PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Cellulose Pulps Activated by Irradiation. GPC Studies

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Radiacyjnie aktywowane masy celulozowe. Badania metodą chromatografii żelowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this research was the estimation of molecular characteristic changes which occur in irradiated cellulose pulps. Especially interesting were the changes in molecular weight distribution and the resulting changes in the degree of polydispersity. Both these properties are crucial for practical usability of the activated and degraded cellulose. Application of radiative degradation and activation of cellulose pulps can eliminate or reduce the lixiviation operation, which is technologically burdensome and also generates great amounts of waste water. This process also eliminates the long-lasting maturation stage, consisting in cellulose degradation by an atmosphere composed of air, which is applied with the target of achieving an appropriate value of the average molecular weight. The possibilities of improving cellulose pulp processing were the reason for the special attention given in this work to careful examination of the changes in the average molecular weight and the resulting changes of polydispersity. The polydispersity tests were carried out on the basis of the gel permeation chromatography method with cellulose samples irradiated at energy doses of 10 up to 50 kGy.
PL
Przedmiotem badań było określenie zmian charakterystyki molekularnej napromienionych różnych mas celulozowych. Szczególnie interesujące były zmiany ciężaru cząsteczkowego i wynikających z tego zmian polidyspersji. Te właściwości decydują o praktycznej przydatności aktywowanego i degradowanego tworzywa. Stosując radiacyjną degradację i aktywację mas celulozowych można wyeliminować bądź ograniczyć uciążliwą technologicznie, powodującą powstanie dużych ilości ścieków, operację ługowania. Eliminuje się rónież długotrwały etap dojrzewania, czyli degradacji celulozy w atmosferze powietrza, w celu osiągnięcia odpowiedniej wielkości ciężaru cząsteczkowego. Stąd w niniejszym opracowaniu poddano szczegółowej analizie zmiany średniego ciężaru cząsteczkowego i związanych z tym zmian polidyspersji w oparciu o badania metodą chromatografii żelowej. Stosowano dawki energii od 10 do 50 kGy.
Rocznik
Strony
36--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Institute of Chemical Fibres, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
autor
  • Institute of Chemical Fibres, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
  • Institute of Chemical Fibres, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
autor
  • Institute of Nuclear Chemistry and Technology, ul. Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
autor
  • Institute of Nuclear Chemistry and Technology, ul. Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland
  • Pulp and Paper Research Institute, ul. Gdańska 121, 90-950 Łódź, Poland
Bibliografia
  • 1. Boryniec A., Skwarski T., Technologia Włókien Sztucznych, W-wa 1969.
  • 2. Polish Patent 167519 (1991).
  • 3. Nousiainen P., Celsol - Modification of pine sulphate paper grade pulp., Cellulosic Man-Made Fibres, Summit in Singapore, Akzo-Nobel, 22-24 April 1997.
  • 4. Kamide K. et al., Polym J., 16, 857 (1984).
  • 5. Kamide K. et al., Cellulose Chem. Techn., 24, 23 (1990).
  • 6. Łaszkiewicz B., Wytwarzanie włókien celulozowych bez udziału dwusiarczku węgla, LODART SA, Łódź, 1997.
  • 7. Meinander K. et al., The Cellca Process, Kemira News, 1987.
  • 8. Finland Patent 61033 (1982).
  • 9. Iller E., Kukiełka A., et al., Przegląd Papierniczy, Nr. 8, 468 (2000).
  • 10. Fisher K. et al., Influence of treatment with accelerated electrons on pulp and viscose quality, Cellulosic Man-Made Fibres, Summit in Singapore, Akzo-Nobel, 22-24 April 1997.
  • 11. Rajagopal S., Effect of electron processing on the textile properties of rayon filament yam, Cellulosic Man-Made Fibres, Summit in Singapore, Akzo-Nobel, 22-24 April 1997.
  • 12. Stepanik T., Rajagopal S., Electron Processing Technology, JUPAC CHEMRAWN IX, Seoul, Korea, 1996.
  • 13. Rajagopal S. et al., "Enhancement of Cellulose Reactivity in Viscose Production using Electron Processing Technology", Challenges in Cellulosic Man-Made Fibres, Stockholm, Akzo-Nobel, (1994).
  • 14. Man-Made Fibres Year Book, September, 6 (1996).
  • 15. Chemical Fibres International, 45, December, 459 (1995).
  • 16. Chemical Fibres International, 46, April, 92 (1996).
  • 17. Chemical Fibres International, 46, June, 169 (1996).
  • 18. Report of a Research Stage of the Research Project No 7T 08E 033 17, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, not published.
  • 19. Boryniec S., Strobin G., Bartos K., Polimery, 44, 339 (1999).
  • 20. Ekmanis J.L., Am. Lab. News, 10, Jan/Feb, I (1987).
  • 21. J.D. Timpa J. Agric. Food Chem. 39, 270 (1991).
  • 22. C.L. McCormick, P.A. Callais and B.H. Hutchinson, Jr., Macromolecules 18, 2394 (1985).
  • 23. ASTM D 5296-92 "Standard Test Method for Molecular Weight Averages and Molecular Weight Distribution of Polystyrene by High Performance Size-Exclusion Chromatography".
  • 24. Götze K., Chemiefasern nach dem viskoseverfahren, P. 2, p. 1036.
  • 25. Edelman K., Horn E., Faerforschung und Textiltechnik, 11, 493(1958).
  • 26. Polish Standard PN-62/P-50099.
  • 27. Boryniec S., Strobin G., Struszczyk H., Niekraszewicz A., Kucharska M., Int. J. Polym. Anal. & Charact., v. 3, 359 (1997).
  • 28. Boyd D., J. Chem. Phys., 45, 778 (1966).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-263b7705-9bb1-4fa7-ae86-23ff06f7c8f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.