{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Применение диоксида титана в бумажной промышленности

Диоксид титана - самое белое вещество в мире. На сегодняшний день он считается лучшим белым неорганическим пигментом в мире. 1 грамм диоксида титана может окрасить в белый цвет площадь более 450 квадратных сантиметров, он нетоксичен и безвкусен, обладает сильной кроющей способностью, высокой химической стабильностью и атмосферостойкостью. Поэтому диоксид титана широко используется в производстве пластмасс, покрытий, бумаги, печатных красок, химических волокон, резины, косметики и других областях. В этой статье мы подробнее рассмотрим применение диоксида титана в бумажной промышленности.

Application of Titanium Dioxide in the Paper Industry

Применение диоксида титана в бумажной промышленности

Прежде чем двигаться дальше, давайте разберемся с классификацией диоксида титана. В соответствии с различными кристаллическими формами диоксид титана можно разделить на два типа: рутиловый диоксид титана и анатазный диоксид титана. Рутиловый диоксид титана имеет мелкую и компактную кристаллическую решетку, высокий коэффициент преломления, хорошие оптические свойства и низкую теплопроводность. В основном он используется в покрытиях, пластмассах и чернилах. Анатазный диоксид титана используется в основном в химическом волокне, бумажном производстве и некоторых внутренних покрытиях.

Применение диоксида титана в бумажной промышленности

Производство бумаги является третьим по величине потребителем диоксида титана. Учитывая стоимость производства, в бумаге низкого ценового сегмента обычно не используется диоксид титана, а применяются такие материалы, как тальк, карбонат кальция и кальцинированный каолин.

По сравнению с тальком, карбонатом кальция, кальцинированным каолином и другими материалами, диоксид титана обладает высокой белизной, высокой плотностью, высоким коэффициентом преломления, мелкими и однородными частицами, что означает, что бумага с использованием диоксида титана имеет хорошую белизну и сильную кроющую способность, высокую прочность, тонкую и гладкую, не легко проникающую во время печати.

Непрозрачность бумаги с использованием диоксида титана в 10 раз выше, чем у других материалов, а вес может быть уменьшен на 15-30 %. В то же время белизна, блеск и устойчивость к ультрафиолетовым лучам намного лучше, чем у других материалов.

Однако цена диоксида титана относительно высока, а частицы мелкие и легко агломерируются, вызывая большое количество абразивных частиц, что оказывает определенное негативное влияние на оборудование. В настоящее время в бумажной промышленности по-прежнему доминируют тальк и карбонат кальция, а диоксид титана широко используется только в производстве элитной бумаги.

Как решить проблему высокой цены и большого количества абразива - это узкое место применения диоксида титана в бумажной промышленности. С улучшением технологии производства и обработки диоксида титана и постоянным углублением исследований его применения, применение диоксида титана в бумажной промышленности обязательно создаст новую ситуацию.

Заключение

Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять применение диоксида титана в бумажной промышленности. Если вы хотите узнать больше о титане и диоксиде титана, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком диоксида титана и имеет более чем двадцатилетний опыт в производстве и продаже титана и диоксида титана, обеспечивая высококачественную титановую продукцию для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком титановой продукции и деловым партнером.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Мишени для жидкокристаллических дисплеев и органических светоизлучающих диодов

Статья представляет собой краткое и полезное описание молибденовых трубчатых мишеней. В статье рассматриваются характеристики молибденового материала, конструкция и производство трубчатых мишеней, их использование в производстве жидкокристаллических дисплеев и органических светодиодов, а также испытания на производительность и надежность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Распространенные высокотемпературные материалы для выращивания монокристаллов

Подробный обзор выбора лучших материалов для высокотемпературного выращивания монокристаллов. В этой статье дается четкое руководство по требованиям, распространенным материалам для печей, советам по проектированию, факторам эффективности и стратегиям выбора.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Критические материалы для вакуумного ультрафиолетового фильтра (VUV)

Вакуумная ультрафиолетовая (ВУФ) оптика занимает небольшую, но быстро расширяющуюся нишу в современной фотонике. Мы обсудим важнейшие материалы, которые находят применение в фильтрах ВУФ, включая тонкопленочные покрытия и объемные подложки для окон.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: