PCC
ลงทะเบียนหน้าเข้าสู่ระบบ

เยื่อกระดาษและกระดาษ

สารลดแรงตึงผิวคือสารประกอบเคมีที่มีฤทธิ์ลดแรงตึงผิว มีโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยลดแรงตึงผิวของของเหลว ด้วยคุณสมบัตินี้ สารลดแรงตึงผิวจึงมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมาย ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม

Okładka katalogu
Filtry
การทำงาน
องค์ประกอบ
เซ็กเมนต์
ผู้ผลิต
ของ 3
ROKAfenol D22 (อีทอกซีเลตโดเดซิลฟีนอล) ROKAfenol D22 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออนจากกลุ่มของโดเดซิลฟีนอลที่เป็น ethoxylated ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็น อิมัลซิไฟเออร์และสารช่วยกระจายตัว ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์มีรูปแบบของ...
องค์ประกอบ
โดเดซิลฟีนอล
หมายเลข CAS
9014-92-0
ROKAfenol D22 (อีทอกซีเลตโดเดซิลฟีนอล)
ROKAfenol D8 (เอทอกซิเลเตด โดเดซิลฟีนอล) ROKAfenol D8 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีอิออน จัดอยู่ในกลุ่มของ ethoxylated dodecylphenols มีรูปของเหลวน้ำมันใสหรือสีเหลือบสีสูงสุด 100 ในระดับ Hazen จุดขุ่นของผลิตภัณฑ์สำหรับสารละลายในน้ำนี้อยู่ในช่วง...
องค์ประกอบ
โดเดซิลฟีนอล
หมายเลข CAS
9014-92-0
ROKAfenol D8 (เอทอกซิเลเตด โดเดซิลฟีนอล)
ROKAfenol N8LA (Nonylphenol ฟีนอล อัลค็อกซิเลต ) ROKAfenol N8LA เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีอิออนซึ่งเป็นของโนนิลฟีนอลชนิดอีทอกซิเลตและโพรพอกซิเลต เป็นของเหลวมันใสหรือสีเหลือบมีสีสูงสุด 70 ในระดับ Hazen จุดขุ่นของผลิตภัณฑ์สำหรับสารละลายในน้ำนี้อยู่ในช่วง...
องค์ประกอบ
แอลค็อกซิเลต โนนิลฟีนอล
หมายเลข CAS
37251-69-7
ROKAfenol N8LA (Nonylphenol ฟีนอล อัลค็อกซิเลต )
ROKAmer®2000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 2000 อยู่ในกลุ่มของบล็อกโคพอลิเมอร์แบบไม่มีไอออนของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (ROKAmers) ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีจุดเยือกแข็งต่ำ (ต่ำกว่า...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®2000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®2330 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 2330 อยู่ในกลุ่มของ nonionic block copolymers ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (ROKAmers) ROKAmer 2330 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีฟองน้อยและป้องกันฟอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลัก...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®2330 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®2600 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 2600 อยู่ในกลุ่มของ nonionic block copolymers ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (ROKAmers) ROKAmer 2600 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต้านการเกิดฟองและส่วนใหญ่ใช้สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®2600 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®2950 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 2950 อยู่ในกลุ่มของ nonionic block copolymers ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (ROKAmers) ROKAmer 2950 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติการเกิดฟองน้อยและป้องกันฟอง...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®2950 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®1000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 1000 อยู่ในกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก (บล็อกโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ เช่น ROKAmers) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบดับเบิ้ลแอ็กชันเฉพาะ...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®1000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®3100 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 3100 อยู่ในกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก (บล็อกโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์, ieROKAmers) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพอลิเมอร์ระดับโมเลกุลสูงที่มีโครงสร้างแบบดับเบิ้ลแอ็กชันเฉพาะ...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®3100 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®3800 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO) ROKAmer 3800 อยู่ในกลุ่มของบล็อกโคพอลิเมอร์แบบไม่มีไอออนของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (ROKAmers) ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีจุดเยือกแข็งต่ำ เช่น ต่ำกว่า...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers
หมายเลข CAS
9003-11-6
ROKAmer®3800 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO)
ROKAmer®BP1000 ROKAmer BP1000 อยู่ในกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่อิออนิกของแอลกอฮอล์สายสั้นโพรพอกซีเลต – บิวทานอล ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปของของเหลวใส ไม่มีสี มีจุดเยือกแข็งต่ำ เช่น...
องค์ประกอบ
แอลกอฮอล์อัลค็อกซิเลต
หมายเลข CAS
9003-13-8
ROKAmer®BP1000
ROKAmer®G1000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน) ROKAmer G1000 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออน จากกลุ่มของเอทิลีนออกไซด์และโคพอลิเมอร์บล็อกโพรพิลีนออกไซด์ที่ใช้กลีเซอรีนเป็นตัวเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีซึ่งมีอุณหภูมิการแข็งตัวของเลือดต่ำ...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers ขึ้นอยู่กับกลีเซอรีน
หมายเลข CAS
9082-00-2
ROKAmer®G1000 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน)
ROKAmer®G3400 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน) ROKAmer G3400 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออนซึ่งเป็นชนิดของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์บล็อกโคพอลิเมอร์ โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวใส...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers ขึ้นอยู่กับกลีเซอรีน
หมายเลข CAS
9082-00-2
ROKAmer®G3400 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน)
ROKAmer®G3500 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน) ROKAmer G3500 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออนซึ่งเป็นชนิดของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์บล็อกโคพอลิเมอร์ โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวใส...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers ขึ้นอยู่กับกลีเซอรีน
หมายเลข CAS
9082-00-2
ROKAmer®G3500 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน)
ROKAmer®G3800 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน) ROKAmer G3800 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออน ที่อยู่ในกลุ่ม บล็อกโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (EO/PO) โดยใช้กลีเซอรีนเป็นตัวเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวไม่มีสีและใส...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers ขึ้นอยู่กับกลีเซอรีน
หมายเลข CAS
9082-00-2
ROKAmer®G3800 (บล็อกโคพอลิเมอร์ EO/PO บนกลีเซอรีน)
ROKAmer®G4300 (โคโพลีเมอร์บล็อก EO/PO บนกลีเซอรีน) ROKAmer G4300 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีไอออนที่อยู่ในกลุ่มบล็อคโคโพลีเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ (EO/PO) โดยใช้กลีเซอรีนเป็นสารตั้งต้น มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฟองที่ดีเยี่ยม...
องค์ประกอบ
EO/PO block copolymers ขึ้นอยู่กับกลีเซอรีน
หมายเลข CAS
9082-00-2
ROKAmer®G4300 (โคโพลีเมอร์บล็อก EO/PO บนกลีเซอรีน)
ROKAmer®PP1000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล) ROKAmer PP1000 เป็นโพลิ ออลชนิดพอลิออกซีโพรพิเลนไดออล ที่มีมวลโมลเฉลี่ยประมาณ 1,000 กรัม/โมล ผลิตภัณฑ์นี้เป็น โพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบสองฟังก์ชัน ซึ่งเกิดจากการมีกลุ่มที่ชอบน้ำสองกลุ่มต่อโมเลกุล...
องค์ประกอบ
แอลกอฮอล์อัลค็อกซิเลต, Polyether โพลิออล, Diols
หมายเลข CAS
25322-69-4
ROKAmer®PP1000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล)
ROKAmer®PP2000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล) ROKAmer PP2000 เป็นโพลิออล (พอลิออกซีโพรพิลีนไดออล) ที่มีมวลโมลาร์เฉลี่ยประมาณ 2,000 กรัม/โมล ชื่อ INCI: PEG-34 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบ double-action...
องค์ประกอบ
แอลกอฮอล์อัลค็อกซิเลต, Polyether โพลิออล, Diols
หมายเลข CAS
25322-69-4
ROKAmer®PP2000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล)
ROKAmer®PP4000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล) ROKAmer PP4000 คือโพลิออล (พอลิออกซีโพรพิลีนไดออล) ที่มีมวลโมลาร์เฉลี่ยประมาณ 4000 กรัม/โมล ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบดับเบิ้ลแอคชั่น ซึ่งเกิดจากการมีกลุ่มที่ชอบน้ำสองกลุ่มในโมเลกุล...
องค์ประกอบ
แอลกอฮอล์อัลค็อกซิเลต, Polyether โพลิออล, Diols
หมายเลข CAS
25322-69-4
ROKAmer®PP4000 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล)
ROKAmer®PP450 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล) ROKAmer PP450 เป็นโพลิออล (ชนิดโพลิออกซีโพรพิลีนไดออล) โดยมีมวลโมลาร์เฉลี่ยประมาณ 450 กรัม/โมล ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโพลีเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบดับเบิ้ลแอคชั่น ซึ่งเกิดจากการมีกลุ่มที่ชอบน้ำสองกลุ่มในโมเลกุล...
องค์ประกอบ
Polyether โพลิออล, แอลกอฮอล์อัลค็อกซิเลต, Diols
หมายเลข CAS
25322-69-4
ROKAmer®PP450 (โพลีโพรพิลีนไกลคอล)
21 - 40 ของ 57 ผลิตภัณฑ์
รายการในหน้า: 20

กระดาษได้พัฒนามาไกลมากก่อนที่จะมีการผลิตในรูปแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน กระดาษถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีน และถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการสื่อสารข้อมูลมาตั้งแต่แรกเริ่ม ย้อนกลับไปในสมัยนั้นมีการใช้เส้นใยไหมและผ้าลินินในการผลิต

กระบวนการผลิตกระดาษ

กระบวนการผลิตกระดาษประกอบด้วยหลายขั้นตอน ในขั้นตอนแรก เยื่อกระดาษจะถูกแยกส่วนและผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งอาจเป็นเยื่อกระดาษปฐมภูมิ (ไม้) หรือเยื่อกระดาษทุติยภูมิ (กระดาษเหลือทิ้ง) แหล่งหลักของเส้นใยเซลลูโลสคือไม้ที่ได้จากโรงเลื่อยในรูปแบบต่างๆ เช่น ท่อนไม้ เศษไม้ หรือขี้เลื่อย

ในขั้นตอนต่อไป วัสดุเส้นใยจะผ่านกระบวนการแปรรูปต่อไป ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นเยื่อกระดาษ จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเป็นกระดาษ การผลิตเยื่อกระดาษสามารถทำได้ทั้งด้วยวิธีทางกลและทางเคมี ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษทางเคมี มักใช้ด่าง (เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในรูปของ ด่าง หรือ โซดาไฟ ) เพื่อกำจัดลิกนินที่ยึดเส้นใยไว้

การใช้สารลดฟองในทุกขั้นตอนการผลิตกระดาษก็มีความสำคัญเช่นกัน สารลดฟองถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษทุกประเภท โฟมเกิดขึ้นจากการผสมก๊าซกับเยื่อเซลลูโลส และถูกกักเก็บไว้ในเยื่อเนื่องจากมีสารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม PCC สามารถนำไปใช้กำจัดโฟมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปของการผลิตกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงโคพอลิเมอร์บล็อก EO/PO ( ROKAmer ) และ แอลกอฮอล์ไขมันอัลคอก ซิเลต ( ROKAnol LP ) ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดโฟมและป้องกันการเกิดโฟม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนเทคโนโลยีต่อไป

วิธีการทางเคมีในการบดเยื่อกระดาษ

กระบวนการทำเยื่อกระดาษเคมีส่วนใหญ่ประกอบด้วยการใช้สารเคมีหลายชนิด รวมถึงความร้อนเพื่อทำให้ลิกนินอ่อนตัวลง ผลที่ได้คือ ลิกนินจะถูกละลายและผ่านกระบวนการกลั่นด้วยเครื่องจักรเพื่อแยกเส้นใย ในทางปฏิบัติ มีการใช้กระบวนการทำเยื่อกระดาษเคมีสองแบบที่แตกต่างกัน

กระบวนการแรกคือ กระบวนการเยื่อกระดาษคราฟต์ หรือที่รู้จักกันในชื่อกระบวนการซัลเฟต ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีหลัก โดยประมาณ 80%ของผลผลิตเยื่อกระดาษทั่วโลกถูกแปรรูปโดยใช้วิธีการนี้ กระบวนการเยื่อกระดาษคราฟต์กลายเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เส้นใยที่ผ่านกระบวนการซัลเฟตมีความทนทานสูงกว่าเส้นใยที่ได้จากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับไม้ได้ทุกประเภท และกระบวนการนี้ยังช่วยให้สามารถกู้คืนวัตถุดิบทางเคมีที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการคราฟท์ประกอบด้วยการผสมเศษไม้กับน้ำขาว (ซึ่งเป็นสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมซัลไฟด์ในน้ำ) ภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง สารละลายนี้จะละลายลิกนิน ปลดปล่อยเส้นใยเซลลูโลสออกมา หลังจากปฏิกิริยาการย่อยเสร็จสิ้น จะได้น้ำดำและเยื่อเซลลูโลส น้ำดำประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการทางเคมีได้อีกครั้ง ลิกนินจะถูกกำจัดออกจากมวลในกระบวนการกำจัดลิกนินด้วยออกซิเจน (โดยมีออกซิเจนและโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ด้วย) วัสดุที่ได้ด้วยวิธีนี้จะถูกฟอกขาวเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ความแข็งแรง ความเงางาม และความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

กระบวนการย่อยทางเคมีขั้นที่สองคือ กระบวนการซัลไฟต์ ซึ่งประกอบด้วยการใช้สารละลายซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในน้ำที่มีด่าง (เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และแอมโมเนียม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้มีน้ำหนักเบากว่าและฟอกขาวได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม มีความแข็งแรงต่ำกว่ากระบวนการทำเยื่อด้วยซัลเฟตที่ใช้กันทั่วไป กระบวนการซัลไฟต์ยังต้องอาศัยการคัดเลือกวัตถุดิบไม้อย่างระมัดระวัง ซึ่งวิธีนี้ไม่ทนทานต่อสารเคมี เช่น ไม้สน กระบวนการซัลไฟต์มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการทำเยื่อด้วยคราฟต์ ก่อให้เกิดก๊าซที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า และยังทำให้ได้เยื่อที่มีน้ำหนักเบามาก ซึ่งชะล้างได้ง่าย น่าเสียดายที่เนื่องจากคุณภาพของเส้นใยที่ต่ำกว่า การใช้พลังงานที่สูงกว่า และความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่ำของวัตถุดิบเคมีที่ใช้ในกระบวนการนี้ เทคโนโลยีซัลไฟต์จึงถูกแทนที่ด้วยกระบวนการคราฟต์

วิธีการทางกลของการผลิตเยื่อกระดาษ

การผลิตเยื่อกระดาษด้วยเครื่องจักรให้ผลผลิตเยื่อกระดาษจากไม้สูงมาก กระบวนการหลักที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากเศษไม้ที่บดด้วยหิน (SGW) กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษด้วยเทอร์โมเมคานิกส์ (TMP) และกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษด้วยเคมีเทอร์โมเมคานิกส์ (CTMP)

เยื่อไม้บดได้มาจากการขัดไม้บนหินที่ความดันบรรยากาศ ไม้ (ซึ่งเปลือกไม้ถูกกำจัดออกไปแล้ว) จะถูกบดด้วยหินแล้วล้างด้วยน้ำ มวลไม้ที่เตรียมไว้จะถูกทำให้แห้งในไฮโดรไซโคลน จากนั้นจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องบดอัด ในขั้นตอนต่อไป มวลไม้ที่หนาแน่นจะถูกลำเลียงไปยังถัง และน้ำที่ไหลเวียน (น้ำกรอง) จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในระหว่างการผลิตเยื่อจากไม้แปรรูป สารเรซินจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งจะจับตัวกันเป็นก้อนและเกิดตะกอนบนเครื่องบดหรือผนังด้านในของท่อ ซึ่งมักทำให้เกิดการอุดตันบนพื้นผิวของหิน ซึ่งทำให้คุณสมบัติการขัดถูของหินแย่ลง เพื่อขจัด "ปัญหาเรซิน" เหล่านี้ จึงมีสารเคมีหลายชนิดที่ใช้กันมากที่สุด สารที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้คือสารช่วยกระจายตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระจายตะกอนที่เกิดขึ้น ช่วยให้การกำจัดตะกอนเป็นไปอย่างง่ายดาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ROKAcet และ ROKAfenol เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ นอกจากความสามารถในการกระจายตัวแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารทำความสะอาด สารอิมัลซิไฟเออร์ และสารป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วย ROKAfenols เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการอิมัลซิไฟเออร์และขจัดคราบของเยื่อกระดาษและเซลลูโลส ในขณะที่ ROKAcet R40W เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการทำให้ผ้านุ่ม ซึ่งสามารถใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และกระดาษได้

การพัฒนาวิธีการ SGW คือการปั่นเยื่อด้วยความร้อนเชิงกล (TMP) ในกระบวนการ TMP เศษไม้จะถูกล้างเพื่อกำจัดทราย หิน และสิ่งสกปรกแข็งอื่นๆ จากนั้นจึงให้ความร้อนด้วยไอน้ำภายใต้ความดันที่สูงขึ้น และนำไปบดเป็นเยื่อกระดาษในเครื่องบดแบบจาน ในขั้นตอนต่อไป มวลไม้จะถูกลำเลียงไปยังถังเก็บ (Vat) ซึ่งจะทำการยืดและขจัดการเสียรูปของเส้นใย สุดท้ายจะถูกส่งไปยังถังเก็บ เพื่อลดปริมาณเรซินที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ TMP จึงมีการใช้สารเคมีที่คล้ายคลึงกันกับในกระบวนการ SGW มวลไม้ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์

กระบวนการ CTMP ผสมผสานกระบวนการ TMP เข้ากับการชุบสารเคมีบนเศษไม้ ในขั้นตอนแรก เศษไม้จะถูกล้าง ร่อน และชุบสารเคมี สารละลายเคมีที่เหมาะสมจะถูกใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้โซเดียมซัลเฟตสำหรับไม้เนื้ออ่อน ในขณะที่อัลคาไลน์เปอร์ออกไซด์มักจะถูกเลือกใช้สำหรับไม้เนื้อแข็ง หลังจากกระบวนการชุบเสร็จสิ้น เศษไม้จะถูกให้ความร้อนและผสมกับน้ำ ซึ่งจะทำให้พันธะลิกนินคลายตัวและเส้นใยหลุดออก กระบวนการ CTMP ช่วยให้ได้เยื่อกระดาษที่สะอาด มีความแข็งแรงเพียงพอและมีคุณสมบัติทางแสงที่เหมาะสม CTMP ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตส่วนประกอบเส้นใยของเยื่อกระดาษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตกระดาษสำหรับการพิมพ์และกระดาษอนามัย

การลอยตัวและการฟอกสี

ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษคือการขจัดหมึกพิมพ์ (de-inking) ร่วมกับการกำจัดสิ่งเจือปนด้วยเครื่องจักร ในการผลิตกระดาษ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือสี (ความขาว – ในกรณีของกระดาษพิมพ์) ด้วยเหตุนี้ กระดาษรีไซเคิลจึงต้องได้รับการทำความสะอาดหมึกพิมพ์อย่างทั่วถึง เงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการกำจัดคือการปล่อยอนุภาคสีออกจากเส้นใยและทำให้เส้นใยอยู่ในสภาวะกระจายตัว จากนั้นอนุภาคหมึกที่ละเอียดจะถูกแยกออกจากเส้นใยที่แขวนลอยอยู่ โดยทั่วไปจะทำโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันของวัสดุ เช่น น้ำหนักจำเพาะของสารที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับเส้นใยและน้ำ เนื่องจากสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ เช่น ชิ้นส่วนโลหะ (ลวดเย็บกระดาษ) หิน และทราย ได้ถูกกำจัดออกไปแล้วในขั้นตอนการแยกเส้นใย จึงมักใช้กระบวนการลอยตัวเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนขนาดเล็ก

กระบวนการเพิ่มเติมที่พบบ่อยคือการฟอกสี ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ซึ่งไม่ต้องการให้เหลือง (เช่น กระดาษสำหรับเขียนและพิมพ์) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เป็นสารที่นิยมใช้ฟอกสี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) จากขี้เลื่อยได้ กระบวนการนี้ยังใช้สารละลาย โซเดียมไฮดรอก ไซด์และกรดคลอโรอะซิติก (MCAA) อีกด้วย การฟอกสีเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีที่เหมาะสมซึ่งเติมลงในสารช่วยกระจายตัวโดยตรงเพื่อเพิ่มความขาวของมวล ชนิดของเส้นใยที่ใช้และคุณสมบัติขั้นสุดท้ายที่ต้องการของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับการฟอกสีของเยื่อกระดาษ มวลที่มีวัสดุความหนาแน่นสูงนั้นฟอกสีได้ยากและต้องใช้สารเคมีในปริมาณมาก น้ำเสียจากโรงฟอกสีก่อนการรีไซเคิลจำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิดเพื่อลดการเกิดฟอง การกัดกร่อน หรือความสามารถในการเกิดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ของ PCC Group เช่น ROKAmers เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในกระบวนการที่เกิดฟองในน้ำเสียและน้ำเสียจากเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ROKAmer คือบล็อกโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและอากาศ ขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงการระบายน้ำของโฟม ซึ่งส่งผลให้โฟมลดลง

การแปรรูปเยื่อกระดาษขั้นสุดท้าย

หลังจากกระบวนการละลาย ลอยตัว และฟอกขาว เยื่อเซลลูโลสที่เสร็จแล้วจะถูกนำไปแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตกระดาษ กระบวนการนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอน:

  1. การผสมเยื่อเซลลูโลส
  2. การเกิดการกระจายตัวของเนื้อเยื่อในน้ำ
  3. การกลั่น,
  4. การแนะนำการเพิ่มเติมที่จำเป็น

สารเติมแต่งถูกนำมาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียกว่า กระดาษพิเศษ) หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษ สารเติมแต่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

  1. เรซินและขี้ผึ้งสำหรับการไฮโดรโฟบิเซชั่น
  2. สารตัวเติม เช่น ดินเหนียว ทัลค์ และซิลิกา
  3. สีย้อมอนินทรีย์และอินทรีย์
  4. สารประกอบอนินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้าง ความหนาแน่น ความสว่าง และคุณภาพของการพิมพ์ (เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ แคลเซียมซัลเฟต และซิงค์ซัลไฟด์)
  5. e) อิมัลซิไฟเออร์และสารทำความสะอาด PCC Group นำเสนอผลิตภัณฑ์ ROKAcet ที่สามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง จึงสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษเป็นสารก่อฟองต่ำและสารทำให้นุ่มได้

ในขั้นตอนสุดท้าย มวลสารจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษโดยใช้เครื่องจักรพิเศษ หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น กระดาษจะถูกม้วนเพื่อป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรก กระดาษเคลือบ PE เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ช่วยป้องกันความเสียหายทางกล ฝุ่น และความชื้นได้เป็นอย่างดี ข้อดีที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้คือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด