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植物纤维原料1.doc

上传人:scg750829 文档编号:9288308 上传时间:2019-07-31 格式:DOC 页数:26 大小:3.04MB
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资源描述

1、0/第一章 植物纤维原料授课学时 3授课内容概 要1. 植物纤维原料的分类,造纸用植物纤维原料的发展趋势2. 植物纤维原料的细胞种类及化学成分3. 植物纤维原料的与制浆造纸的关系目的要求对制浆造纸用植物纤维原料有全面的了解,认识在制浆造纸过程中原料的重要性。重 点 植物纤维原料的细胞种类及对制浆造纸的影响。难 点 植物纤维原料的细胞的形状的理解。作 业 见本章思考题参考书 植物纤维素化学主要教具 由企业收集的原料的实物1第一章 植物纤维原料第一节 植物纤维原料的分类“纤维”在制浆造纸工业中是指长宽比较大,纤细的丝状物。由于其形态的特征,容易相互交织而形成纤维薄层,即我们通常所说的纸页。造纸工业

2、纤维主要来源于植物纤维原料。纤维是构成植物纤维原料的主体,也是制浆中力求得到的成分。目前应用于制浆造纸的纤维原料种类繁多,以造纸工业原料的传统分类方法,造纸植物纤维原料可分为以下几类: 木材纤维原料:针叶木:云杉、冷杉、臭杉、马尾松、落叶松、红松等。阔叶木:白杨、青杨、桦木、枫木、榉木、按木等。草类纤维原料:稻草、麦草、芦苇、芦竹、甘蔗渣、高粱秆、玉米秆等。竹类纤维原料:慈竹、毛竹等。韧皮纤维原料:大麻、亚麻、黄麻、桑皮、棉秆皮、构树皮等。叶纤维原料:龙须草、剑麻、菠萝叶等。种子毛纤维原料:棉花、棉短绒等。除植物纤维外,有时在生产某些特种纸时,还配用少量其它纤维,如动物纤维:羊毛、蚕丝。矿物纤

3、维:石棉、玻璃纤维。合成纤维:尼龙、聚丙烯腈、聚脂。第二节 植物纤维原料的细胞种类一、植物体的结构从植物的结构来看,大多数植物体可分为根、茎、叶三部分。大部分植物纤维原料都是用它的茎秆制浆(叶纤维类、韧皮纤维、种子毛纤维除外) 。茎秆部分含纤维细胞较多,但由于在收割时不可避免混入植物的叶子等其它部分。因此,研究植物各部分的结构以及细胞种类,是制浆造纸原料选择的基础。植物的叶部其功能是为植物体制造营养成分。叶肉细胞为壁薄、含汁、有生命的细胞,一般较短呈圆形或椭圆形。除此之外尚有起支承作用的叶脉,由纤维状细胞组成。叶的表面都有一薄层为了防止水分过分蒸发和起保护作用的表皮细胞,表皮细胞常分泌蜡质使细

4、胞角质化,减少水分蒸发。有气孔,进行植物的呼吸作用。有时还有毛刺、刚毛实行植物的生物保护。图 1-1 为禾草类植物叶部的表皮组织。2图 1-1 禾草类植物叶部的表皮组织1气孔器 2长细胞 3栓质细胞 4硅细胞 5表皮毛一般来说,植物的叶子含纤维状细胞较少,都不用作造纸,在备料中尽量除去。但也有个别植物叶部纤维特别丰富。如龙须草、剑麻等是造纸的上等原料。其他如稻、麦草、蔗渣等叶部的纤维虽不多,但在加工过程很难除去,常与茎杆混在一起使用。在显微镜检验中常凭叶部的表皮细胞的含量、形状作为鉴别纤维原料的参考。植物的根埋在土壤中,使植物固定,并吸收土壤中的水分及矿物质营养盐向上输送,供给植物生长的需要,

5、所以根部的细胞多为其机械固定及输导作用的细胞。一般来说,造纸工业中极少用到植物的根做生产原料。近年来由于造纸工业发展很快,纤维原料供应紧张,各国都在倡导用全树制浆,除树干、枝丫外, 树根也用来造纸,以提高木材的利用率。植物的茎秆主要起机械的支撑作用,使冠部或叶部撑开吸收更多的阳光以利生长,并起输导作用。即将根部的水分、矿物质向上送到叶部,将叶部制造的营养物质输送到植物的各部以进行植物的新陈代谢作用,多余的储存起来。这部分组织的细胞多数呈纤维状,是造纸工业使用的主要部分,此外,也有一些基本组织的薄壁细胞及表皮细胞。二、植物体内细胞的种类虽然植物体内细胞种类很多,形态各异,就造纸性能而言,可以分为

6、两大类。(一)薄壁细胞薄壁细胞的细胞壁薄而柔软(如图 1-2) ,长度较短,胞腔大多为圆形、椭圆或不规则的多面体。是植物营养分贮存的基本组织细胞,存在于植物的叶部、髓部以及茎杆纤维类茎杆的基本组织中。由于壁薄、胞腔大,在蒸煮过程中容易吸收蒸煮药液并与之起化学反应而使部分细胞壁破坏、碎解,增加化学药品的消耗。洗涤时大部分流失使制浆得率降低。由于它吸水 1-2 3性强且润胀,洗浆时滤水困难。抄纸时容易造成压花、粘辊,给抄纸带来困难。再则这部分细胞交织力弱,机械强度差,原料中含薄壁细胞过多,必然造成纸张强度降低。从造纸的角度来看,原料中的薄壁细胞愈少愈好。有的原料,如甘蔗渣中含有较多的蔗髓,这些是贮

7、存蔗汁的基本组织细胞,在制浆之前必须进行除髓,尽量除去薄壁细胞以利于制浆和造纸。 导管是长而壁薄、腔大的细胞,如图 1-3。在植物体中常由多个导管连接成一个长管。上下相邻的两细胞之间的横隔膜局部或全部溶解消失,互相粘结形成一条由许多细胞腔相连,上下相通的一条长管,供液体流通,在植物体中起输导作用。导管壁上有纹孔,供液体横向流动。不同的植物导管的形状及纹孔的形状和排列都有差别,在显微镜检验中常以此来作为鉴别原料的依据。导管只在阔叶木中及禾本科植物的维管束中存在,针叶木则由管胞输送液体,所以没有导管。图 1-3 杨木的导管 图 1-4 稻草纤维细胞 (二)纤维细胞与植物学的分类不同,造纸工业中凡是

8、两端尖锐、细长呈纺锤状的厚壁细胞都称为纤维细胞,如图 1-4。通常,针叶树的管胞、阔叶树的木纤维以及禾草类的韧皮部和维管束中的韧皮纤维等都为纤维细胞。这类细胞在植物体中主要起机械支撑作用。针叶木的管胞则兼起输导作用,所以细胞壁上有纹孔以使液体通过。这类细胞一般细胞壁较厚,细胞腔较窄,是造纸工业的主要原料。就原料的质量而论,凡含纤维状细胞愈多的植物纤维原料质量就愈好。4第三节 植物纤维原料的化学成分组成植物体的化学成分十分复杂,同一种原料,由于产地及生长条件不同,化学成分也有差异。通常,植物体是由三大要素和少量组分构成。一、纤维素纤维素是由葡萄糖基构成的直链状有机高分子化合物,相邻的两个葡萄糖基

9、之间是1,4- 苷键连结,每个葡萄基上含三个醇羟基,每个大分子两端各有一个末端基。其中,一个末端基上含有一个醛基,因此,纤维素大分子具有还原性。从原子的空间排列来看,相邻的两个葡萄糖基在空间翻转 180o,而相间的葡萄基结构相同,因此,纤维素大分子沿轴对称,化学性质比较稳定。每个纤维素大分子上葡萄糖基的个数即为聚合度,纤维素是组成细胞壁的主要成分,也是制浆中尽量保留的成分。二、半纤维素半纤维素是由两种或两种以上的糖基构成的带支链的有机高分子化合物,聚合度比纤维素低得多,半纤维素也是构成细胞壁的主要成分,除特种浆外,制浆中也要尽量保留,但是,浆中半纤维素含量高,滤水性差,难洗浆,易打浆、成纸紧度

10、高、发脆、声响大。三、木素木素是由苯丙烷结构单元,以碳一碳键和醚键构成的立体、网状高分子化合物。木素充填在细胞之间以及细胞壁内微细纤维之间,使植物体具有钢性。化学法制浆的主要目的就是脱除木素,原料中木素含量越高,制浆越困难。四、其它少量组分以上所述是组成植物细胞的三大主要成分。除此之外原料中尚有其他含量较少的组分,它们是细胞的分泌物或细胞腔内的贮存物。在一般常用的原料中含量不大,不会造成什么太大的困难。但若含量过多,对某些有特殊要求的纸张则必须采取相应的措施予以除去。(一)树脂、脂肪一般的原料中含量较少,都在 1%以下,但在松属木材中含量较多。它们的粘性较大、容易粘结成团,粘在铜网和压辊上则造

11、成抄纸困难;在纸上则形成透明的树脂点,降纸了纸的质量。它们易与碱作用生成皂化物而溶于水中,所以含树脂多的松木一般都用碱法制浆以减少它们造成的危害。脂肪一般危害不大,也可以被皂化溶出。(二)淀粉、果胶淀粉为细胞腔内的贮存物质。含量不多,易溶于热水,对制浆造纸没有什么影响。一般的原料中含果胶不多,它们易被稀碱液分解溶出。在植物中以果胶酸盐的形式存在,被认为是植物中灰分的来源。亚麻棉杆等韧皮纤维细胞介质主要是果胶质,只需少量的碱蒸煮即可脱胶。(三)单宁、色素5一般的原料中含量较少不致为害,且它们易被热水抽出。但含量较多时应事先设法抽出,否则使纸浆的颜色变深不易漂白。少量木材的心材中色素含量较高,给制

12、浆带来困难。(四)灰分灰分是植物纤维原料中的无机盐类,主要是钾、钠、钙、镁、硫、磷、硅的盐类。一般木材中的灰分都在 0.21.0% 左右,草类原料中灰分较木材高,一般的纸张对原料中灰分的高低没有什么特殊的要求,也不会产生什么影响。但在生产电气绝缘纸时,必须除去灰分才能达到一定的质量要求。草类原料中,尤其是稻麦草灰分高,灰分中的 SiO2 的含量较高,蒸发时结垢,造成了碱回收困难。减少或消除碱回收中的硅干扰是一个需继续研究和解决的课题。第四节 植物纤维细胞及细胞壁的结构一、植物细胞的结构植物细胞是由细胞壁和细胞腔组成,相邻的两个细胞壁之间称为胞间层。在植物体生长过程中,首先细胞分裂产生新细胞,即

13、活的细胞,它是由一层薄壁(初生壁)包含着带有生命力的原生质。随着细胞的发育成熟,原生质沉积在初生壁上逐渐增厚形成次生壁,最早形成的为次生壁外层(S 1) ,依次为次生壁中层(S 2) ,次生壁内层(S 3) 。细胞停止生长后,形成内部空腔即为细胞腔。其结构如图 1-5。图 1-5 细胞壁的结构61胞间层 2初生壁 3次生壁外层 4次生壁中层 5次生壁内层二、植物纤维细胞壁植物纤维细胞壁可粗略分为初生壁和次生壁,但每一层中微细纤维的排列又不一样。所谓微纤维,是指大约 100 个左右的纤维素大分子平行排列而形成的带状结构单元,微纤维聚集形成细纤维,打浆时,就是通过对纤维进行机械处理,使纤维表面游离

14、出更多的微细纤微,从而增加抄纸时纤维之间的结合力,而细胞壁也主要是由微细纤维排列、缠绕而成。如图 1-6 所示。图 1-6 纤维细胞壁显微结构从纤维的细胞横断面上看,从外向里依次分胞间层、初生壁、次生壁。图 1-7 为木材纤维微细结构示意图,胞间层 ML 无微细纤维,由木素填充,在蒸煮中溶出。初生壁 P 内微细纤维稀疏,呈不规则网状排列,化学成分除纤维素外,还含有木素、半纤维素、果胶质等,由于它的性质是薄而脆,在化学法制浆中基本脱除,次生壁外层(S 1)非常薄,是由几层微纤维组成,微纤维与纤维轴呈左右螺旋排列,层间螺旋呈钝角交错。微纤维的这种排列方式,使 S1 层对纤维内层的吸湿润胀有极大的抵

15、抗力。它使纤维在润胀时有朝纤维纵向改变大小的倾向。1-7 7次生壁的 S2 层是纤维细胞壁中最厚的一层,微纤维的排列方向几乎与纤维轴平行。由于这层最厚,它的结构左右了纤维的性质使纤维吸湿后主要在横向产生润胀。同时,由于微纤维的轴向排列,使纤维沿纤维轴有最大的抗张强度,而且纤维壁越厚的纤维它的抗张强度也就越高。次生壁内层 S3 是纤维壁的最内层,微纤维的排列绕纤维轴呈锐角定向,与纤维轴间的夹角接近 900。 纤维各层在化学组成上也有差异,今以针叶木为例,如表 1-1 所示。表 1-1 针叶木纤维细胞壁的结构与成分分布大致的化学组成( %)名称 厚 度(微米)微纤维的排列方式 微纤维与纤维轴的夹角

16、纤维素 半纤维素 木 素PS1S2S3ML0.030.100.100.200.500.800.070.1012疏松交织呈网状交错螺旋几乎与轴平行环绕纤维轴无定形-3575 1035 7090 无1035555502025304010704015590由上表知,木素在 S2 层中含量最大,在胞间层中密度最大。不同的原料,细胞壁微细结构有差异,如韧皮纤维的胞腔窄小,细胞壁厚,如图 1-8,草类纤维细胞 S1 与 S2 层结合紧密,要脱除 S1,必须对纤维进行较强的机械处理 ,必然损伤纤维的长度和强度。 因此,草浆打浆叩解度一般不超过 400SR。充分认识各种纤维细胞壁的微细结构是制订合理工艺条件的

17、理论基础。从纤维细胞壁的纵向来看,细胞壁是由结晶区和无定形区相间排列而成,一个纤维素大分子可能穿过几个结晶区和无定形区,而半纤维素主要存在于无定形区内,结晶区分子排列整齐,液体难以进入,而无定形区分子结构松驰,水分子等易进入,因此,无定形区含量高,纤维易吸水润胀。如图 1-9。图 1-8 韧皮纤维微细结构8纤维纵向图 1-9 纤维细胞壁微纤维内部结构三、纹孔另外,在某些纤维的细胞壁上还有纹孔,它是细胞壁生长中某些部位不能均匀增厚而产生的凹陷部分,相邻的两个细胞往往成对出现纹孔,纹孔形状是原料固有的特征,可用于鉴别原料,在蒸煮中对化学药品的渗透也有一定作用。图 1-10 为松木管胞上的纹孔。在细

18、胞生长过程中次生壁增厚不均匀,未增厚的部位形成近似圆形或方形的小孔,针叶木的管胞、阔叶木的导管上都有纹孔。它们是细胞间液体输送的通道。蒸煮过程中药液首先进入原料切断面的细胞腔,再沿纹孔不断向内渗透,也有部分药液是透过纹孔向胞间层渗入。纤维细胞与纤维细胞相连的纹孔称为具缘纹孔,纤维与木射线相连的为单纹孔,也称交叉场纹孔。纹孔在纤维或导管上排列的方式是鉴别纤维原料各类的主要根据。纹孔的结构如图 1-11 所示。图 1-10 松木管胞上的纹孔具缘纹孔由纹孔托、纹孔膜、纹孔缘、纹孔口构成。纹孔缘和纤维细胞壁一样由初生壁和次生壁构成,纹孔缘的微纤维围绕着纹孔口成环状及辐射状排列。纹孔膜为一层很薄的薄膜状

19、组织,纹孔托上的微纤维为网状排列。单纹孔则不具纹孔缘和纹孔托。 9I-单纹孔 II -具缘纹孔 III-半具缘纹孔1纹孔腔 2纹孔膜 1纹孔口 2纹孔膜 3纹孔托 1纹孔口 2纹孔膜图 1-11 纹孔的类型第五节 常用的几种植物纤维原料一、木材纤维类(一)木材的结构图 1-12 所示为木材茎杆的横切面。图 1-12 木材的茎杆构造 树皮分为外皮与内皮。外皮由于树干的增粗而破裂。不断由形成层分裂形成的内皮(有时称周皮)对树干起保护作用。形成层是木材的分生组织。位于树皮之内,树干(木质部)之外,它向内分生产生木质部,向外分生产生树皮。形成层以内为木质部,也就是造纸使用的部分。形成层在春天因气候温暖

20、、潮湿分生增殖快,形成的细胞壁薄、腔大、色浅,称为春材(早材) 。秋天天气变冷、空气干燥,生长增殖慢,形成的细胞壁厚、腔小、色深,称为秋材(晚材) 。到了冬天,天气严寒形成层处天冬眠状态停止分生。次年春天再分裂增生,这时木质部形成明显的界限,称为年轮。10一般木材从髓心向外年轮的宽度逐渐减窄。髓线为树心与皮层相连系的横向渠道,由木射线的薄壁细胞组成。形成层分生生成的木质部细胞没有再生能力,只起输导、贮存养分的作用。随着树龄的增长,树心周围的木材细胞壁和细胞腔中渗入树脂、单宁及色素等物质,变成色深、液体不易渗入的心材。这些细胞完全没有生理作用,是一些只起着机械支撑的死细胞。心材周围颜色较浅起输导

21、作用的称为边材。边材无分泌物、疏松,药液易渗入,蒸煮容易。边材的纤维比心材的颜色浅,容易漂白。年幼的木材可以没有心材。通常边材的宽度有1213 年轮。但不同的树种亦有差异。木材的纤维长度不仅在树种不同时有差异,就是同一棵树,由于所在的部位不同纤维的长度也不相同。从地面向上算,离地面 36 米处的纤维最长。6 米以上,3 米以下纤维都短一些。从木材的横切面来看,很多针叶树环绕树心的第一个年轮纤维长度平均都低于1 毫米。以后逐年增长,直至 50 年以后增长的速度减低。纤维长度的分布情况见表 1-2 及表 1-3。表 1-2 云杉不同高度的纤维长(100 年树龄)从地面算起的高度(米) 纤 维 长(

22、毫米)12.557.512.517.5242.503.103.503.253.002.602.40表 1-3 云杉距地面 1 米高横切面纤维长度的分布年 轮 (年) 纤 维 长(毫米)1 树心周围10 离树心30 离树心50 离树心86 离树心0.851.602.253.103.4011106 离树心 3.80从以上的结果可以看出,采用速生材造纸可以没有心材。采用木材工业加的废料板皮(边材)造纸也比较有利。(二)针叶木的结构针叶木又称软木,木质部有 95%左右的管胞,其余 5%左右髓线细胞及树脂道。图 1-13 为云杉的断面结构。髓线在径向与管胞垂直贯通。树脂道有垂直方向的在横切面内可见,有横

23、向的位于中央髓线之中。图 1-13 云杉木材结构C横切面 R径切面 T径切面 D树脂道 Sp春材 Sm秋材 Tr管胞 Bp具缘纹孔 L胞间层 M木射线 CRC中央木射线细胞 MRC边缘木射线细胞如图 1-13 所示,春材管胞胞腔大、壁薄、两端圆钝,纹孔多且大。秋材管胞两端尖锐、胞腔窄,壁厚。在数量上春材管胞占木材的 6063% ,秋材管胞占 2030% 。管胞的长度在 1.15.6 毫米之间,大多数为 2.03.2 毫米,宽度在 0.030.075 毫米。用于造纸的主要为杉属与松属木材。杉属木材用于造纸的主要是云杉、 鱼鳞松、臭松等。材质松、色白适于制造高级纸张及化学用浆。松属木材如红松、马尾

24、松等,含树脂较多宜用硫酸盐法制浆。未漂浆多用于制造包装纸及工业用纸。针叶木的杂细胞少,且一般都在洗涤、抄纸时流失。针叶木浆比较纯净,纤维长,能制造强度高的高级纸张。 针叶木纤维形态如图 1-14。12图 1-14 针叶木纤维形态 (三)阔叶木的结构阔叶木又称硬木。软木与硬木是习惯上的称呼,一般来说硬木类材质较硬,但就我们熟知的杨木就比针叶木还软,这是需要初学者注意的问题。阔叶木与针叶木不同,木质部有较多的导管,故称为多孔材。阔叶木中含木纤维43%70%,导管 20%40% ,木射线 10%20%,薄壁细胞 2%13%。如图 1-15。图 1-16 为阔叶木木质部细胞的形态,除有木纤维外尚有导管

25、。阔叶木的纤维长度在 0.71.7 毫米,大多数在 1.3 毫米左右。宽度在 0.020.04 毫米,导管长度一般为 0.40.8 毫米。图 1-16 阔叶木纤维形态图 1-15 杨木结构 C横切面 R径切面 T径切面 WF木纤维 V导管 Bp具缘纹孔 L胞间层 M木射线细胞 Sp单纹孔 就造纸工业而论,针叶木的管胞、阔叶木的木纤维都是造纸的好原料。但针叶木的管胞长度大,在木材中占的比例大,纤维比较均整、纯净。适合制造强度要求高的纸张。所以在一个多世纪以前造纸工业开始使用木材作原料时,主要是采用云杉等针叶木。以后由于造纸工业的不断发展才扩大到使用马尾松、红松等含树脂较多的木材。阔叶木的纤维较针

26、叶木短,且含有较多的杂细胞,因而成纸强度稍低。成纸比较疏松、吸收性强、不透明度高,特别适于做印刷类纸张。造纸工业中通常使用材质较软而没有太大经济价值的杨木榉木桦木等。13就化学组成来看,阔叶木的木素较针叶木低,且主要分布在胞细层,纤维细胞壁含木素较少。所以阔叶木比针叶木容易制浆。即不需要那么多的蒸煮化学药品及剧烈的蒸煮条件,漂白也比较容易。阔叶木较针叶木含有较多的多戊糖,因此比针叶木容易打浆。为了尽量保存阔叶木的多戊糖,并针对阔叶木的纤维较短的特点,通常用阔叶木制造机械浆或高得率的化学机械浆、半化学浆。现将两类木材的化学组成比较见表 1-4:表 1-4 木材纤维原料的化学组成材种成分兴安岭落叶

27、松鱼鳞松 臭松四 川马尾松白桦 青杨 山杨灰分(%)冷水抽出物(%)热水抽出物(%)1%NaOH 抽出物(%)苯-醇抽出物(%)纤维素(%)木素(%)多戊糖(%)0.1412.5014.6022.424.2146.8024.129.380.221.352.2211.091.7257.3328.818.720.591.772.6411.362.5649.9230.8510.740.382.216.7722.874.43*51.8628.428.540.151.071.5517.352.4049.6418.6329.000.701.322.4921.882.3854.5222.6121.390.2

28、81.713.4419.893.5354.0817.4926.13*乙醚抽出物二、禾本科茎杆纤维类禾本科植物多数为一年生植物。主要包括草类、竹类等。我国地处温带、亚热带,这类植物非常丰富。目前占我国造纸工业所用植物原料的比重较大,因此应予以充分的重视。(一)禾本科植物的茎秆结构 1、表皮禾本科植物茎秆的最外层排列紧密的外皮层,皮层结构虽随品种而异但大致相同,即除有呈锯齿状的长细胞外尚有两种短细胞:木栓细胞、硅细胞(或称为石细胞) 。硅细胞内含 SiO2,为这类原料含 SiO2 的来源之一。表皮层常角质化,分泌有脂肪性物质,形成光滑的表面,常使药液渗透困难。甘蔗表皮结构如图 1-17。2、基本组

29、织基本组织细胞是薄壁细胞,其功能为贮存营养分,如甘蔗的蔗汁即贮于其中。在表皮以内数层的基本组织中,往往有纤维分散在内形成纤维组织带,即形成机械强度较大的皮层与维管束共同起机械支承的作用。14禾本科植物的髓心在发育成长过程往往破裂形成中空状,如稻、麦草,竹子等,而像甘蔗、高梁秆、芦苇等中间的髓心主要为基本组织细胞,维管束分散在这些组织之中。基本组织细胞无造纸的价值,最好在蒸煮前除去以降低蒸煮药品的消耗。裸麦横切面和甘蔗横切面分别如图 1-19、1-20。图中大部分为基本组织。3、维管束这类原料的共同特征是有维管束分散在基本组织之中。维管束的形状、大小、分布情况随原料不同而异,常借此来鉴别原料的种

30、类。但其结构基本类似,即每个维管束都有两个对称的较大的木质导管,筛管则是有无数小孔呈筛状的导管。导管和筛管是养分、水分及无机盐类的通道。周围为韧皮纤维,维管束鞘是纤维状细胞,分布在维管束的周围将维管束包围起来。维管束在禾本科植物的茎秆内有两种分布方式:一种是排成两圈,近表皮层的小而密,内圈靠近中腔则较大而疏,稻草、麦草等属于这一类;另一种则是星散分布在茎中,也是外层小而密,里面的则大而疏,甘蔗、高梁秆、芦苇等属于这一类。芦苇维管束如图 1-18。图 1-18 芦苇维管束1筛管 2基本薄壁组织 3后圣木支部导管4原生木质部导管 5原生木质部空隙 图 1-17 甘蔗表皮结构 6维管束鞘 7韧皮纤维

31、束15图 1-19 裸麦横切面图 1-20 甘蔗横切面禾本科植物类纤维原料用于造纸的主要细胞为皮层的纤维组织带、维管束中的韧皮纤维、维管束鞘,基本组织中其余的都是薄壁细胞。(二)禾本料植物纤维的微细结构用电子显微镜对麦草浆的纤维细胞壁进行研究发现,麦草纤维的结构与木材相似,有初生壁(P) ,次生壁外(S 1) 、中(S 2) 、内(S 3)层次结构。但 S1 层较厚,微纤维与轴呈3040的交叉螺旋状排列,而且螺旋角绕过纤维末端继续伸延到后面,使 S1 与 S2 层间联接得较紧密不易脱落。S 1 层像一个套筒一样阻止 S2 层的向外膨胀,因而在打浆时纤维难于分丝帚化。对亚硫酸盐芦苇浆作了同样的研

32、究,发现芦苇纤维的微细结构与麦草类似。因此,在草浆的打浆过程中,一般打浆度不超过 400SR。(三)我国常用的几种禾本科植物纤维原料1、芦苇芦苇是禾本科根生植物。就其根系的生命力来说是多年生,其伸出地面的茎秆则系一16年生。芦与苇同科同属,外观相似故常统称为芦苇。芦苇的品种繁多,品种不同生长的条件不同,其化学组成与纤维形态常有差异。与芦苇性质相似的尚有荻,常与芦苇一起混生。野生在山区的芒草则性质与荻相似。荻与苇不同,茎秆中空,较苇硬、脆,与竹相似。我国芦苇和荻的自然分布很广,主要在江河两岸,海滨湖畔及内陆沼泽低洼地带。大体上可以说是“北芦南荻” ,黄河以北多长芦苇长江以南多长荻。中间地区则是荻

33、芦混生。年产量约在 100 万吨以上。芦苇的资源比较集中,如东北营口的盘锦苇场产量在 10 万吨以上。便于收集加工、运输贮存。生长快一年一收不用每年种植,生长好的苇场每亩每年可提供 500 公斤左右,而荻则可达 1000 公斤左右。适应于大型制浆造纸工业的需要。现正进行合理规划,科学管理,建立芦苇的原料基地。我国在用芦苇造纸方面已积累了不少经验。北方有几个大型的亚硫酸盐法苇浆厂,南方则是采用碱法生产。利用芦苇造纸的品种也不断扩大,为世界上使用芦苇造纸最多的国家。芦苇的纤维长度较短,大部分为 0.951.52 毫米,宽度大部分为 0.0090.019 毫米。长宽比为 95 左右,即纤维短而细。图

34、 1-21 为 芦苇纤维形态,图 1-22 为荻纤维形态,图 1-23 为芒杆纤维形态。芦苇纤维的结构与木材相似,也分为初生壁(P)和次生壁外(S 1) 、中(S 2) 、内(S 3)三层。但与木材不同,细胞壁厚,胞腔狭窄,纤维呈棒状。杂细胞含量高,约占 35%左右。多戊糖含量高易水化,轻微打浆后打浆度上升很快而纤维并未分丝帚化,纤维的结合力差。成纸的物理强度低、吸收性强。适于制造印刷纸类。芦苇的叶、穗、节很难分开,造成浆中有黄点。基本组织的薄壁细胞间木素少但粘结得很紧形成苇膜,在纸上形成亮点,影响印刷效果。因此,必需在制浆之前加强原料的处尘以提高纸张的质量。图 1-21 芦苇纤维形态 图 1

35、-22 荻纤维形态17图 1-23 芒杆纤维形态2、蔗渣 蔗渣为甘蔗糖厂的副产品,已由糖厂集中,从这点来看是一种很理想的造纸原料。我国广东、广西、福建、四川、台湾等地盛产甘蔗,一般而论每生产一吨蔗糖就可以提供一吨左右的风干蔗渣。甘蔗纤维长度大部分为 1.473.04 毫米,宽度为 0.0210.028。胞腔大、纤维扁平,如图 1-24,是草类原料中最宽、最长者。目前糖厂为提高蔗糖的抽出率加强机械压榨,常使纤维平均长度降至 1.0 毫米以下。尽管如此,经充分除髓的蔗渣仍不失为一种良好的造纸原料。蔗渣浆可用来生产一般的书写、印刷纸类。成纸透明度高特别适于制造半透明纸。现已有采用蔗渣浆制造胶版纸及人

36、纤浆粕。图 1-24 蔗渣纤维形态3、竹 竹是多年生单子叶禾本科植物,我国长江以南各省均盛产竹。竹生长迅速,35 年即可成材。竹的种类很多用途也很广。造纸工业一般使用产量大、经济价值不高的品种,如慈竹(节疏、茎薄、机械强度低) ,毛竹、黄竹(肉厚、疏松)以及油竹、金竹等。竹类从纤维形态看比较细长,如慈竹长度一般在 1.331.90 毫米,宽度为0.0090.019 毫米。如图 1-25,以竹茎作造纸原料,虽然也有柔软组织细胞,但其维管束多且密是一种较好的造纸原料。可用来生产较高级的纸张如打字纸、胶版印刷纸、绘图纸等。尤以纤维纤细特别适合做高级的薄纸。我国驰名的毛边、贡川等手工纸都是用竹为原料制

37、造的。竹箨(笱壳)纤维长度一般在 1.52.0 毫米,宽度在 0.01 毫米左右。杂细胞较竹稍多。我国有纸厂配用来生产香烟纸。竹的比重大,嫩竹在 0.42 以上,老竹则在 0.8 以上。单位容积装锅量大。但结构紧密药液不易渗透。这是因为组织中含有无数汁管,干燥后形成的毛细空隙中充满空气极不容易排出,造成对蒸煮药液渗透的阻力。18图 1-25 竹子纤维形态4、稻草稻草的纤维细短,长度一般在 1.141.52 毫米,宽度为 0.0060.009 毫米。胞腔窄。如图 1-26。制浆时草节、草叶等不易除去。浆中表皮细胞多,含硅量高对碱回收不利。但稻草是所有草类原料中含木素最低者,制浆容易。我国在用稻草

38、制浆造纸方面积累了不少经验。稻草纤维细短,吸收性强,可改善纸的适印性,适合于制造印刷纸及纸板。图 1-26 稻草纤维形态5、麦草麦秆和稻草类似,但麦秆比重较大,易用风选方法将其与草叶、草穗等分开。麦草的木素含量较稻草稍高,制浆不及稻草容易,但其纤维较稻草长。长度大部分为 1.301.71毫米,宽大部分为 0.0170.019 毫米,见图 1-27,因而纸质较稻草浆制造的高。19图 1-27 麦草纤维形态表 1-5 禾本科植物原料的化学组成名称 成分芦 苇(锦盘)荻(湖北)蔗 渣(四川)蔗 渣(广东)毛 竹(福建)慈 竹(四川)稻 草(江苏)麦 草(河北)灰分%冷水抽出物%热水抽出物%乙醚抽出物

39、%1%NaOH 抽出物 %多戊糖%纤维素%木素%5.82-3.7738.3625.1341.5719.262.7210.8212.521.0740.1221.7948.5218.883.667.6315.880.8526.2623.5142.1619.302.4-3.192.0234.4623.7343.3920.791.102.385.960.6630.9821.1245.530.671.22.429.780.7131.2425.4144.3531.2815.56.8528.50.6547.718.0636.214.056.045.3623.150.5144.5625.5640.422.34

40、(四)禾本科植物原料的化学组成及纤维形态的比较从表 1-5 可以看出,禾本科植物纤维原料的化学组成特点是多戊糖的含量较高,一般都在 20%左右。1%NaOH 抽出物高,木素含量除竹外都较低。尤其是稻草的木素是最低,表明制浆比较容易。灰分的含量都较木材高,而以稻草的灰分含量最高。灰分中含有较多的 SiO2,在碱回收中生成 Na2SiO3,沉积在加热管壁上造成蒸发的困难。据分析麦草中SiO2 的含量占总灰分的 65.16%,即一半以上为 SiO2。从纤维形态来看,稻草纤维最短、最细。纤维壁虽不厚但胞腔狭窄,因而成纸不透明度小。相反,甘蔗的纤维最宽,纤维壁厚与稻草相近,胞腔大成纸的透明度大。毛竹、慈

41、竹纤维都较长,宽度较甘蔗小。壁厚、长宽比大,纤维交织力强。在生产中若长时间剧烈地搅拌会出现纤维绕结成团、很难分散的现象。从纤维的形态来看竹类适于制造强度大的薄纸。常用禾本科植物纤维形态特征见表 1-6。20表 1-6 常用禾本科植物纤维形态特征特 征种 类平均长度(毫米)平均宽度(毫米)长宽比平均壁厚(毫米)荻芦 苇甘 蔗毛 竹慈 竹稻 草小 麦芒 杆1.791.691.992.482.841.261.661.490.016800.014160.018370.014000.017000.007260.014200.01036106.4116.9108.3177.1198.8173.5116.9

42、144.60.005000.005040.001900.005300.004500.001830.003210.00417三、韧皮纤维类韧皮纤维类包括麻类、树皮、棉秆皮等。这类原料皮层中富含纤维,纤维的特点是细胞壁厚、细胞腔仅占纤维断面的 10%左右。纤维长、强度高。胞间层含较多的果胶质。其化学组成见表 1-7。表 1-7 韧皮纤维类的化学组成名称成分 大麻 亚麻 苎麻 黄麻檀皮(安徽)构皮(贵州)桑皮(河北) 棉秆皮灰分%冷水抽出物%热水抽出物%乙醚抽出物%苯-醇抽出物%1%NaOH 抽出物 %多戊糖%2.856.4510.505.036.7230.764.911.325.94-2.34-2

43、.934.086.29-16.81-5.158.94-4.796.4520.184.75-32.458.143.257.2518.914.63-35.4210.124.40-2.393.37-35.4710.425.645.997.250.645-33.9417.2421木素%果胶%纤维素%4.032.0069.51-9.2970.751.813.4182.8111.780.3865.3210.315.6040.0212.158.8140.528.748.8454.8122.78-62.76韧皮纤维类的特点是纤维素含量高,麻类的纤维素含量都在 70%左右。麻类纤维除黄麻含有稍高的木素外,其余的

44、含木素都较低,亚麻则不含木素,主要为果胶。麻类含多戊糖的量低。树皮类除棉秆皮外其余的含木素也低。从化学组成不难看出这类原料是造纸的较为高级的原料。韧皮纤维类纤维的特征是纤维长度大,远远超出一般造纸需要的纤维长度,经过一系列的机械加工过程(切料、打浆等)最后仍可得到较长的纤维,因而适合于制造高强度的纸张。韧皮纤维类纤维的形态特征见表 1-8。表 1-8 韧皮纤维类纤维特征特 征种 类平均长度(毫米)平均宽度(毫米)长 宽 比大 麻亚 麻苎 麻黄 麻檀 皮构 皮桑 皮棉秆皮15252135120180232.395.525.007.83.8610.81.403.500.0150.0250.0190

45、.0280.0200.0500.0200.00980.18600.01470.02600.01080.02210.01570.02291000120016002000 以上100276290463113但麻类纤维为纺织工业的主要原料,除了个别的纸种,如钞票纸,一般都是使用工业废料,如纺织厂的麻屑以及废旧麻布、麻袋、麻绳等。一般用做强度要求高的纸张,如钞票纸、证券纸、保险信封等,由于麻纤维燃烧时无臭味,常用于卷烟纸的生产。树皮类纤维如构树皮、檀树皮等是我国手工纸最先使用的原料。驰名中外的宣纸就是用檀皮做的。我国江南各省种桑养蚕每年都有大量的桑枝、桑皮。桑皮适于制造薄型的长纤维 纸类,如纱纸、复写

46、原纸等。我国北方广大产棉区盛产棉杆,从纤维形态来看,棉杆也是较好的造纸原料,如图 1-28,但皮层与髓难分离,影响使用。22图 1-28 棉杆皮纤维形态四、叶纤维类(一)龙须草龙须草又名蓑草,是一种丛生野草,在我国分布很广,以四川、湖北产量最高。龙须草的纤维细长,杂细胞较其它草类少,纤维均整。纤维的长宽比平均达 200 倍以上,是草类原料中少见的。龙须草的木素含量低、纤维素含量高,是一种质量较好的原料。我国已用来生产胶版纸、打字纸等高级纸张。但由于产区分散收集不便,大量使用有困难。其纤维形态见图 1-29。图 1-29 龙须草纤维形态(二)剑麻剑麻又称龙舌兰麻,为热带多年生植物,我国海南岛、云

47、南等地都有。木素含量低,纤维素含量高,一般都用为织麻袋、搓麻绳。废旧料可用于造纸。叶纤维类的化学组成见表 1-9。表 1-9 叶纤维的化学组成名称成分龙 须 草(广西) 剑 麻(海南)23灰分%冷水抽出物%热水抽出物%苯-醇抽出物%1%NaOH 抽出物 %多戊糖%木素%纤维素%6.09-43.8022.7512.6244.530.64-1.41-18.878.5159.78叶纤维类的纤维形态特征见表 1-10表 1-10 叶纤维类的纤维特征长 度(毫米) 宽 度(毫米) 特征种类一 般 平 均 一 般 平 均长 宽 比龙 须 草剑 麻1.342.851.54.02.102.750.01270.

48、00830.0200.0220.01040.021202131五、棉花及棉短绒(种籽毛纤维)棉花的纤维素含量在 95%以上,纤维扁平稍有扭曲。纤维壁仅分为初生壁与次生壁。初生壁很薄,大部分为蜡、果胶等,纤维素很少。次生壁经润胀后在显微镜下可观察到成层状的生长环。每层生长环又由几层细纤维组成。细纤维与轴向呈 2545角,细纤维每层间的交角方向相反,所以棉纤维具有特别强韧的机械强度。一般造纸工业都是使用纺织厂的落地棉、废棉、破布等,用来生产高级生活用纸、钞票纸、证券纸以及一些有特殊要求的工业用纸。表 1-11 棉花和棉短绒的化学组成棉 短 绒 名称组成棉 纤 维未 精 制 精 制纤维素(%)脂肪与蜡(%)果胶与多糖(%)95970.31190910.511.99898.60.10.211.224木素(%)灰分(%)-0.10.2311.5-0.180.3由于成纸柔软、耐磨,常用做高档的餐巾纸、卫生纸等。油棉、深色破布常用做油毡原纸供建筑部门使用。棉短绒一般用来生产高级纸及人造丝浆粕。从棉花及棉短绒的化学组成来看,纯度很高,不含多戊糖。制浆时只需用少量碱液除去蜡质、脂肪及果胶等,不

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