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제지용 면 펄프의 CMC 전처리 및 혼합 고해특성 연구
Study on the Beating Properties of CMC Pre-treated and Mixed Cotton Linter Pulp 원문보기

펄프 종이기술 = Journal of Korea TAPPI, v.46 no.4, 2014년, pp.11 - 20  

신현식 (한국조폐공사) ,  이진호 ((주) 케미라) ,  김덕기 (한국조폐공사) ,  박종문 (충북대학교 농업생명환경대학 임산공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study was to investigate the beating properties of two types of cotton pulps such as "cotton lint mixed pulp" and "cotton linter pulp". In order to improve refining characteristics, the effects of carboxymethyl-cellulose (CMC) pre-treatment, mixing ratio changes of cotton lint ...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 제지공정에서 새로이 대체 적용할 수 있는 순수 린터섬유로 제조한 면 펄프의 고해적성 개선을 목적으로 실시하였다. 고해적성 개선을 모색하기 위한 방법으로 화학적 전처리 및 혼합 고해방법을 통하여 면 펄프의 특성 변화를 중점적으로 관찰하였다.
  • 고해적성 개선을 모색하기 위한 방법으로 화학적 전처리 및 혼합 고해방법을 통하여 면 펄프의 특성 변화를 중점적으로 관찰하였다. 또한 이러한 연구결과를 활용하여 실제 생산 공정에서 혼합고해를 적용했으며, 그 결과를 응용하여 최적화 고해방법을 모색하고자 하였다.
  • 본 연구는 고해적성, 섬유변형 및 공정일관성이 불량한 린터 면 펄프의 고해적성 개선을 위해 고해하중 변화, CMC 첨가 전처리 및 혼합고해 방법을 통하여 그 개선방법을 모색하고자 하였다. 연구결과 원면혼합 펼 프와 린터펄프의 섬유조성, 원산지 및 가공방법의 차이가 고해특성, 섬유특성 및 종이의 물리적 특성에 영향을 끼치는 것으로 나타났다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
린터섬유에 원면을 혼합하여 면 펄프를 제조한 이유는 무엇인가? 본 연구에서는 국내 K사에서 사용하는 면 린터섬유에 원면이 혼합되어 제조된 면 펄프와 순수 면 린터로만 제조된 면 펄프 2 종을 사용하였다. 린터섬유에 원면을 혼합하여 면 펄프를 제조한 이유는 단속식 방식에 따른 펄프화 과정에서 섬유가 과도하게 손상되며 섬유의 유동성이 저하되는 특성이 나타나기 때문이다. 따라서 섬유의 유동특성을 강화시키기 위해 린터섬유에 일정 수준의 원면을 혼합하여 면 펄프를 제조하였다.
순수 린터섬유로 제조한 면 펄프의 단점은 무엇인가? 그러나 제지공정에서 생산성 향상 및 원가절감, 품질 안정성 확보를 위해 면 펄프의 고해적성을 적합하게 유지해야 한다. 대체 적용할 수 있는 순수 린터섬유로 제조한 면 펄프는 기존 펄프에 비해 고해적성이 떨어지며 섬유변형이 어렵고 초지적성이 나빠지는 특성이 있다. 순수 린터 면섬유 펄프는 섬유조성과 원산지, 펄프화 방식이 근본적으로 달라 기존의 고해 메커니즘과 큰 차이가 있다.
고해방법의 전처리에 사용하는 약품은 무엇인가? 고해특성을 향상시키기 위해 섬유에 화학약품을 이용하여 전 처리하는 고해방법이 널리 이용되고 있다.1) 전처리에 사용하는 약품으로는 carboxymethyl cellulose (CMC), polyethylene oxide(PEO), cationic polyacryl amide(CPAM), NaOH, 효소 등이 있다. 특히 낮은 분자량의 CMC로 전처리 후 고해를 실시할 경우 CMC가 섬유표면에 수용액상의 필름상태로 성형이 되고 표면에 매끄럽게 윤활작용을 하여 섬유팽윤과 유연성을 촉진시키는 원리로 알려져 있다.
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참고문헌 (11)

  1. Clark, J. d'A., Pulp Technology and Treatment for Paper. 2nd Ed., Miller Freeman Publication Inc., San Francisco, pp. 345-346 (1985). 

  2. Huang, Z. H., He, B. H., Zhao, G. L., and Qian, L. Y., Effect of CMC addition during beating pulp of bamboo on its fiber and paper properties, China Pulp Paper 26(2):1-4 (2007). 

  3. Rakkolain, M., Kontturi, E., Isogai, A., Enomae, T., Blomstedt, M., and Vuorinen, T., Carboxymethyl cellulose treatment as a method to inhibit vessel picking tendency in printing of eucalyptus pulp sheet, Industrial & Engineering Chemistry Research 48(4): 1887-1892 (2009). 

  4. Seo, Y. B., Lee, M. H., Ha, I. H, and Cho, W. Y, Effect of papermaking additives on fiber mechanical pretreatment, Journal of Korea TAPPI 35(4):1-7 (2003). 

  5. Cheng, F., Li, Y., and Chen, D., Energy consumption and morphological development of eucalyptus alkaline peroxide mechanical pulp by carboxymethyl cellulose assisted refining, BioResources 8(2):2173-2185 (2013). 

  6. Yang, G., Lucica, L. A., Chen J., Cao X., and Liu Y., Effect of enzyme pretreatment on the beatability of fast growing poplar APMP pulp, BioResources 6(3):2568- 2580 (2011). 

  7. Baker, C., Refining Technology, Pira International Ltd., Surrey, p. 84 (2000). 

  8. Page, D. H., The beating of chemical pulp the action and effects, Fundamentals of Papermaking: Transaction of the 9th Fundamental Research Symposium, Mechanical Engineering Publications Ltd., London, pp. 1-38 (1989). 

  9. Young, J. H., Pulp and Paper and Chemistry and Chemical Technology, 3rd ed., Casey, J. P. (ed.), Vol. 2, Wiley-Interscience Pubilcation, New York, p. 882 (1981). 

  10. Manfredi, V., Evaluation of refining strategies for combine use of softwood and eucalyptus pulp in papermaking, Proceedings of 2006 Pan Pacific Conference, Vol 1, Seoul, pp. 37-42 (2006). 

  11. Lumiainen, J. J., Specific surface load theory and Conflo refiner concept, Proceedings of PIRA Conference "Current and Future Technologies of Refining", Pira International Ltd., Birmingham, pp. 10-12 (1991). 

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