Реферат

Реферат Оптические свойства бумаги

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 21.9.2024





ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУМАГИ
Под оптическими свойствами бумаги понимается широкий круг ее свойств, и в первую очередь светопроницаемость, прозрачность и белизна бумаги. К оптическим свойствам могут быть отнесены и другие свойства бумаги, определяемые оптическими методами исследований: цветность, равномерность просвета, гладкость и лоск поверхности. Эти свойства рассматриваются лишь в связи с их влиянием на другие важные свойства бумаги, в частности на свойства бумаги, называемые печатными.

При прохождении луча света из среды с показателем преломления n1 в оптически более плотную среду с показателями преломления n
2
(n
2
>n
1
) имеет место отклонение в направлении светового луча, как показано на рис. 1. При этом часть световой энергии, падающей на входную поверхность тела (бумаги), отражается от этой поверхности, часть поглощается (абсорбируется) телом, и часть ее проникает через выходную поверхность тела.

Если принять, что I
0
— энергия света, падающего на входную поверхность бумаги; I
1
— энергия света, проникающего через выходную поверхность бумаги; I
2
— энергия света, отраженного от входной поверхности бумаги; I
3
— энергия света, поглощенного бумагой, тогда получим

I
1
+
I
2
+
I
3
=
I
0




Разделим обе части выражения на I
0
.
I
1
/I0+I
2
/I0
+
I
3
/I0
=
1

где I
1
/
I
0
=
T
— светопроницаемость бумаги; I
2
/
I
0
=S — светорассеяние бумаги; I
3
/
I
0
=K
—светопоглощение бумаги.

Таким образом T
+
S
+
K
=1. Величины T
,
S
и K часто выражают в процентах. В этом случае T1+S1+K1=100%.

Для получения максимального значения какого-либо одного из слагаемых (например, светопроницаемости бумаги) нужно, чтобы остальные слагаемые (для данного примера светорассеяние и светопоглощение) были минимальными.

Следовательно, если лучи света проходят через бумагу без поглощения и рассеяния, то бумага идеально светопроницаема и бесцветна. При полном светопоглощении бумага не будет светопроницаема и будет выглядеть черной. Очевидно, что при полном светорассеянии бумага не будет пропускать через себя свет и будет выглядеть белой.

Подпись: Рис. 1. Схема распределения энергии света, падающего на входную поверхность тела

К большинству видов бумаги, используемых для письма и печати, предъявляется требование непроницаемости к световым лучам с тем, чтобы текст, написанный или напечатанный на одной стороне листа, не просвечивал на другую сторону. Это требование особенно важно для тонкой бумаги, которую труднее изготовить непрозрачной. Такая бумага в противоположность прозрачной должна обла­дать возможно более высокими показателями светорассеяния и светопоглощения.

На непрозрачность окрашен­ной бумаги существенно влияет цвет красителя, которым окра­шена бумага. Наиболее эффек­тивны черные и синие красители, затем зеленые и красные, а да­лее оранжевые и желтые. По­следние менее других указанных

способствуют увеличению непрозрачности бумаги. Если абсолютно черный краситель поглощает весь спектр видимых лучей, то абсолютно белый характеризуется тем, что его коэффициент светорассеяния не зависит от длины волны падающего на него света в видимой части спектра.

Природа цветности бумаги заключается в избирательности поглощения бумагой световых волн определенной длины. Наибольшую длину волны (625—759 нм) в видимом спектре имеет красный цвет, наименьшую (393—450 нм) — фиолетовый.

Если краситель или окрашенная им бумага поглощает осо­бенно сильно определенные составляющие (дополнительный цвет), то краситель и бумага выглядят цветными. Таким образом, то, что человек ощущает в качестве цвета предмета, является не поглощенной, в отраженной предметом частью видимого света.

Светопроницаемость и прозрачность. В бумажной промышленности при рассмотрении оптических свойств бумаги условно различают понятия светопроницаемости и прозрачности. Под светопроницаемостью бумаги понимают способность ее пропускать падающий свет. Определяется светопроницаемость бумаги в проходящем свете (рис. 2, а).

Прозрачностью бумаги называется степень видимости в отраженном свете через бумагу знаков и рисунков, нанесенных на подложке (рис. 2, б).

Хотя методы определения светопроницаемости и прозрачности принципиально различаются, тем не менее наиболее светопроницаемая бумага будет и наиболее прозрачной. Это дает основание условно именовать бумагу, отличающуюсявысокой степенью светопроницаемости и прозрачности, одним термином — высокопрозрачная бумага.

Светопроницаемость бумаги зависит от вида использованных полуфабрикатов, степени их помола, наличия в композиции бумаги наполняющих и окрашивающих веществ, а также от характера поверхности бумаги. При покрытии поверхности бумаги меловым слоем повышается ее непрозрачность, которая возрастает с увеличением толщины этого слоя.

Подпись: Рис. 2. Схема светопроницаемости и прозрачности бумаги:    1 — источник света; 2 — бумага; 3 — подложка; 4 —луч, отраженный от подложки

Растительная клетчатка сама по себе бесцветна и прозрачна. Растительные волокна непрозрачны, так как содержат лигнин, смолу и другие вещества, придающие непрозрачность и имеющие оттенки от белого до темно-коричневого.

Наименее прозрачными являются волокна древесной массы, содержащие почти полностью все компоненты исходной древесины. Поэтому введение древесной массы в композицию бумаги способствует снижению ее показателей прозрачности и светопроницаемости. Из различных видов целлюлозы наибольшей непрозрачностью отличается целлюлоза из эспарто, затем из древесины лиственных пород, хвойных пород и, наконец, из соломы.

Добавка в композицию бумаги к хвойной целлюлозе некоторого количества лиственной целлюлозы (особенно сульфатной из древесины бука) повышает непрозрачность бумаги. Наличие красителя в бумаге приводит к возрастанию светопоглощения, в связи с чем уменьшается светопроницаемость бумаги.

В практике бумажного производства для придания бумаге непрозрачности в бумажную массу обычно вводят минеральные наполнители. Чем больше различие в коэффициентах преломления лучей у минерального наполнителя и целлюлозных волокон, из которых изготовлена бумага, тем более высоким оказдвается эффект непрозрачности. В табл. 1 приведены Сведения о коэффициентах преломления лучей целлюлозы разными наполнителями и некоторыми веществами, вводимыми в композицию бумаги.

Из данных табл. 1 следует, что наибольшую непрозрачность бумаге, состоящей из волокон целлюлозы, придает двуокись титана при использовании ее в качестве минерального наполнителя или в покровном слое бумаги. Несмотря на высокую светопроницаемость воздуха, его пузырек в бумаге нарушает оптическую однородность среды и бумага становится менее светопроницаемой. Точно так же пузырек воздуха в оконном стекле делает стекло в этом месте непрозрачным.

Чем выше плотность бумаги и чем больше вытеснен воздух из ее толщи, тем прозрачнее оказывается бумажный лист.

Таблица 1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЛУЧЕЙ СВЕТА



Вещество

Коэффициет преломления лучей

Вещество

Коэффициент преломления лучей

Воздух

1,000

Тальк

1,550

Вода

1,333

Каолин

1,560

Глицерин

1,474

Мел

1,560

Парафин

1,430

Сернокислый барий

1,650

Крахмал

1,530

Окись цинка

2,010

Целлюлоза

1,530

Сернистый цинк

2,370

Гипс

1,530

Двуокись титана

2,550

Масло (минеральное)

1,480—1,540





Именно на этом основана технология изготовления прозрачной чертежной кальки, получаемой путем уплотнения пергамина (бумага из целлюлозы жирного помола) в суперкаландре.

Еще больше возрастает прозрачность бумаги, если ее пропитать маслом или керосином, коэффициент преломления лучей которых близок к коэффициенту преломления лучей целлюлозой. При этом вследствие вытеснения из бумаги воздуха создается оптически однородная среда. На этом принципе пропитки основан способ получения некоторых видов прозрачной бумаги (абажурной и др.). Очевидно, что прочность бумаги после подобной пропитки снижается из-за ослабления сил связи между волокнами.

Как видно из табл. 1, целлюлоза, крахмал и гипс имеют один и тот же коэффициент преломления лучей. Казалось бы, на первый взгляд, что гипс и крахмал вместе с целлюлозой создают оптически однородную среду. На самом деле это не совсем так. Гипс, как и другие минеральные наполнители бумаги, повышает ее пористость, а вместе с тем и содержание в бумаге воздуха, чем создает оптическую неоднородность среды. Поэтому прозрачность бумаги он не повышает. Однако если бумагу, содержащую гипс, пропитать веществом, имеющим близкий к целлюлозе коэффициент преломления лучей, то это вещество, вытеснив из бумаги воздух при заполнении ее пор, создаст оптически однородную прозрачную среду. Поэтому для сохранения белизны и непрозрачности бумаги после парафинирования или после пропитки синтетическими смолами (при из­готовлении слоистых пластиков) не рекомендуется в бумаге-основе использовать гипс в качестве минерального наполни­теля. В данном случае наилучший эффект получается при использовании двуокиси титана.

В отличие от гипса применение в композиции бумаги крахмала, имеющего также одинаковый с целлюлозой коэффициент преломления лучей, повышает прозрачность бумаги. Крахмал равномерно распределяется в бумажной массе, что способствует получению прочной бумаги с сомкнутой структурой. Усадка при сушке такой бумаги увеличивается, в ней меньше содержится воздуха, и прозрачность бумаги оказывается повышенной. Именно поэтому, а также для повышения прочности бумаги и ее поверхности крахмал вводят в композицию некоторых высокопрозрачных видов бумаги. Для этой цели может быть использована и натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы.

При выработке высокопрозрачных видов бумаги не рекомендуется доводить размол до слизеобразования при фибриллировании волокнистого материала. Хотя слизь склеивает волокна и повышает сомкнутость листа, тем не менее ее присут­ствие нежелательно, так как слизь обычно образуется в бумаж­ной массе сгустками, вызывающими неоднородность бумаги и возникновение в бумаге местных напряжений, проявляющихся при сушке в виде коробления поверхности. Вместе с тем наряду с длинными, хорошо фибриллированными волокнами в бумажной массе в результате размола должно присутствовать небольшое количество мелких волокон. При таком полидисперсном составе волокнистой массы получается наиболее компактная структура листа, при которой мелкие волокна хорошо заполняют все промежутки между длинными волокнами.

При выработке прозрачных видов бумаги желательно бумагу в целях ее хорошего уплотнения пропускать через несколько прессов, полезно использовать полусухой пресс, а сушку бумаги осуществлять при умеренной температуре поверхности сушильных цилиндров.

Маркировка поверхности бумаги от сетки и сукон увеличивает шероховатость поверхности бумаги, следовательно, увеличивается светорассеяние от этой поверхности и уменьшается прозрачность бумаги. Поэтому при выработке высокопрозрачных видов бумаги рекомендуется использовать одежду машины, не вызывающую заметной маркировки на поверхности бумаги.

Покрытие поверхности бумаги лаком резко увеличивает гладкость бумаги, однако лакированная бумага будет прозрачной только в том случае, когда коэффициент преломления лучей лаком и целлюлозой имеет примерно одну и ту же величину.

Кроме того, лак должен быть надлежащей вязкости, позволяющей ему проникнуть в поры бумаги, вытеснив при этом воздух. Для повышения прозрачности бумаги могут быть использованы, например, нитроцеллюлозный или поливинилбутиральный лаки.

Белизна и ее стабильность. Для многочисленных видов бумаги (для печати и письма, чертежной, рисовальной, фотографической) белизна является важным показателем качества, поскольку текст, чертеж или рисунок, напечатанные, выполненные рейсфедером, пером, кистью или фотографическим способом, в зависимости от белизны бумаги в большей или в меньшей степени контрастируют с поверхностью бумажного листа. Это во многом определяет потребительскую ценность бумаги.

Белизна бумаги зависит от степени белизны волокон, из которых она состоит, а также от содержания минеральных наполнителей, проклеивающих и окрашивающих веществ. Известно, что белизна по фотометру волокон белой древесной массы со­ставляет 55—65%, а небеленой сульфитной целлюлозы 50— 65 %. Поэтому для повышения белизны бумаги из этих волокнистых материалов в.их композицию вводят минеральный наполнитель, имеющий белизну не ниже 70—75 %. Так как у беленой сульфатной целлюлозы белизна составляет 80—90 %, то для ее повышения наполнитель должен иметь белизну не менее 85—90 %. Более высокой белизной (90—95 %) отличаются хлопковые беленые волокна. В этом случае используемый минеральный наполнитель должен иметь белизну не менее 92 %. При прочих равных условиях уменьшение размеров частиц белого наполнителя способствует повышению белизны бумаги.

Немаловажное влияние на белизну изготовляемой бумаги оказывает качество используемой производственной воды — ее окраска, определяемая наличием тех или иных примесей, находящихся в растворе или во взвешенном состоянии. Все технологические факторы, способствующие повышению прозрачности бумаги (высокая степень помола волокнистой массы, значительное уплотнение бумаги в прессах и при каландрировании) одновременно снижают белизну бумажного полотна. К этому же ведет пересушивание бумаги, сопровождаемое ее пожелтением.

Существенное повышение белизны бумаги достигается ее мелованием — нанесением на поверхность бумаги покровного слоя, содержащего пигмент высокой степени белизны. Для повышения видимой белизны бумаги иногда применяют оптически отбеливающие красители.

Пожелтение бумаги — это термин, которым условно называют снижение ее белизны от воздействия световых лучей или повышенной температуры. От светового разрушения бумага может быть защищена хранением ее в помещении без окон или с окнами, прикрытыми плотными шторами. Можно применять также защитные пленки или стекла, задерживающие прохождение ультрафиолетовых лучей.

Бумага может желтеть и без света при температуре окружающего воздуха, когда целлюлоза плохо промыта и на поверхности бумаги из такой целлюлозы выступают растворимые в воде окрашенные вещества. Пожелтение целлюлозы может быть также при воздействии на нее некоторых химикатов, вызывающих деструкцию целлюлозы. Например, перебеленная целлюлоза обнаруживает после термического старения значительное снижение белизны. Пожелтение в большей степени наблюдается у жестких беленых сульфитных видов целлюлозы. Мягкие беленые виды сульфитной целлюлозы, так же как и беленые виды сульфатной целлюлозы, желтеют сравнительно редко.

Если фракционированием из жесткой сульфатной целлюлозы удалить наиболее поврежденные мелкие волокна, содержащие низкомолекулярную фракцию, большую часть смолистых веществ и вещества, способствующие образованию при размоле слизи, то склонность целлюлозы к пожелтению заметно снижается. Этому в известной степени способствует и щелочная обработка целлюлозы, при которой удаляются образующиеся при отбелке продукты деградации целлюлоз; полное удаление их одной лишь промывкой целлюлозы водой невозможно. Пожелтение целлюлозы заметно усиливается, если после отбелки ее подкисляют без надлежащей последующей промывки.

Исследования, проведенные в Финляндии, показали, что спрессованная в кипах еще теплая беленая целлюлоза при ее хранении заметно снижает свою белизну. Поэтому рекомендуется целлюлозу перед упаковкой охладить. Наличие в целлюлозе следов тяжелых металлов, в первую очередь железа и меди, также является причиной пожелтения целлюлозы, так как они образуют с карбонильными группами беленой целлюлозы неустойчивые комплексы, которые каталитически ускоряют ход окисления при отбелке. Обработкой целлюлозы натриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) или полифосфатами можно связать следы тяжелых металлов.

Во избежание пожелтения бумаги при ее хранении необходимо контролировать качество применяемого сернокислого алюминия, в котором железо не должно содержаться. Недопустимо использование производственной воды, имеющей окраску от растворенных в ней гумусовых веществ, легко адсорбирующихся на поверхности растительных волокон, снижая их белизну.

Бумага, содержащая в композиции древесную массу, наиболее подвержена пожелтению, как, например, газетная, которая даже при сравнительно непродолжительной экспозиции лучами солнечного света быстро желтеет. Уменьшение пожелтения бумаги, содержащей древесную массу, можно достичь отбелкой древесной массы перекисью водорода.

В большинстве случаев пожелтение бумаги под действием света и тепла связано с реакциями окисления содержащегося в бумаге лигнина, продуктов деструкции целлюлозы (если таковые имеются в результате чрезмерной отбелки), частиц канифольного клея, а также соединений металлов, имеющихся в клее и в производственной воде.

1. Курсовая на тему Ректификация
2. Диплом Эффективность боронования в борьбе с сорняками при возделывании сои в лесостепной зоне Челябинской
3. Сочинение Время и поэт
4. Реферат на тему Child Morality Essay Research Paper The Child
5. Реферат Сяо Цзин-ди Восточная Вэй
6. Реферат на тему Childhood Essay Research Paper We were then
7. Реферат на тему Beatles Essay Research Paper The Beatlesthe singerguitarists
8. Реферат на тему Compassionate French Essay Research Paper Until the
9. Реферат Военно-политическое сотрудничество стран Ближнего Востока со странами Западной Европы и США
10. Сочинение на тему Реальное и фантастическое в одном из произведений русской литературы XX века