PCC
RegistrovaťPrihlasovacia stránka

Suroviny a prísady na výrobu papiera

V súčasnosti sú východiskovou surovinou na výrobu celulózovej buničiny, z ktorej sa vyrába papier, rôzne druhy vláknitých rastlinných materiálov získavaných okrem iného z ihličnatých a listnatých stromov, ale aj z iných rastlín, napr. z ľanu, bambusu či bavlny.

Okładka katalogu
Filtry
Funkcia
Zloženie
Segment
Výrobca
z 6
MCAA 75 % roztok HP (kyselina monochlóroctová) MCAA 75% roztok HP je produkt s vysokou čistotou charakterizovaný hladinami DCAA vhodnými pre väčšinu aplikácií, kde sú podstatné vlastnosti ako farba (bezfarebná,...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA 75 % roztok HP (kyselina monochlóroctová)
MCAA 75% roztok Tech. (technická kyselina monochlóroctová) MCAA 75% Solution Tech je produkt charakterizovaný hladinami DCAA nepresahujúcimi 1500 ppm. Kyselina monochlóroctová (MCAA) je vysoko reaktívna a používa sa ako...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA 75% roztok Tech. (technická kyselina monochlóroctová)
MCAA 75 % roztok UP (kyselina monochlóroctová) MCAA 75% Solution UP je produkt najvyššej dostupnej čistoty, v ktorom obsah DCAA nepresahuje 90 ppm . Je určený na použitie predovšetkým vo farmácii v procesoch,...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA 75 % roztok UP (kyselina monochlóroctová)
MCAA 80 % Solution Tech. (technická kyselina monochlóroctová) MCAA 80 % Solution Tech. je produkt charakterizovaný hladinami DCAA nepresahujúcimi 1500 ppm. Kyselina monochlóroctová (MCAA) je vysoko reaktívna a používa sa ako...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA 80 % Solution Tech. (technická kyselina monochlóroctová)
MCAA vločky HP (kyselina monochlóroctová) MCAA Flakes HP je produkt vysokej čistoty charakterizovaný hladinami DCAA vhodnými pre väčšinu aplikácií, kde sú podstatné vlastnosti ako farba (bezfarebná, číra)...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA vločky HP (kyselina monochlóroctová)
MCAA Flakes Tech. (technická kyselina monochlóroctová) MCAA 80 % Solution Tech. je produkt charakterizovaný hladinami DCAA nepresahujúcimi 1500 ppm . Kyselina monochlóroctová (MCAA) je vysoko reaktívna a používa sa ako...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA Flakes Tech. (technická kyselina monochlóroctová)
MCAA 80 % roztok HP (kyselina monochlóroctová) MCAA 80% roztok HP je produkt s vysokou čistotou charakterizovaný hladinami DCAA vhodnými pre väčšinu aplikácií, kde sú podstatné vlastnosti ako farba (bezfarebná,...
Zloženie
Deriváty chlóru
CAS č.
79-11-8
MCAA 80 % roztok HP (kyselina monochlóroctová)
POLIkol 2000 FLAKES (PEG-45) POLIkol 2000 Flakes je produkt, ktorý patrí medzi polyoxyetylénglykoly (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 2000), INCI názov: PEG-45. Komerčným produktom je...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 2000 FLAKES (PEG-45)
POLIkol 2000 (PEG-45) POLIkol 2000 je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 2000), INCI názov: PEG-45. Komerčný produkt je dostupný...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 2000 (PEG-45)
POLIkol 300 (PEG-6) POLIkol 300 patrí do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 300). INCI: PEG-6. Produkt je bezfarebná kvapalina dobre rozpustná vo...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 300 (PEG-6)
POLIkol 3000 FLAKES (PEG-60) POLIkol 3000 Flakes patrí do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 3000), INCI názov: PEG-60. Komerčný produkt je dostupný vo forme...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 3000 FLAKES (PEG-60)
POLIkol 400 (PEG-8) POLIkol 400 patrí do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 400). INCI: PEG-8. Produkt je bezfarebná kvapalina, dobre rozpustná vo...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 400 (PEG-8)
POLIkol 4500 (PEG-100) POLIkol 4500 je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 4500), INCI názov: PEG-100. Komerčný produkt je dostupný...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 4500 (PEG-100)
POLIkol 600 (PEG-12) POLIkol 600 patrí do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 600). INCI: PEG-12. Produkt je dostupný ako kvapalina s vysokou viskozitou...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 600 (PEG-12)
POLIkol 6000 (PEG-135) POLIkol 6000 je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 6000), INCI názov: PEG-135. Komerčný produkt je dostupný...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 6000 (PEG-135)
POLIkol 6000 FLAKES (PEG-135) POLIkol 6000 Flakes je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 6000), INCI názov: PEG-135. Komerčný produkt je...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 6000 FLAKES (PEG-135)
POLIkol 800 (PEG-16) POLIkol 800 patrí do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 600). INCI: PEG-16. Produkt je kvapalina s vysokou viskozitou alebo mäkká...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 800 (PEG-16)
POLIkol 8000 FLAKES (PEG-180) POLIkol 8000 vločky je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 8000), INCI názov: PEG-180. Komerčný produkt je...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 8000 FLAKES (PEG-180)
POLIkol 8000 (PEG-180) POLIkol 8000 je produkt patriaci do skupiny polyoxyetylénglykolov (PEG s priemernou molekulovou hmotnosťou 8000), INCI názov: PEG-180. Komerčný produkt je dostupný...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 8000 (PEG-180)
POLIkol 6000 PASTYLKI POLIkol 6000 PILLS je polyoxyetylénglykolový (PEG) produkt s priemernou molekulovou hmotnosťou 6000, známy pod INCI názvom PEG-135. Je komerčne dostupný ako biele...
Zloženie
Polyetylénglykoly
CAS č.
25322-68-3
POLIkol 6000 PASTYLKI
21 – 40 z 104 produktov
Položky na stránke: 20

Papier prešiel dlhú cestu, kým sa začal vyrábať v podobe, v akej ho poznáme dnes. Vynájdený v Číne, od samého začiatku bol dôležitým médiom informácií, vtedy sa na jeho výrobu používali hodvábne a ľanové vlákna.

Proces výroby papiera

Proces výroby papiera pozostáva z niekoľkých fáz. V prvej fáze prebieha fragmentácia a čistenie buničiny, ktorá môže byť primárneho pôvodu (drevo) alebo sekundárneho (odpadový papier). Hlavným zdrojom celulózových vlákien je drevo získané v pílach v rôznych formách, napr. ako polená, drevená štiepka alebo piliny.

V ďalšej fáze sa vláknitý materiál ďalej spracováva, kde sa premieňa na buničinu, ktorá sa následne spracováva na papier. Výroba buničiny sa môže uskutočňovať mechanickými alebo chemickými metódami. V procese chemického rozvlákňovania sa na odstránenie lignínu, ktorý viaže vlákna, zvyčajne používa alkália (napr. hydroxid sodný vo forme lúhu alebo hydroxid sodný ).

Dôležité je aj použitie odpeňovačov v každej fáze výroby papiera. Odpeňovacie látky sa používajú vo výrobnom procese všetkých druhov papierových výrobkov. Pena vzniká zmiešaním plynov s celulózovou buničinou a vďaka prítomnosti povrchovo aktívnych látok sa v nej zadržiava. Produkty z ponuky skupiny PCC možno úspešne použiť na odstraňovanie peny vznikajúcej v ďalších fázach výroby papiera. Patria sem blokové kopolyméry EO/PO ( ROKAmer ) a rad alkoxylovaných mastných alkoholov ( ROKAnol LP ). Ich vysoká účinnosť pri odstraňovaní peny a pri prevencii jej tvorby umožňuje zlepšenie účinnosti následných technologických krokov.

Chemické metódy varenia buničiny

Procesy chemického rozvlákňovania pozostávajú najmä z použitia rôznych chemických činidiel, ako aj tepla na zmäkčenie lignínu. V dôsledku toho sa rozpustí a potom mechanicky rafinuje, aby sa oddelili vlákna. V praxi sa používajú dva rôzne procesy chemického rozvlákňovania.

Prvým z nich je proces kraftovej výroby buničiny , známy aj ako sulfátový proces. V súčasnosti je to dominantná technológia – približne 80 %svetovej produkcie buničiny sa spracováva touto metódou. Kraftová výroba sa stala najbežnejšie používanou metódou z niekoľkých dôvodov. Vlákna spracované sulfátom majú lepšiu odolnosť v porovnaní s vláknami získanými inými dostupnými technológiami. Okrem toho sa dajú použiť na všetky druhy dreva a samotný proces umožňuje efektívne zhodnocovanie použitých chemických surovín.

Kraftový proces spočíva v kombinácii drevnej štiepky s bielym lúhom (vodný roztok hydroxidu sodného a sulfidu sodného). Za podmienok zvýšeného tlaku a teploty tento roztok rozpúšťa lignín a uvoľňuje celulózové vlákna. Po ukončení digesčnej reakcie sa získa čierny lúh a celulózová drť. Lúh obsahuje rozpustené organické látky, ktoré sa regenerujú a môžu sa opäť použiť v chemickom procese. Lignín sa z hmoty odstraňuje v procese kyslíkovej delignifikácie (v prítomnosti kyslíka a hydroxidu sodného). Takto získaný materiál sa bieli, aby sa dosiahli vhodné vlastnosti, ako je pevnosť, belosť a čistota konečného produktu.

Druhým procesom chemického rozkladu je sulfitový proces . Spočíva v použití vodného roztoku oxidu siričitého v prítomnosti alkálií (napr. vápnika, horčíka, sodíka a amónia). Produkty získané týmto procesom sú ľahšie a ľahšie sa bielia, majú však oveľa nižšiu pevnosť v porovnaní s častejšie používaným sulfátovým rozvlákňovaním. Sulfitový proces si tiež vyžaduje starostlivý výber drevnej suroviny – táto metóda je netolerantná napríklad pre borovicové drevo. Sulfitový proces je v porovnaní so sulfátovým rozvlákňovaním efektívnejší, produkuje menej nepríjemných plynov a tiež umožňuje získať veľmi ľahkú buničinu, ktorá sa ľahko vylúhuje. Bohužiaľ, kvôli nižšej kvalite vlákien, vyššej spotrebe energie a nízkej návratnosti chemických surovín použitých v procese bola sulfitová technológia nahradená sulfátovým procesom.

Mechanické metódy rozvlákňovania

Mechanické rozvlákňovanie poskytuje veľmi vysoký výťažok buničiny z dreva. Hlavnými procesmi používanými v priemyselnom meradle sú proces rozvlákňovania kamennej dreviny (SGW), termomechanické rozvlákňovanie (TMP) a chemotermomechanické rozvlákňovanie (CTMP).

Drevná buničina sa získava procesom brúsenia dreva na kameni pri atmosférickom tlaku. Drevo (z ktorého bola predtým odstránená kôra) sa rozdrví pomocou kameňa a potom sa premyje vodou. Pripravená hmota sa suší v hydrocyklónoch, odkiaľ sa prepravuje do zhutňovača. V ďalšej fáze sa hustá drevná hmota prepravuje do nádrže a cirkulujúca voda (filtrát) sa recykluje späť do celulózky. Počas výroby buničiny zo spracovaného dreva sa uvoľňujú živicové látky, ktoré sa ľahko zhlukujú a vytvárajú sedimenty na mlynčeku alebo vnútorných stenách potrubí. Často spôsobujú znečistenie povrchu kameňa, čo zhoršuje jeho abrazívne vlastnosti. Na odstránenie týchto tzv. „problémov so živicou“ sa používajú rôzne chemické činidlá. Najčastejšie používaným činidlom na tento účel sú disperzanty, ktoré sú určené na rozptýlenie vytvorených usadenín a uľahčenie ich následného odstránenia. Produkty radu ROKAcet a ROKAfenol sú vynikajúce disperzanty určené pre celulózový a papierenský priemysel. Okrem disperzných schopností môžu tieto produkty pôsobiť ako čistiace prostriedky, emulgátory a antistatické činidlá. ROKAfenoly sú ideálne na emulgovanie a odstraňovanie škvŕn z papierovej buničiny a celulózy. ROKAcet R40W je produkt so zmäkčujúcimi vlastnosťami, ktorý sa dá použiť v textilnom, kožiarskom a papierenskom priemysle.

Vylepšením metódy SGW je termomechanické rozvlákňovanie (TMP). V procese TMP sa drevná štiepka najprv premyje, aby sa odstránil piesok, kamene a iné tvrdé nečistoty, potom sa zahrieva parou za zvýšeného tlaku a ďalej sa rozvlákňuje v kotúčovom mlyne. V ďalšej fáze sa hmota prepraví do nádrže, kde dochádza k narovnaniu a eliminácii deformácie vlákien. Nakoniec sa smeruje do skladovacej nádrže. Aby sa znížilo množstvo škodlivých živíc tvorených v procese TMP, používajú sa podobné chemikálie ako v procese SGW. Takto vytvorená hmota sa najčastejšie používa na výrobu novinového papiera.

Proces CTMP kombinuje proces TMP s chemickou impregnáciou triesok. V prvej fáze sa triesky premyjú, preosejú a následne impregnujú. V závislosti od druhu dreva sa používajú vhodné chemické roztoky. Pre mäkké drevo sa zvyčajne používa síran sodný, zatiaľ čo pre tvrdé drevo sa zvyčajne volia alkalické peroxidy. Po ukončení impregnačného procesu sa triesky zahrejú a zmiešajú s vodou, čím sa uvoľnia väzby lignínu a vlákna. Proces CTMP umožňuje získať čistú buničinu s dostatočnou pevnosťou a vhodnými optickými vlastnosťami. CTMP sa používa hlavne na výrobu vláknitých zložiek papierovej buničiny, ktoré sa môžu použiť na výrobu tlačiarenských a hygienických papierov.

Flotácia a bielenie

Ďalším krokom spracovania buničiny je odfarbovanie v kombinácii s mechanickým odstránením nečistôt. Pri výrobe papiera je najdôležitejším parametrom farba (v prípade tlačiarenského papiera belosť). Z tohto dôvodu musí byť recyklovaný papier dôkladne očistený od tlačiarenskej farby. Základnou podmienkou jej odstránenia je uvoľnenie častíc farby z vlákien a ich udržanie v dispergovanom stave. Jemne rozptýlené častice farby sa potom oddelia od suspenzie vlákien. Toto sa zvyčajne robí na základe rozdielov vo fyzikálnych vlastnostiach materiálov, ako je napríklad špecifická hmotnosť nežiaducich látok v porovnaní s vláknami a vodou. Vzhľadom na to, že väčšie nečistoty, ako sú kovové častice (sponky), kamene a piesok, sa odstraňujú už vo fáze odvláknovania, v súvislosti s jemnými nečistotami sa veľmi často používajú flotačné procesy.

Častým doplnkovým procesom je bielenie, ktoré sa používa pri produktoch vyžadujúcich vysokú čistotu, kde žltnutie nie je žiaduce (napr. papiere na písanie a tlač). Chlórnan sodný je veľmi obľúbená látka používaná na bielenie. Môže sa tiež použiť na výrobu karboxymetylcelulózy (CMC) z pilín. V tomto procese sa používa aj roztok hydroxidu sodného akyselina chlóroctová (MCAA) . Bielenie zahŕňa použitie vhodných chemikálií, ktoré sa pridávajú priamo do dispergačného činidla na zvýšenie belosti hmoty. Typ použitých vlákien a požadované konečné vlastnosti produktu majú veľký vplyv na stupeň bielenia buničiny. Hmoty obsahujúce materiály s vysokou hustotou sa ťažko bielia a vyžadujú si vysoké dávky chemikálií. Odpadové vody z bieliacich zariadení pred recykláciou vyžadujú množstvo chemických činidiel, ktoré majú znížiť ich penenie, korozívnosť alebo znížiť schopnosť tvoriť vodný kameň. Produkty skupiny PCC, ako napríklad ROKAmers , sú ideálne na použitie v procesoch, kde dochádza k peneniu odpadových a technologických vôd. Produkty ROKAmer sú blokové kopolyméry etylénoxidu a propylénu. Tieto produkty znižujú povrchové napätie medzi kvapalinou a vzduchom a zároveň zlepšujú „odvádzanie“ peny, čo v skutočnosti spôsobuje jej zníženie.

Konečné spracovanie papierovej buničiny

Po procesoch rozpúšťania, flotácie a bielenia sa hotová celulózová drť spracováva na papierovú drť, ktorá sa potom používa na výrobu papiera. Tento proces zahŕňa niekoľko fáz:

  1. miešanie celulózovej drene,
  2. tvorba disperzie buničiny vo vode,
  3. rafinácia,
  4. zavedenie potrebných doplnkov.

Prísady sa používajú na výrobu papierových výrobkov so špeciálnymi vlastnosťami (tzv. špeciálne papiere) alebo na zlepšenie procesu výroby papiera. Najobľúbenejšie prísady sú:

  1. živice a vosky na hydrofobizáciu,
  2. plnivá, ako napríklad íly, mastenec a oxid kremičitý,
  3. anorganické a organické farbivá,
  4. anorganické zlúčeniny zlepšujúce štruktúru, hustotu, jas a kvalitu tlače (napr. oxid titaničitý, síran vápenatý a sulfid zinočnatý),
  5. e) emulgátory a čistiace prostriedky. Skupina PCC ponúka produktový rad ROKAcet , ktorý dokáže plniť obe funkcie. Vďaka svojej štruktúre sa dajú použiť aj v papierenskom priemysle ako nízkopenivé a zmäkčujúce prostriedky.

V záverečnej fáze sa hmota spracuje na papierový výrobok pomocou špeciálnych strojov. Po dokončení procesu sa papier zroluje, aby sa chránil pred poškodením a znečistením. Na balenie papiera sa najčastejšie používa PE-papierová laminácia. Takéto balenie poskytuje dobrú ochranu pred mechanickým poškodením, prachom a vlhkosťou. Veľkou výhodou tohto typu balenia je aj to, že je úplne recyklovateľný.