Polpação química de palha
As características da polpação com polpa de grama
A composição química, a morfologia das fibras e a estrutura das matérias-primas à base de grama-e das matérias-primas à base de-madeira são significativamente diferentes. Esta diferença é particularmente proeminente durante o processo de polpação. A principal característica é que é difícil conseguir o refinamento semelhante ao 帚- das fibras na polpa de grama durante o processo de polpação, ou seja, não é fácil conseguir a fibração fina das fibras externas na polpa de grama. Isso também afeta diretamente sua compatibilidade com o Tecido Formador de Poliéster (rede formadora de poliéster), porque o Tecido Formador de Poliéster possui certos requisitos para o grau de fibração fina das fibras de celulose para garantir a estabilidade do processo de formação.
A polpa da palha de trigo foi moída em moinho de bolas. Durante o processo de moagem, as mudanças na morfologia da fibra foram as seguintes: A camada P das fibras da polpa da palha de trigo tinha tendência a quebrar e cair, formando uma estrutura fina, semelhante a uma malha-, como uma gaze velha quebradiça e facilmente quebradiça enrolada em torno da camada S. À medida que a moagem começou, as fibras rapidamente se desgastaram e as finas paredes primárias se quebraram em fragmentos e caíram, fazendo com que a consistência da polpa aumentasse rapidamente. Depois que as paredes primárias foram completamente removidas, as fibras pareciam muito lisas. A moagem continuada não causou alterações significativas na morfologia da fibra. À medida que a consistência da polpa aumentava, as fibras se rompiam gradativamente. Durante o processo de moagem, as fibras absorveram água continuamente e se expandiram, tornando-se gradativamente mais macias. Quando a consistência da polpa atingiu 80-90 graus SR, houve fissuras longitudinais óbvias e divisão das fibras e, a partir de então, as fibras continuaram a tornar-se mais finamente fibrosas externamente. No entanto, neste ponto, as fibras foram cortadas muito curtas e a resistência diminuiu significativamente, o que levaria a uma má adesão das fibras no Tecido Formador de Poliéster e afetaria a qualidade da formação subsequente.
O comprimento das fibras da polpa é de 0,79 mm. Quando o grau de refinamento é de 93 graus SR, o comprimento da fibra reduz para apenas 0,44 mm, uma diminuição de quase metade. Este experimento indica que as fibras da polpa da palha são difíceis de serem finamente fibriladas, e esta característica levará à uniformidade insuficiente da formação da polpa da grama noTecido Formador de Poliéster. Em comparação com a polpa de madeira que apresenta melhor efeito de fibrilação fina, o desvio de espessura do papel feito a partir dela é maior. Essa característica tem conclusões semelhantes na pesquisa de outras polpas de gramíneas, como junco, bambu e junco. A razão pela qual as fibras da grama são difíceis de serem finamente fibriladas, de acordo com as pesquisas mais recentes, é:
1.As cavidades celulares das matérias-primas da grama são pequenas, a camada S₁ é relativamente espessa e a camada S₁ está intimamente ligada à camada S₂. As fibras finas da camada S₁ estão dispostas em um padrão-em espiral cruzado ao longo da direção transversal das fibras, como uma manga envolvendo firmemente a camada S₂, restringindo o inchaço da camada S₂. Durante a polpação, a camada S1 é difícil de quebrar e inchar, dificultando o dimensionamento longitudinal. Como resultado, as fibras de polpa de grama não podem se expandir completamente, reduzindo a área de contato com o Tecido Formador de Poliéster e, assim, afetando a eficiência de formação. Este defeito estrutural leva à incapacidade das fibras de polpa de grama se desdobrarem completamente, resultando em uma área de contato reduzida com o Tecido Formador de Poliéster e, subsequentemente, afetando a eficiência de formação.
2. As paredes celulares dos materiais de grama são compostas por múltiplas camadas de micro-fibras finas. As direções de disposição das micro{3}}fibras em cada camada costumam ser diferentes. Por exemplo, as micro-fibras de bambu e junco são em sua maioria dispostas de maneira transversal, o que restringe bastante a desintegração e o inchaço das camadas de micro-fibras com arranjo axial, dificultando a divisão longitudinal e o tamanho das fibras.
3. O ângulo de enrolamento das microfibras é muito grande. Através da observação de microfibras de polpa de algodão, polpa de linho e diversas polpas de madeira de coníferas, descobriu-se que sob o mesmo grau de combinação, as fibras com um ângulo de enrolamento inferior a 10 graus são geralmente propensas a fissuras longitudinais. Fibras com um ângulo de enrolamento entre 10 graus e 30 graus (como polpa de algodão-linho) podem ser desgastadas e causar rachaduras longitudinais. Fibras com um ângulo de enrolamento entre 30 graus e 45 graus (como a maioria das fibras de madeira de coníferas) têm menos probabilidade de sofrer desgaste e causar rachaduras longitudinais. Fibras com um ângulo de enrolamento superior a 45 graus (como fibras de grama como palha de trigo, junco e grama de junco e algumas fibras de madeira de folha larga) são muito difíceis de serem desgastadas, causando rachaduras longitudinais. Esta é também uma das principais razões pelas quais a compatibilidade entre a polpa de grama e o tecido formador de poliéster não é tão boa quanto entre a polpa de madeira.
4. Anisotropia de microfibras. A direção na qual as microfibras são enroladas na parede da fibra pode ser canhota-(formato "S") ou destra-(formato "Z"). Diz-se que fibras com padrões de enrolamento variáveis apresentam alta anisotropia. Algumas fibras, como as de linho, possuem microfibras que são basicamente dispostas paralelamente na mesma direção, como o arranjo em forma de "S", enquanto as de cânhamo são em formato de "Z", com os ângulos de enrolamento em relação ao eixo da fibra sendo ambos inferiores a 10 graus. Assim, eles são propensos a fissuras longitudinais. No entanto, para fibras de grama como o junco, elas são frequentemente dispostas alternadamente em formato de "S" e em formato de "Z", e mesmo após forte batimento, as microfibras ainda se entrelaçam e não são facilmente quebradas longitudinalmente.
Além disso, as microfibras de matérias-primas-à base de grama geralmente não terminam nas extremidades das fibras, mas se estendem ao redor das extremidades e continuam até a parte de trás das fibras. Como resultado, as fibras completas são difíceis de pentear, enquanto as fibras quebradas são mais fáceis de pentear.





