесины и мягкой древесины включают в себя березу, бук, осину, такую как Европейская осина, ольху, эвкалипт, клен, акацию, смешанную тропическую твердую древесину, сосну, такую как сосна ладанная, пихту, гемлок, лиственницу, ель, такую как черная ель или Норвежская ель, и их смеси. Недревесный растительный исходный материал может быть получен, например, из соломы зерновых культур, соломы канареечника канарского, тростника, льна, конопли, кенафа, джута, рами, семян волокон, сизаля, абака, волокна кокосовой пальмы, бамбука, багассы или их комбинаций.

Согласно одному варианту целлюлозные волокна водной суспензии получают из частиц твердой древесины и/или мягкой древесины.

Согласно одному варианту водная суспензия, в которую вводится микрофибриллярный полисахарид, содержит целлюлозные волокна в количестве от примерно 0,01 до примерно 50, например от примерно 0,1 до примерно 25 или от примерно 0,1 до примерно 10, или от примерно 1 до примерно 10% мас.

Согласно одному варианту получаемый слоистый бумажный продукт представляет собой картон, бумагу или комбинацию слоев картона и бумаги.

Согласно одному варианту, по меньшей мере, один второй слой размещается и соединяется с указанным первым слоем, например прямо или непрямо поверх по существу всей поверхности, обращенной друг к другу. Согласно одному варианту ламинат может содержать, например, по меньшей мере, три или четыре слоя. Формование слоев может осуществляться по любой традиционной технологии.

Согласно одному варианту два слоя, каждый из которых имеет плотность от примерно 400 до примерно 1000 кг/м3, например от примерно 510 до примерно 700 кг/м3, соединяются с указанным первым слоем на любой его стороне с образованием наружных слоев указанного слоистого бумажного продукта.

Согласно одному варианту первый слой получают из механической пульпы, а наружные слои получают из химической пульпы.

Согласно одному варианту первый слой, обычно составляющий внутренний слой ламината, имеет плотность от примерно 150 до примерно 500 кг/м3, такую как от примерно 200 до примерно 450 кг/м 3, например от примерно 220 до примерно 450 кг/м3 , такую как от примерно 250 до примерно 400 кг/м3.

Согласно одному варианту, по меньшей мере, один наружный слой получают из химической пульпы, полученной в соответствии с любым из способов, рассмотренных в настоящем описании, или другими традиционными способами получения химической пульпы. Пульпа может быть беленой и небеленой.

Согласно одному варианту слоистый бумажный продукт, например картон, такой как картон для упаковки жидкости, может содержать, по меньшей мере, три слоя, поэтому продукт получают при соединении прямо или непрямо внутреннего слоя, формованного из водной суспензии, содержащей микрофибриллярный полисахарид, и других слоев, соединяемых с соответствующими сторонами указанного внутреннего слоя, причем другие слои получают из водной суспензии с или без микрофибриллярного полисахарида.

Другие слои, например барьерные слои, могут быть формованы и соединены с наружными слоями, как определено. Любой из слоев может быть также покрыт для улучшения, например, сопротивления фитилению края и способности ламината к нанесению печати. Согласно одному варианту любой покрытый или непокрытый слой может быть, в свою очередь, покрыт слоем пластика, или полимера. Такое покрытие может дополнительно снизить проницаемость жидкости и улучшить термосвариваемость продукта.

Согласно одному варианту, по меньшей мере, один слой имеет плотность от примерно 400 до примерно 1000 кг/м3, например от примерно 500 до примерно 1000 кг/м3, например от примерно 510 до примерно 1000 кг/м3, такую как от примерно 510 до примерно 700 кг/м3, такую как от примерно 590 до примерно 670 кг/м3.

Согласно одному варианту первый слой получают из механической и/или химической пульпы, полученной из древесной или недревесной пульпы в соответствии с любым из способов, рассмотренных в настоящем описании, или другими традиционными способами получения пульпы. Согласно одному варианту первый слой получают из, по меньшей мере, примерно 40% мас., например, по меньшей мере, примерно 50% мас., например, по меньшей мере, примерно 60% мас. или, по меньшей мере, 75% мас. механической пульпы по отношению к общей массе пульпы. Пульпа может быть беленой и небеленой.

Согласно одному варианту плотность ламината находится в интервале от примерно 150 до примерно 800 кг/м3, такая как от примерно 150 до примерно 700 кг/м3 или от примерно 200 до примерно 640 кг/м3, или от примерно 250 до примерно 600 кг/м 3, такая как от примерно 300 до примерно 580 кг/м3 или от примерно 400 до примерно 500 кг/м3.

Согласно одному варианту ламинат получают таким образом, что масса единицы ламината получается в интервале от примерно 80 до примерно 1500 г/м2, например от примерно 150 до примерно 1000 г/м2 или от примерно 200 до примерно 700 г/м2.

Согласно одному варианту водная суспензия также содержит минеральные наполнители традиционных типов, такие как, например, каолин, глина, диоксид титана, гипс, тальк и как природные, так и синтетические карбонаты кальция, такие как, например, мел, измельченный мрамор, измельченный карбонат кальция и осажденный карбонат кальция. Водная суспензия может также содержать добавки бумажного производства традиционных типов, такие как дренажные и удерживающие химические вещества, упрочняющие агенты во влажном и сухом состоянии, проклеивающие вещества, такие как вещества на основе канифоли, димеры кетена, мультимеры кетена, алкенилянтарные ангидриды и т.д.

Согласно одному варианту упрочняющие агенты во влажном и сухом состоянии могут быть введены в количестве от примерно 0,5 до примерно 30 кг/т пульпы. Согласно одному варианту проклеивающее вещество (вещества) может быть введено в количестве от примерно 0,5 до примерно 10, таком как от примерно 0,5 до примерно 4 кг/т пульпы. Другие бумажные химические вещества могут быть введены в водную суспензию обычным образом и в обычных количествах.

Согласно одному варианту изобретение применяется на бумагоделательных машинах, производящих древесиносодержащие бумагу или картон и/или бумагу или картон на основе регенерированных волокон, различные типы книжной и газетной бумаги, и/или на машинах, производящих печатную и писчую бумагу, не содержащие древесину.

Настоящее изобретение также относится к слоистому бумажному продукту, получаемому рассмотренным в данном описании способом. Изобретение, кроме того, относится к слоистому бумажному продукту, имеющему улучшенные свойства с точки зрения, по меньшей мере, одного из следующих параметров: сопротивление фитилению края для пероксида водорода, прочность на сжатие, измеренная согласно краткому тесту на сжатие (SCT), показатель сопротивления изгибу, показатель жесткости и Z-прочность. Слоистый бумажный продукт может содержать любое число слоев, как рассмотрено в вариантах раздела способа, и может обладать любым из свойств, включая плотность, массу единицы продукции и т.д., как получено в разделе способа здесь выше.

В частности, настоящее изобретение относится к слоистому бумажному продукту, содержащему, по меньшей мере, два слоя, причем указанный слоистый бумажный продукт имеет:

а) плотность ламината в интервале от примерно 150 до примерно 800 кг/м3,

b) значение теста на фитиление края (EWT) для пероксида водорода ниже 6 кг/м2,

с) показатель кратковременного теста на сжатие (SCT) от 20 до 50 Нм/г.

Настоящее изобретение относится к слоистому бумажному продукту, содержащему, по меньшей мере, два слоя, причем указанный слоистый бумажный продукт имеет:

а) плотность ламината в интервале от примерно 150 до примерно 800 кг/м3,

b) показатель сопротивления изгибу в интервале от 20 до примерно 120 Нм 6/кг3,

с) показатель кратковременного теста на сжатие (SCT) от 20 до 50 Нм/г.

Согласно одному варианту, по меньшей мере, один из слоев ламината содержит микрофибриллярный полисахарид в количестве от примерно 0,05 до примерно 50% мас., таком как от примерно 0,5 до примерно 30, или от примерно 1 до примерно 15, таком как от примерно 1 до примерно 10, или от примерно 2 до примерно 10% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон.

Однако также несколько слоев ламината могут содержать определенные количества при условии, что общее количество микрофибриллярного полисахарида в слоистом бумажном продукте не превышает 50% мас. по отношению к массе целлюлозных волокон в слоистом бумажном продукте.

Согласно одному варианту значение теста на фитиление края (EWT) для пероксида водорода составляет ниже 6 кг/м2, такое как ниже 5 или 4,5, или ниже 4 кг/м2. Согласно одному варианту значение теста на фитиление края (EWT) для пероксида водорода составляет ниже 2,5 или 2,2 кг/м2, такое как ниже 2, например ниже 1,5 или 1 кг/м2. Согласно одному варианту значение EWT (пероксид водорода) составляет, по меньшей мере, 0,1 кг/м2, например, по меньшей мере, 0,2 кг/м2.

Согласно одному варианту слоистый бумажный продукт имеет показатель сопротивления изгибу в интервале от примерно 10 до примерно 120 Нм6/кг 3, например от примерно 14 до примерно 40, например от примерно 17 до примерно 40, такой как от примерно 20 до примерно 40 или от примерно 20 до примерно 25, например от 21 до 24 Нм 6/кг3.

Согласно одному варианту Z-прочность ламината находится в интервале от примерно 150 до примерно 500 кПа, например от примерно 175 до примерно 450, такая как от примерно 185 до примерно 400 или от примерно 190 до примерно 350 или от примерно 200 до примерно 320 кПа.

Согласно одному варианту показатель жесткости ламината составляет от примерно 5 до примерно 20 кНм/г, например от примерно 5 до примерно 15 кНм/г или от примерно 5 до примерно 10 кНм/г.

Согласно одному варианту показатель прочности ламината составляет от примерно 20 до примерно 100 Нм/г, такой как от примерно 30 до примерно 70 Нм/г или от примерно 40 до примерно 60 Нм/г.

Согласно одному варианту прочность на сжатие ламината согласно показателю кратковременного теста на сжатие (SCT) находится в интервале от примерно 20 до примерно 50 Нм/г, таком как от примерно 20 до примерно 40, например от примерно 20 до примерно 30 или от примерно 20,4 до примерно 25 Нм/г.

Согласно одному варианту Scott-связь находится в интервале от примерно 50 до примерно 500 Дж/м2, например от примерно 100 до примерно 250, таком как от примерно 130 до примерно 220 Дж/м2.

Слоистый бумажный продукт может содержать другие слои, включая пластиковые, или полимерные, слои, нанесенные на бумажный или картонный слой, и/или барьерные слои, как рассмотрено в данном описании.

В частности, настоящее изобретение относится к применению слоистых бумажных продуктов для использования в качестве упаковочного картона, в частности для использования в качестве контейнеров для хранения водной, жирной и/или сухой пищи (согласно определению в FDA 176.170 и 176.180). Такие пищевые продукты могут включать себя рис, хлеб (сухая пища), а также молоко, сок, горячие жидкости и т.д. (жидкости). Слоистый бумажный продукт может также использоваться, например, для упаковки сигарет, инструментов (запасных частей), фармацевтических веществ, мыла и т.д. Другие примеры применений включают в себя производство бумажной продукции, включая многослойную бумагу и/или картон, оберточный и упаковочный материал для товаров, таких как промышленные товары, или как промежуточный продукт для изготовления таких конечных продуктов или других слоистых бумажных продуктов. Упаковка должна защищать содержимое от окружающих условий, включая удары в процессе обращения, транспортировки и хранения, от сжатия при складировании и экстремальных температур и влаги.

Очевидно, что описанное таким образом изобретение может варьироваться многими путями. Последующие примеры дополнительно показывают, как описанное изобретение может быть осуществлено без ограничения его объема.

Все части и процентное содержание относятся к частям и процентам по массе, если не установлено иное. Все количества микрофибриллярного полисахарида и микрофибриллярной целлюлозы даются в % мас. по отношению к массе целлюлозных волокон.

Следующие стандартные методы используют для определения свойств ламинатов, как определено в данном описании, включая следующие примеры:

ПараметрСтандартный методОборудование
Масса единицы продукцииISO 536:1995 способ получения бумажного продукта, патент № 2428535
Плотность бумаги, толщина ISO 534:1998способ получения бумажного продукта, патент № 2428535
Прочностные свойства (жесткость, разрывная прочность) ISO 1924-2Alwetron TH1(L&W)
Z-прочностьSCAN-P-80:98 Прибор для определения прочности L&W ZD
Показатель сопротивления изгибу на 15° ISO 2493:1992способ получения бумажного продукта, патент № 2428535
Сопротивление геометрическому изгибу ISO 2493:1992способ получения бумажного продукта, патент № 2428535
Scott-связьTappi T 833 pm-94Прибор для определения внутренней Scott-связи
SCT (кратковременный тест на сжатие) ISO 9895:1998Прибор L&W STFI для определения прочности на сжатие

Относительную стойкость к образованию морщин получают при сравнении сопротивления изгибу, измеренному в MD (машинное направление) и в CD (поперечное направление) согласно ISO 2493:1992 до и после образования морщин.

Для того чтобы определить сопротивление фитилению края слоистого бумажного продукта, используют метод теста на фитиление края, который осуществляют согласно следующей методике:

Оборудование

Водяная баня, металлические коробки, сетка, липкая лента 3М, аппликатор для нанесения ленты.

Химические вещества

35% пероксид водорода, хранившийся при максимальной температуре +8°C.

Экспериментальная часть

1. Образцы бумаги кондиционируют при 23°C и 50% относительной влажности в течение, по меньшей мере, 2 ч.

2. Определяют толщину образцов согласно ISO 534:1988.

3. На образцы с использованием аппликатора наносят липкую ленту и режут на 25×75 мм в ряд с 5 образец/точка.

4. Образцы взвешивают.

5. 5 образцов помещают в металлическую коробку, содержащую 35% пероксид водорода.

Металлическую коробку перед этим помещали в водяную баню при +70°C (±1,0°C). Специально сконструированную сетку помещают в коробку для того, чтобы содержать образцы на дне коробки. Образцы должны находиться на 10 см ниже поверхности пероксида водорода. После того, как образцы помещают в коробку, закрывают крышку и запускают таймер.

6. Через 15 мин (±15 с) образцы вынимают из коробки и образцы промокают с использованием промокательной бумаги.

7. Образцы взвешивают.

Расчеты и записи

w1 - вес до (мг)

w2 - вес после (мг)

t - средняя толщина (мкм) для 5 измерений

О - окружность = 0,2 м

n - число образцов = 5

Показатель фитиления края

способ получения бумажного продукта, патент № 2428535

Воспроизводимость

Точные результаты могут быть получены методом при особенно высоких уровнях гидрофобности, включая значения теста на фитиление края ниже 2,0 кг/м2. Ниже этого предела двойные образцы не должны различаться более чем на ±10% для листов, полученных в лаборатории, и ± 5% для листов, полученных на машине.

Пример 1

А) Получают бумажный продукт, в котором верхний и тыльный слой имеют такой же состав, как промышленный картон с массой единицы продукции 60 г/м 2, из волокон крафт-пульпы из смеси 60% твердой древесины (SR 26) и 40% мягкой древесины (SR 23) c использованием динамической установки формования листов (Formette Dynamic, поставляемая фирмой Fibertech AB, Швеция). Бумажные листы формуют на динамической установке формования листов при подаче насосом исходного сырья (консистенция пульпы: 0,5%, проводимость: 1500 мкм/См, рН 7) из смесительного ящика через перемещающееся сопло во вращающемся барабане на пленку воды поверх проволоки, отводе воды из исходного сырья с формованием листа, прессовании и сушке листа. Количества химических веществ, введенных в суспензию (по отношению к массе пульпы), и время введения (в секундах) перед подачей насосом и формованием листа являются следующими:

способ получения бумажного продукта, патент № 2428535

Время обезвоживания составляет 75 с. Бумажные листы прессуют при 3 бар (300 кПа) в валковом прессе и затем сушат закрепленными в плоской сушилке при 105°C в течение 8 мин.

В) Верхний и тыльный слои картона с массой единицы продукции 56 г/м2 и 53 г/м2 , соответственно, получают как в А), но с введением микрофибриллярной целлюлозы в различных количествах, причем они имеют следующие характеристики: арифметическая длина волокна: 0,25 мм (прибор Kajaani FS-100 Fiber Size Analyzer), удельная площадь поверхности: 5 м2/г (метод БЭТ с использованием прибора Micromeritics ASAP 2010); вязкость: 1098 мПас (вискозиметр Брукфилда RV3, 12 об/мин); стабильность: 100% (степень седиментации 0,5% целлюлозной суспензии); значение удерживания воды (WRV): 5,39 (г/г) (SCAN: -С 62:00).

Верхний и тыльный слои картона, полученные в соответствии с А) и В), анализируют на их массу единицы продукции, разрывную прочность и жесткость. Из таблицы 1 можно видеть, что разрывная прочность картонов, полученных из исходного сырья, в которое введено 3-10% микрофибриллярной целлюлозы, является примерно такой же или выше разрывной прочности картонов, полученных из исходного сырья без введения микрофибриллярной целлюлозы, даже хотя масса единицы продукции составляет 53 и 56 г/м 2, т.е. ниже, чем у первого (60 г/м2). Подобное наблюдение может быть сделано в отношении жесткости (см. таблицу 1).

Таблица 1
Масса единицы продукции (г/м2) Микрофибриллярная целлюлоза (%) Разрывная прочность (кН/м) Жесткость (кН/м)
600 4,63350
56 04,11 323
56 3 4,51338
56 64,89 388
56 10 5,02426
53 03,91 298
53 3 4,33331
53 64,56 354
53 10 4,79368

Пример 2

А) Бумажный продукт, в котором внутренний слой имеет такой же состав, как промышленный картон, с массой единицы продукции 130 г/м2, получают из смеси СТМР-пульпы (CSF 400), пульпы отходов и крафт-пульпы из мягкой древесины (SR 23) с волокнами с различными соотношениями (А1-А4, см. таблицу 2) с использованием динамической установки формования листа (Formette Dynamic, поставляемой фирмой Fibertech AB, Швеция). Бумажные листы формуют, как в примере 1. Количества химических веществ, введенных в суспензию (по отношению к массе пульпы, включая пульпу отходов), и время введения (в секундах) до подачи насосом и формования листа являются такими, как в примере 1, но с 0,35% AKD. Листы обезвоживают, прессуют и сушат, как в примере 1, но с 11 мин сушки в плоской сушилке.

Таблица 2
ОбразецСТМР (%) Пульпа отходов (%) Крафт-пульпа из мягкой древесины (%)
А160 2020
А2 6520 15
А3 70 2010
А4 7520 5

В) Внутренний слой картона, имеющий массу единицы продукции 130 г/м2 , получают, как в разделе А), но из смеси пульпы, состоящей из 75% СТМР-пульпы, 20% пульпы отходов и 5% крафт-пульпы из мягкой древесины, в которую вводят микрофибриллярную целлюлозу в количествах от 2 до 8% (В1-В4).

С) Внутренний слой картона, имеющий массу единицы продукции 130 г/м2, получают, как в разделе А), но из смеси пульпы, состоящей из 75% НТ-СТМР-пульпы (CSF 700), 20% пульпы отходов и 5% крафт-пульпы из мягкой древесины, в которую вводят микрофибриллярную целлюлозу в количествах от 2 до 8% (C1-C4).

Внутренние слои картонов, полученные в соответствии с разделами А-С, анализируют на их показатель прочности и Z-прочность. Из таблицы 3 видно, что плотность внутреннего слоя картона может быть снижена при по существу сохранении показателя прочности и Z-прочности слоя варианта А при введении микрофибриллярной целлюлозы в комбинации с увеличенным количеством СТМР, особенно НТ-СТМР, с формованием внутреннего слоя.

Таблица 3
ОбразецМикрофибриллярная целлюлоза (%)Плотность (кг/м3) Показатель прочности (Нм/г) Z-прочность (кПа)
А10 33940,9 256
А2 0 33538,3 248
А3 0 31835,1 209
А4 0 27529,6 144
В1 2 27931,8 188
В2 4 28732,9 214
В3 5 30137,7 254
В4 8 33744,2 311
С1 2 26832,0 180
С2 4 28235,0 222
С3 6 29137,4 250
С4 8 31041,9 282

Пример 3

А) Бумажный продукт получают с таким же составом, как промышленный картон, с массой единицы продукции 250 г/м2 с использованием динамической установки формования листа. Верхний и нижний слои, каждый 60 г/м2, получают из смеси пульпы с 60% твердой древесины (SR 26) и 40% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины (SR 23). Внутренний слой, 130 г/м2, получают из смеси 60% СТМР-пульпы (CSF 400), 20% пульпы отходов и 20% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины. Бумажные листы формуют на динамической установке формования листа, как в примере 1, однако не проводят обезвоживание исходного сырья между формованием различных слоев. Количества химических веществ, введенных в суспензию (по отношению к массе пульпы, включая пульпу отходов), и время введения (в секундах) до подачи насосом и формования листа являются такими, как в примерах 1 и 2. Время обезвоживания трехслойного картона составляет 90 с. Бумажные листы прессуют при 3 бар (300 кПа) в валковом прессе и затем сушат закрепленными в плоской сушилке при 105°C в течение 15 мин.

В) Трехслойный картон, имеющий общую массу единицы продукции 215 г/м2, верхний и нижний слои, имеющие массу единицы продукции 53 г/м2, и внутренний слой, имеющий массу единицы продукции 109 г/м2, получают, как в разделе А), но с введением микрофибриллярной целлюлозы. Количества микрофибриллярной целлюлозы, введенной в верхний и тыльный слои, составляют 2%, тогда как химические вещества бумаги вводят, как в разделе А) примера 1. Внутренний слой получают из пульпы, содержащей 75% НТ-СТМР-пульпы (CSF 700), 20% пульпы отходов и 5% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины, в которую вводят 3% микрофибриллярной целлюлозы.

С) Трехслойный картон, имеющий общую массу единицы продукции 215 г/м2, получают, как в разделе В), но внутренний слой получают из смеси волокон 80% НТ-СТМР-пульпы (CSF 700) и 20% пульпы отходов, в которую вводят 5% микрофибриллярной целлюлозы.

Картоны, полученные согласно разделам А-С, анализируют на их плотность, разрывную прочность, Z-прочность и сопротивление геометрическому изгибу (смотри таблицу 4).

Таблица 4
ОбразецМасса единицы продукции (г/м2) Плотность (кг/м3) Разрывная прочность (кН/м) Z-прочность (кПа) Сопротивление геометрическому изгибу (Нм)
А250 46314,8 261447
В 215421 13,9206 433
С 215 39213,3 167485

Результаты, представленные в таблице 4, показывают, что сопротивление геометрическому изгибу по существу сохраняется или улучшается, тогда как разрывная прочность по существу сохраняется в образцах В и С по сравнению с образцом А (сравнение), несмотря на то, что образцы В и С имеют намного более низкие массу единицы продукции и плотность.

Картоны, полученные в соответствии с разделами А-С, покрывают (ламинируют) и анализируют на их плотность, показатель сопротивления изгибу, фитиление края (пероксид водорода) и относительное сопротивление образованию морщин в машинном (MD) и поперечном (CD) направлении. При сравнении покрытых и непокрытых образцов (см. таблицу 5) можно видеть, что ламинирование картонов с полиэтиленом увеличивает плотность и, таким образом, снижает показатель сопротивления изгибу для всех картонов. Однако также видно, что увеличенный показатель сопротивления изгибу может быть получен для картонов В и С, полученных при введении микрофибриллярной целлюлозы в исходное сырье по сравнению с картоном А (сравнение). Кроме того, также можно видеть благоприятное снижение свойств относительного сопротивления образованию морщин и фитиления края (таблица 5) ламинированных картонов согласно настоящему изобретению. Когда фитиление края (В и С) снижается по сравнению с А, сопротивление жидкости на краях увеличивается.

Таблица 5
Образец Плотность (кг/м3) Показатель сопротивления изгибу (Нм6/кг3 )Фитиление края (НР) (кг/м2) Относительное сопротивление образованию морщин (%)
непокрытый покрытыйнепокрытый покрытый покрытыйMD CD
А514 54626,2 24,77,0 7878
В 458513 34,528,4 3,772 74
С 461 51234,7 28,54,5 6675

Пример 4

А) Слоистые бумажные продукты получают с общей массой единицы продукции 150, 200, 250 и 300 г/м2, соответственно, с использованием динамической установки формования листа (Formette Dynamic, поставляемой фирмой Fibertech AB, Швеция). Верхний и нижний слои, каждый 55 г/м2, получают из смеси пульпы с 60% твердой древесины (SR 26) и 40% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины (SR 23). Внутренние слои, 40, 90, 140 и 190 г/м2, соответственно, получают из смеси пульпы из 70% СТМР-пульпы (CSF 400) и 30% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины. Бумажные листы формуют на динамической установке формования листа, как в примерах 1 и 3, однако со следующими количествами химических веществ, введенных в суспензию (по отношению к массе пульпы), и временем введения (в секундах) до подачи насосом и формования листа:

Время (с)Наружный слой (%)Средний слой (%)Продукт Химическое вещество
150 00 способ получения бумажного продукта, патент № 2428535 Микрофибриллярная целлюлоза
900,2 0,5Eka DR 28HF AKD (димер алкилкетена)
30 0,61,0 PB970Катионный картофельный крахмал
150,03 0,03NP442 Коллоидный раствор кремнекислоты
0 Подача насосом

Для того, чтобы достигнуть значений около 600 кг/м3 , продукты прессуют в плоском прессе в соответствии со следующим: ламинат с 150 г/м2 - при 8,5 бар (850 кПа) в течение 5 мин, ламинат с 200 г/м2 - при 10 бар (1000 кПа) в течение 5 мин, ламинат с 250 г/м2 - при 13 бар (1300 кПа) в течение 5 мин и ламинат с 300 г/м2 - при 13 бар (130 кПа) в течение 7 мин.

В) Слоистые бумажные продукты получают с общей массой единицы продукции 150, 200, 250 и 300 г/м2, соответственно, как в разделе А), с внутренними слоями (40, 90, 140 и 190 г/м2), полученными из смеси 78% НТ-СТМР-пульпы (CSF 740) и 22% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины. Количество микрофибриллярной целлюлозы, введенное во внутренние слои, составляет 5%, тогда как химические вещества для фитиления края являются такими, как в разделе А). Слоистые бумажные продукты прессуют, как в разделе А).

С) Слоистые бумажные продукты получают с общей массой единицы продукции 150, 200, 250 и 300 г/м2, соответственно, как в разделе В), но с внутренними слоями (40, 90, 140 и 190 г/м2), полученными из смеси 83% НТ-СТМР-пульпы (CSF 740) и 17% волокон крафт-пульпы из мягкой древесины. Количество микрофибриллярной целлюлозы, введенное в средние слои, составляет 5%, тогда как химические вещества для фитиления края являются такими, как в разделе А). Слоистые бумажные продукты прессуют, как в разделе А).

Картоны, полученные согласно разделам А-С, анализируют на их плотность, разрывную прочность, Z-прочность и сопротивление геометрическому изгибу (см. таблицу 6).

Таблица 6
Масса единицы продукции (г/м2) Плотность (кг/м3) Показатель прочности (Нм/г) Z-прочность (кПа) Показатель сопротивления изгибу (Нм6/кг3 )
А В СА ВС АВ СА ВС
150 603582 56477,6 77,273,4 454392 35622,0 23,625,4
200 592524 53469,7 71,170,6 478340 39723,6 30,831,0
250 599520 53167,9 65,564,8 475355 36421,6 30,528,9
300 583534 52364,6 61,161,0 419350 37021,3 24,226,4

Результаты, представленные в таблице 6, показывают, что показатель сопротивления изгибу по существу улучшается, тогда как разрывная прочность по существу сохраняется в образцах В и С по сравнению с образцом А, несмотря на то, что образцы В и С имеют более низкие плотности.

Пример 5

А) Слоистый бумажный продукт получают на пилотной машине для изготовления многослойного картона. Два наружных слоя получают на двух квадратных обезвоживающих устройствах, а внутренний слой - с использование второго бокса впереди гибридного формующего устройства. Все три головных бокса, используемые в эксперименте, представляют собой гидравлические головные боксы. Схема секции прессования представляет собой валковый пресс с двойным сукном с последующим прессом с плоскими плитами с двойным сукном. После секции прессования бумажный продукт прокатывают и затем сушат в течение 3-4 ч на автономной четырехцилиндровой сушилке.

Наружные слои, каждый 55 г/м2 , получают из смеси пульпы из 60% беленой мягкой древесины (SR 23) и 40% беленой твердой древесины (SR 25). Перед формованием листа в целлюлозную суспензию вводят следующие химические вещества: 0,2% Eka DR 28HF (AKD, димер алкилкетена), 0,6% Perbond 970 (катионный картофельный крахмал), 0,03% Eka NP 442 (коллоидный раствор кремнекислоты).

Внутренний слой состоит из 70% СТМР (CSF 400) и 30% мягкой древесины. Масса единицы продукции внутреннего слоя составляет приблизительно 100 г/м2. Перед формованием листа вводят следующие химические вещества против фитиления края: 0,5% Eka DR 28HF (AKD, димер алкилкетена), 1,0% Perbond 970 (катионный картофельный крахмал), 0,03% Eka NP 442 (коллоидный раствор кремнекислоты).

В) Слоистый бумажный продукт получают согласно разделу А), но с внутренним слоем, состоящим из 70% НТ-СТМР (CSF 740) и 30% мягкой древесины.

С) Слоистый бумажный продукт получают согласно разделу В), но с введением 2% микрофибриллярной целлюлозы во внутренний слой перед введением химических веществ против фитиления края, как установлено в разделе А).

D) Слоистый бумажный продукт получают согласно разделу В), но с введением 5% микрофибриллярной целлюлозы во внутренний слой перед введением химических веществ против фитиления края, как установлено в разделе А).

Е) Слоистый бумажный продукт получают согласно разделу D). В водную суспензию для формования наружных слоев вводят 2% микрофибриллярной целлюлозы перед введением химических веществ против фитиления края. Количество химических веществ против фитиления края, водимых в наружные слои, является таким же, как в разделе А), но с 0,06% Eka NP 442.

Картоны, полученные согласно разделов А-Е, анализируют на их прочностные свойства и сопротивление фитилению края с использованием пероксида водорода (см. таблицу 7).

Таблица 7
Свойство бумаги Единица измерения АВ СD E
Масса единицы продукции г/м2 205207 210217 207
Плотность кг/м3 609 530537 549575
Показатель прочности Нм/г 52,448,7 43,850,3 51,7
Показатель жесткостикНм/г 5,9 5,75,6 5,66,0
Показатель сопротивления изгибуНм6 /кг3 17,423,8 23,820,4 20,9
Z-прочность кПа 432181 223258 306
Scott-связь Дж/м2 244 133125 177211
Показатель кратковременного теста на сжатие (SCT) Нм/г23,8 19,820,4 20,522,7
Показатель сопротивления фитилению края (НР) кг/м2 5,52,5 2,02,0 1,9

Класс D21F11/04 для изготовления многослойной бумаги или картона 

субстрат для обоев и способ его изготовления -  патент 2428537 (10.09.2011)
способ изготовления бумаги упаковочной -  патент 2373315 (20.11.2009)
защищенная от подделки бумага и способ ее изготовления -  патент 2339755 (27.11.2008)
способ изготовления защищенной от подделки бумаги -  патент 2138593 (27.09.1999)

Класс D21H11/18 высокогидратированные, набухшие или фибриллируемые волокна

Класс D21H17/24 полисахариды

Класс D21H27/18 бумага или картон, используемые для покрытия поверхностей

субстрат для обоев и способ его изготовления -  патент 2428537 (10.09.2011)
сжимаемая декоративная импрегнированная бумага, пригодная для печатания способом струйной печати -  патент 2427678 (27.08.2011)
бумага-основа для изготовления материалов для формирования декоративного покрытия -  патент 2422574 (27.06.2011)
улучшенная бумага для гипсовых стеновых плит -  патент 2421560 (20.06.2011)
декоративная бумага, пригодная для струйной печати -  патент 2420623 (10.06.2011)
бумажные основы, применяющиеся для изготовления ленты для перекрытия стыков между облицовочными листами -  патент 2409721 (20.01.2011)
защитное покрытие от износа -  патент 2407840 (27.12.2010)
декоративная бумага, содержащая электрически заряженные волокна -  патент 2337836 (10.11.2008)
декоративная бумага с нанесенным на нее корундом, покрытым адгезивом -  патент 2331583 (20.08.2008)
бумажная масса для изготовления бумаги-основы облицовочных материалов -  патент 2072195 (20.01.1997)

Класс D21H27/30 многослойная

способ изготовления листового материала -  патент 2482234 (20.05.2013)
способ изготовления листового материала -  патент 2478481 (10.04.2013)
способ увеличения веса основы листовых материалов -  патент 2458979 (20.08.2012)
многослойный продукт из тонкой бумаги, преобразующее бумагу приспособление для многослойного продукта из тонкой бумаги и способ получения многослойного продукта из тонкой бумаги -  патент 2448836 (27.04.2012)
способ изготовления многослойного волокнистого изделия -  патент 2432427 (27.10.2011)
субстрат для обоев и способ его изготовления -  патент 2428537 (10.09.2011)
сжимаемая декоративная импрегнированная бумага, пригодная для печатания способом струйной печати -  патент 2427678 (27.08.2011)
листовой материал с окном, способ его изготовления и защищенный документ, содержащий такой материал -  патент 2418126 (10.05.2011)
ламинированное бумажное изделие и бумажное полотно -  патент 2407841 (27.12.2010)
многослойное бумажное полотенце с внутренним впитывающим слоем -  патент 2393286 (27.06.2010)

Класс B65D65/40 слоистые материалы 

многослойный бумажный материал, способ его формирования и способ формирования трехмерных контейнеров -  патент 2517504 (27.05.2014)
гибкая ламинатная туба с запечатанными внахлестку кромками, ламинаты и способ формовки тубы из ламинатов -  патент 2501656 (20.12.2013)
барьерный слой для упаковочного ламината и упаковочный ламинат, включающий такой барьерный слой -  патент 2487881 (20.07.2013)
упаковочный многослойный материал, способ получения упаковочного многослойного материала и изготовленный из него упаковочный контейнер -  патент 2487065 (10.07.2013)
поглощающая кислород пластиковая структура -  патент 2483931 (10.06.2013)
биаксиально ориентированная пленка -  патент 2475362 (20.02.2013)
комбинированный упаковочный материал -  патент 2466919 (20.11.2012)
многослойный пластиковый полимерный контейнер для хранения фармацевтических композиций -  патент 2458797 (20.08.2012)
слоистый материал и способ его изготовления -  патент 2453439 (20.06.2012)
многослойная пленка, имеющая активный противокислородный барьерный слой и поглощающий кислород слой на основе железа -  патент 2453438 (20.06.2012)
Наверх