和木材原料相比,這類原料的特點是纖維細而短、非纖維狀細胞較多,在有的品種中非纖維細胞含量往往高達50%左右(體積比)。因此這類纖維造紙,一般成紙強度較低。在解剖結構上共同的特點是它們主要都是由維管束組織、薄壁組織、...[繼續閱讀]
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和木材原料相比,這類原料的特點是纖維細而短、非纖維狀細胞較多,在有的品種中非纖維細胞含量往往高達50%左右(體積比)。因此這類纖維造紙,一般成紙強度較低。在解剖結構上共同的特點是它們主要都是由維管束組織、薄壁組織、...[繼續閱讀]
造紙常用的葉脈植物有龍須草、西班牙草、劍麻等,以龍須草及劍麻為例其解剖結構分述于下:圖2-2-6龍須草橫切面×20龍須草:造紙主要用其葉部,從葉的橫切面可見(圖2-2-6)葉的內外表面均呈波紋形,外表面最外層覆蓋著一層透明膜狀組...[繼續閱讀]
造紙用的麻類植物有大麻、亞麻、苧麻、紅麻、黃麻等均屬于雙子葉草本植物。麻類植物的莖稈主要由兩大部分組成即韌皮部及木質部。從莖稈的橫斷面來看由外到里依次可分為表皮層、厚角細胞組織、薄壁細胞組織、韌皮部、形...[繼續閱讀]
許多植物種子帶有絨毛,通過這些絨毛靠風傳播種子。世界上僅發現少數的種毛纖維有經濟價值,較廣泛用于造紙的是棉花種毛纖維。棉花為一年生植物。種子成熟時被一群絨毛包裹著,這就是棉花纖維。收獲后,長纖維(又稱為棉絨纖維...[繼續閱讀]
禾草類纖維中許多品種如麥草、稻草、田菁等的超微結構和木纖維相似,其細胞壁也可以分為ML、P、S1、S2、S3等五層,但一般S1層比木纖維的S1層厚,因此往往較木纖維難于分絲帚化。有的品種,如蘆葦、荻、竹、龍須草等,其層狀結構和...[繼續閱讀]
韌皮纖維的超微結構隨品種不同略有差異,但也有很多共同點,現將其細胞壁結構從三個方面進行討論:(1)纖維細胞壁的壁層結構,從超薄切片和電鏡觀察而得;(2)細胞壁上的微纖維狀態及其走向,由復型制樣及電鏡觀察而得;(3)韌皮纖維的...[繼續閱讀]
草類纖維的種類很多,其形態特征往往大同小異。一般說來,草漿中共同的細胞有下列幾種:纖維細胞:除龍須草特別細長外,其他各種纖維都較為細短,其平均長度一般在1.0~2.0mm之間,平均寬度除甘蔗渣較寬以外,一般在10~20μm之間。兩端...[繼續閱讀]
韌皮纖維在造紙工業中常用于生產鈔票紙、打字蠟紙原紙、特種手工紙及某些工業和生活用紙,常用的韌皮纖維有亞麻、苧麻、大麻、桑皮、構皮、檀皮、雁皮、三椏皮等,現分述如下:1.亞麻亞麻纖維很長,就韌皮部而言平均長度為1...[繼續閱讀]
近來為了滿足某些紙張的使用要求,配用部分化學纖維抄紙,或全用化學纖維制造干法紙?;瘜W纖維分再生纖維及合成纖維兩類。再生纖維常見的有粘膠纖維、銅氨纖維、醋酸纖維等,均由天然的植物纖維如木材、棉短絨、蔗渣等加工...[繼續閱讀]
纖維長度是衡量造紙原料質量優劣的一項重要指標。根據目前的經驗,纖維太短,平均長度低于0.4mm者不宜單獨用作造紙原料,至多只能以填料漿的形式少量配用。如纖維太長,平均長度大于5mm者,一般難于抄出勻度較好的紙張,漿料容易漿...[繼續閱讀]