摘要
本研究以本色针叶木浆与本色竹浆为纤维原料制备纸袋用纸,通过浆内添加聚酰胺多胺环氧氯丙烷(PAE)和烷基烯酮二聚体(AKD)以提高其湿强度和抗水性。通过在浆内添加聚乙烯醇(PVA)纤维,实现纸袋用纸的热封性能,并探究了PVA纤维用量、热封温度、热封时间对纸袋用纸粘合强度的影响。结果表明,本色针叶木浆和本色竹浆的适宜打浆度分别为32°SR和27°SR,浆料的最佳质量比为7∶3;PAE和AKD的最适添加量分别为1.5%和0.3%;当PVA纤维用量为9%,热封温度为110℃,热封时间为6 s时,纸袋纸粘合强度为2.61 kN/m,撕裂指数为14.7 mN·
一次性塑料购物袋大多采用聚乙烯或聚丙烯塑料薄膜制
然而,“以纸代塑”仍存在很多技术上的挑战,如纸袋的湿强度不如塑料袋,且不可热封等问题,均使纸袋的应用受到了限制。湿强纸是指纸张湿强度超过其干强度15%以上的纸
为了在满足纸张强度的同时降低生产成本,探索了PAE、烷基烯酮二聚体(AKD)和PVA纤维在纸袋用纸中的应用。本研究选用本色针叶木浆配用一定比例的本色竹浆为纤维原料制备纸袋用纸,并通过浆内添加PAE和AKD提高纸袋用纸的湿抗张强度和抗水性,扩大了纸袋用纸的应用范围。利用PVA纤维的水溶性特点,将其进行浆内添加,在增强纸张强度的同时实现纸袋用纸的热封性,满足了消费者对纸袋密封的需求。
美国乔治亚太平洋本色针叶木浆,取自玖龙纸业有限公司;本色竹浆,取自四川环龙新材料有限公司;PAE,取自浙江传化股份有限公司;AKD,取自索理斯上海化工有限公司;PVA纤维,取自济南驰达科贸有限公司。
取2 g绝干浆于量筒内,加入300 mL的清水将浆料分散均匀,继续加清水至1000 mL,搅拌分散均匀后,控制温度(20±1)℃,倒入滤水筒内,停留5 s后,提起锥形盖,待侧流管停止滴水后,测量打浆度。
将样品裁切成150 mm×15 mm的矩形纸条,分别在2张纸条的一端涂抹一层清水,涂抹面积15 mm×15 mm,然后将涂抹部位向内贴合在一起,用自动薄膜封口机进行热封,参照QB/T 4319—2019进行粘合强度测试。
为了尽量保留纤维的长度,使纤维尽可能多地分丝帚化,所以选用磨浆机打

图1 不同打浆度的本色针叶木浆制备纸袋用纸的抗张指数和撕裂指数
Fig. 1 Tensile index and tear index of paper from unbleached softwood pulp with different beating degrees
从
从

图2 不同打浆度的本色竹浆制备纸袋用纸的抗张指数和撕裂指数
Fig. 2 Tensile index and tear index of sack paper from unbleached bamboo pulp with different beating degrees
为了降低纸袋用纸的成本,同时能够满足相关标准要求,将打浆度32°SR的本色针叶木浆和打浆度27°SR的本色竹浆以不同质量比配抄并测定纸样的抗张指数和撕裂指数,结果如

图3 不同配比本色针叶木浆与本色竹浆制备纸袋用纸的抗张指数和撕裂指数
Fig. 3 Tensile index and tear index of sack paper from mixed unbleached softwood pulp and unbleached bamboo pulp with different mass ratio
将打浆度32°SR的本色针叶木浆和打浆度27°SR的本色竹浆以质量比7∶3配抄定量60 g/

图4 不同PAE添加量对纸袋用纸抗张指数的影响
Fig. 4 Influence of different amount of PAE on the tensile index of sack paper
为了使纸袋用纸防潮抗湿、适于印刷,需要对其进行施胶。AKD是一种纤维素反应型施胶剂,在纸张受热干燥时,AKD颗粒熔化并逐渐扩展,以薄层的形式覆盖在部分纤维的表面,此时纸张水分含量过高,化学反应还不能明显进行,随着温度升高,水分减少,AKD分子的内酯环开环与纤维素羟基发生酯化反应,生成β-酮酯,出现分子能量的重新排布,分子的长链烷基从表面向外伸出,赋予纸张憎水性。由于AKD与纤维素的反应在纸张干燥后尚未完成,所以仍需要一定时间的熟化

图5 不同AKD添加量纸袋用纸的接触角
Fig. 5 Contact angle of sack paper with different amount of AKD

图6 AKD添加量对纸袋用纸强度性能的影响
Fig. 6 Influence of AKD amount on the strength performance of sack paper
纸袋与塑料袋相比,较显著的缺点之一就是纸袋不可热封。纸袋的侧面和底部的接头处一般需要额外涂抹胶水才能粘合在一起,增加了纸袋的生产成本。
本研究利用PVA纤维的水溶性特

图7 封口粘合部位制样步骤
Fig. 7 Sample preparation steps for bonding parts of sack paper
在PAE和AKD添加量分别为1.5%和0.3%的条件下,探究了浆内添加1%、3%、5%、7%、9%和11%(相对于绝干浆质量,下同)的PVA纤维对封口粘合强度的影响,结果如

图8 PVA纤维用量对粘合强度的影响
Fig. 8 Influence of different amount of PVA fiber on the adhesive strength
从

图9 不同PVA纤维添加量粘合部位SEM图(×100)
Fig. 9 SEM images of bonding parts with different amount of PVA fiber (×100)
在PVA纤维、PAE、AKD的添加量分别为9%、1.5%、0.3%的条件下,探究了热封温度分别为90、95、100、105、110、115℃时,热封时间分别为4、6、8、13、40 s对封口粘合强度的影响,结果分别如

图10 热封温度对粘合强度的影响
Fig. 10 Influence of heat-sealing temperature on the adhesive strength

图11 热封时间对粘合强度的影响
Fig. 11 Influence of heat-sealing time on the adhesive strength

图12 不同热封温度和时间粘合部位SEM图(×1000)
Fig. 12 SEM images of bonding parts at different heat-sealing temperature and time (×1000)
粘合部位边缘的形状、铜加热块的温度分布是否均匀、涂抹清水的面积及PVA纤维分布是否均匀等其他因素也会对纸袋用纸粘合强度产生影响。
在实验过程中发现,粘合部位边缘暴露出更多的纤维时有利于增大粘合强度,所以将粘合部位边缘的形状改为锯齿状可以增加粘合强度。这是因为PVA纤维是在浆内添加,锯齿形的边缘线长度大于直线形的边缘长度(如

图13 粘合部位的直线形边缘和锯齿形边缘示意图
Fig. 13 Schematic diagram of straight edge and jagged edge of the bonding area
综上所述,研制热封纸袋用纸的最适条件为:本色针叶木浆打浆度32°SR,本色竹浆打浆度27°SR,二者质量比为7∶3,PAE、AKD的添加量分别为1.5%和0.3%,PVA纤维的用量为9%,封口粘合部位热封温度为110℃,热封时间为6 s。在此条件下测得的强度性能指标如
本研究选用本色针叶木浆和本色竹浆的混合浆为纤维原料制备纸袋用纸,并通过浆内添加PAE和AKD提高纸袋用纸的抗张强度和抗水性;将PVA纤维进行浆内添加,在增强纸张强度的同时实现纸袋用纸的热封性。
3.1 综合考虑强度性能和成本,纸袋用纸浆料中本色针叶木浆和本色竹浆适宜的打浆度分别为32°SR和27°SR,质量比为7∶3。
3.2 为了获得较好的强度和抗水性,PAE和AKD的最适添加量分别为1.5%和0.3%。
3.3 为了获得较好的热封性,PVA纤维用量为9%,热封温度为110℃,热封时间为6 s,此时纸袋用纸的粘合强度为2.61 kN/m。
参 考 文 献
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