• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    CMC對漂白針葉木漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響及其應(yīng)用

    2017-04-20 00:48:34陳樹潤沙九龍
    中國造紙學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:木漿屈服應(yīng)力懸浮液

    何 晶 陳樹潤 沙九龍 王 晨 張 輝,2,*

    (1.南京林業(yè)大學(xué)江蘇省制漿造紙科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京,210037;2.南京林業(yè)大學(xué)江蘇省林業(yè)資源高效加工利用協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇南京,210037)

    CMC對漂白針葉木漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響及其應(yīng)用

    何 晶1陳樹潤1沙九龍1王 晨1張 輝1,2,*

    (1.南京林業(yè)大學(xué)江蘇省制漿造紙科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京,210037;2.南京林業(yè)大學(xué)江蘇省林業(yè)資源高效加工利用協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇南京,210037)

    漂白針葉木漿;CMC;纖維懸浮液;屈服應(yīng)力;能量耗散因子

    制漿造紙工業(yè)是典型的流程化工業(yè),從蒸煮工段一直到紙漿上網(wǎng)成形都涉及到不同濃度紙漿懸浮液的流動。紙漿懸浮液是以纖維為固相的非均相混合物,屬于非牛頓流體,具有復(fù)雜的流變特性,研究其流變特性對各工段穩(wěn)定及高效運(yùn)行,降低紙漿輸送能耗和工藝處理過程中的能耗具有重要意義[1]。

    當(dāng)紙漿懸浮液達(dá)到一定濃度時(shí),纖維由于機(jī)械交織形成復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),限制了其自由流動,同時(shí)纖維網(wǎng)絡(luò)具備一定抵抗外部剪切力的強(qiáng)度,這種強(qiáng)度稱為紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力(Yield Stress)[2-3]。在生產(chǎn)過程中,為了泵送紙漿,必須對紙漿纖維網(wǎng)絡(luò)施加足夠的剪切應(yīng)力,使纖維完全分散,從而使紙漿流態(tài)化[4]。

    自20世紀(jì)80年代以來,對紙漿懸浮液屈服應(yīng)力的研究主要集中在紙漿纖維物理特性、漿濃和一些外部因素對屈服應(yīng)力的影響[5-7],紙漿懸浮液屈服應(yīng)力的測量方法和測量裝置的研究[8-9],紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力在造紙工業(yè)中的應(yīng)用研究[10-13]。

    影響紙漿懸浮液流變特性的因素除了漿濃、纖維自身特性和纖維間的交織程度外,還有一些外部因素,如添加劑、pH值、溫度、剪切力和剪切時(shí)間等[14]。目前,關(guān)于添加劑對紙漿懸浮液屈服應(yīng)力影響的研究很少,也沒有將羧甲基纖維素(CMC)作為減阻劑應(yīng)用于改善紙漿懸浮液流變性能方面的研究。因此,筆者研究了造紙工業(yè)中常用的添加劑CMC對漂白針葉木漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響,進(jìn)而探討將其應(yīng)用于紙漿運(yùn)輸、混合等過程中的可行性。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 主要原料與試劑

    紙漿:漂白硫酸鹽針葉木漿,山東某漿紙公司提供。

    試劑:CMC粉末,國內(nèi)某化學(xué)試劑公司生產(chǎn),黏度為300~800 mPa·s。

    1.2 主要儀器

    標(biāo)準(zhǔn)纖維疏解機(jī):型號PTI,澳大利亞。

    Brookfield商業(yè)流變儀:型號RST-SST,轉(zhuǎn)子為VT- 80- 40,葉片4片(寬度20 mm,高度80 mm),外部槽體內(nèi)徑100 mm。

    1.3 實(shí)驗(yàn)方法

    1.3.1 原料準(zhǔn)備

    實(shí)驗(yàn)前,先將風(fēng)干的漿板撕成約2 cm×2 cm的小碎片,然后用水浸泡約5 min,再用標(biāo)準(zhǔn)纖維疏解機(jī)疏解分散;然后去除紙漿中大部分水,平衡水分24 h后,用烘箱干燥,測量2組平行樣的水分,算出平均值。將紙漿配成漿濃分別為0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%和4.0%的紙漿懸浮液。

    用磁力攪拌器將CMC粉末配置成濃度為1.0%的溶液,備用。

    1.3.2 紙漿流變性測試

    向紙漿中分別加入0、0.5%、1.0%、1.5%和2.0%(相對于絕干漿質(zhì)量)的CMC,然后采用控制剪切應(yīng)力模式(CSS),使剪切應(yīng)力由較小的初始值逐漸增大到設(shè)定值,測量紙漿懸浮液剪切應(yīng)變隨剪切應(yīng)力的變化情況。在對數(shù)坐標(biāo)體系下,當(dāng)剪切速率曲線出現(xiàn)明顯的應(yīng)力平臺,剪切速率由某一極小值(剪切速率<1 s-1)突然變?yōu)槟骋惠^大值(剪切速率>1 s-1),也就是轉(zhuǎn)子發(fā)生初始轉(zhuǎn)動時(shí)對應(yīng)的剪切應(yīng)力即為紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力。為了保證均一的初始條件,所有實(shí)驗(yàn)樣品在測試前需在剪切速率為200 s-1條件下先預(yù)剪切3 min,然后靜置5 min開始測量。

    1.3.3 紙漿攪拌能耗測試實(shí)驗(yàn)

    采用控制剪切速率模式(CSR)測定紙漿懸浮液在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速0~600 r/min區(qū)間內(nèi)的轉(zhuǎn)子扭矩,利用功率與扭矩的關(guān)系式(見式(1))間接測量出攪拌功率隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速變化的情況。為保證均一的初始條件,所有實(shí)驗(yàn)樣品在測試前需在剪切速率為200 s-1條件下先預(yù)剪切3 min,然后靜置5 min開始測量。

    T=9550P/n

    (1)

    式中,T為扭矩,N·m;P為功率,kW;n為轉(zhuǎn)速,r/min;9550是系數(shù)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 CMC對紙漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響

    利用剪切應(yīng)力梯度法測量紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,測得漿濃為1.0%的漂白針葉木漿懸浮液的剪切速率-剪切應(yīng)力曲線,結(jié)果如圖1所示。

    圖1 漿濃1.0%的漂白針葉木漿懸浮液流變曲線

    由圖1可知,在初始階段,漂白針葉木漿懸浮液的剪切速率隨剪切應(yīng)力的增大而緩慢增大,說明施加在紙漿懸浮液上的剪切應(yīng)力引起了紙漿懸浮液連續(xù)不可逆轉(zhuǎn)的微小應(yīng)變。

    當(dāng)剪切應(yīng)力繼續(xù)增大到臨界值(約為7.6 Pa)時(shí),剪切速率發(fā)生急劇變化(由0.65 s-1突變?yōu)?.10 s-1),產(chǎn)生了剪切應(yīng)力平臺,說明紙漿懸浮液內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化由微小的應(yīng)變轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟪叨鹊奈灰疲垵{懸浮液中的纖維絮團(tuán)產(chǎn)生了明顯的剪切流動,即纖維絮團(tuán)被撕裂破壞,此時(shí)的臨界剪切應(yīng)力即為紙漿懸浮液的靜態(tài)屈服應(yīng)力[14]。

    當(dāng)剪切應(yīng)力超過靜態(tài)屈服應(yīng)力而繼續(xù)增大時(shí),紙漿懸浮液的剪切速率呈線性增大,流動速度加快,紙漿懸浮液發(fā)生大規(guī)模的剪切流動。

    通過剪切應(yīng)力模式分別測出不同漿濃和添加不同量CMC的紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,并繪制出如圖2所示的CMC添加量不同時(shí)紙漿懸浮液屈服應(yīng)力與漿濃間的變化曲線。

    圖2 CMC添加量和漿濃對漂白針葉木漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響

    由圖2可知,在CMC添加量不變的情況下,紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力隨漿濃的增大而呈非線性增大,且滿足指數(shù)函數(shù)關(guān)系,見式(2)。

    (2)

    式中,τy為紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,Pa;Cm為漿濃, %;a和b為與纖維特性相關(guān)的常數(shù)。

    通過非線性回歸法得到a和b,結(jié)果列于表1中。由表1可知,相關(guān)系數(shù)R2接近于1,說明紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力與式(2)的擬合程度很好,且參數(shù)a和b分別在Bennington測得的取值范圍1.18~24.5和1.25~3.02內(nèi)[3]。

    表1 添加CMC后漂白針葉木漿懸浮液屈服應(yīng)力指數(shù)方程回歸系數(shù)

    由圖2可知,在同一漿濃下,添加一定量的CMC可在一定程度上減小紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,CMC添加量為1.5%時(shí),紙漿懸浮液屈服應(yīng)力最?。坏^續(xù)增加CMC添加量時(shí),紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力反而增大,這是因?yàn)樘砑舆^量的CMC時(shí),多余的CMC存在于纖維之間,增大了紙漿的黏稠度,不利于紙漿流動,進(jìn)而使紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力增大。

    進(jìn)一步分析圖2可知,當(dāng)漿濃為4%時(shí),與未添加CMC的紙漿懸浮液相比,添加1.5%CMC的紙漿懸浮液屈服應(yīng)力下降最多,約降低16.2%。同時(shí),隨著漿濃的增大,CMC對紙漿懸浮液屈服應(yīng)力的影響越大。這是因?yàn)殡S著漿濃增大,單位體積內(nèi)纖維的數(shù)量增加,纖維間的接觸面積增大,互相纏繞的概率變大,纖維絮聚現(xiàn)象嚴(yán)重,紙漿內(nèi)部流動阻力增大,CMC中由于含有親水性的羧甲基基團(tuán),易與紙漿纖維親和,同時(shí)與纖維表面所帶的負(fù)電荷相互排斥,使得纖維均勻分散,施加較小的剪切應(yīng)力即可使紙漿產(chǎn)生流動。漿濃越大,CMC對纖維的分散效果越顯著,因而較高漿濃的紙漿懸浮液屈服應(yīng)力受CMC的影響更大。

    綜上所分析,在紙漿中添加1.5%的CMC可以顯著減小紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,從而有助于紙漿的流送、攪拌和篩選等操作。

    2.2 CMC對紙漿懸浮液攪拌能耗的影響

    圖3 漿濃4.0%的漂白針葉木漿懸浮液攪拌功率-轉(zhuǎn)速曲線圖

    由上述研究可知,添加1.5%的CMC可顯著減小漿濃為4%的紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力。因此,研究了該情形下CMC對紙漿懸浮液攪拌能耗的影響。圖3為流變儀轉(zhuǎn)子的攪拌功率隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的變化曲線。從圖3可以看出,與未添加CMC的紙漿懸浮液相比,添加1.5%的CMC后,轉(zhuǎn)子攪拌功率明顯降低,在轉(zhuǎn)速200~500 r/min范圍內(nèi),兩者差異較顯著;轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速越大,攪拌功率下降越多,在轉(zhuǎn)速約為500 r/min時(shí),攪拌功率約降低40.6%。

    由于紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力減小,在攪拌初期,只需要很小的剪切力即可破壞纖維的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),使紙漿懸浮液產(chǎn)生流動。隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的提高,紙漿懸浮液從層流狀態(tài)逐步過渡到湍流狀態(tài)。在湍流狀態(tài)下,流體中的分子會因渦流和其他雜亂運(yùn)動而耗損大量的能量。CMC作為減阻劑,可以與紊流流體發(fā)生相互作用,具體的節(jié)能機(jī)制推理如下。

    假設(shè)流體沿容器圓周方向的流動分為3個(gè)基本區(qū)域:①容器中心,即轉(zhuǎn)子周圍的紊流核心區(qū),該區(qū)域包含了容器中的絕大部分流體,其液體質(zhì)點(diǎn)不斷發(fā)生互相撞擊與摻混,并沿轉(zhuǎn)子徑向雜亂無章地運(yùn)動;②緊貼器壁的層流邊層區(qū),其液體質(zhì)點(diǎn)沿周向一層一層運(yùn)動;③層流邊層區(qū)與紊流核心區(qū)之間的緩沖區(qū),該區(qū)域流體的流動狀態(tài)表現(xiàn)為層流到紊流的過渡。

    有研究表明[15],緩沖區(qū)是紊流最先形成的區(qū)域。層流邊層區(qū)靠近緩沖區(qū)的部分稱為薄間層。薄間層中的液體分子會偶爾進(jìn)入緩沖區(qū),而后開始振動,形成渦流旋渦,同時(shí)運(yùn)動加速,并向紊流核心區(qū)靠近,最終進(jìn)入紊流核心區(qū)。薄間層的液體分子從緩沖區(qū)進(jìn)入紊流核心區(qū)的瞬間會損耗大量的能量。CMC可以在緩沖區(qū)起作用,在流體中伸展,吸收薄間層的能量,干擾薄間層的液體分子從緩沖區(qū)進(jìn)入紊流核心區(qū),阻止其形成紊流或減弱紊流的程度,進(jìn)而降低攪拌能耗,且轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速越高,攪拌能耗降低效果越顯著。

    2.3 CMC對紙漿懸浮液輸送的影響

    對于紙漿輸送,當(dāng)漿濃高于臨界濃度時(shí),紙漿表現(xiàn)出屈服效應(yīng),只有當(dāng)剪切應(yīng)力超過屈服應(yīng)力時(shí),紙漿才會產(chǎn)生流動。一旦紙漿懸浮液開始流動,其就以絮團(tuán)間自由滑動或單根纖維間自由滑動的形式流動,即出現(xiàn)絮團(tuán)尺度和纖維尺度2種尺度規(guī)模的紙漿流態(tài)化[15]。在20世紀(jì)80年代,Wahren[16]用單位體積紙漿所消耗的能量,即能量耗散因子εF(W/m3)來定量描述紙漿初始流態(tài)化的條件,即:

    (3)

    式中,τy為紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力(Pa),μ為水的黏度(Pa·s)。

    對工業(yè)生產(chǎn)而言,能量耗散因子εF比屈服應(yīng)力τy更有意義。因?yàn)楣I(yè)生產(chǎn)過程中,人們對紙漿的湍流流動更感興趣,而紙漿懸浮液湍流時(shí)的剪切應(yīng)力難以量化,但εF卻可以幫助實(shí)現(xiàn)紙漿湍流時(shí)剪切應(yīng)力的量化。紙漿懸浮液流態(tài)化包含的2種尺度規(guī)模,即絮團(tuán)尺度和纖維尺度,分別表征絮團(tuán)間的自由流動和纖維間的自由流動[17]。在湍流流體中,湍動能量分解成更小漩渦并最終消散轉(zhuǎn)化為熱量,能量耗散的大小直接反映了小規(guī)模漩渦的湍流剪切程度,這種剪切會導(dǎo)致纖維尺度的流態(tài)化。

    Bennington等[18]運(yùn)用紙漿懸浮液的表觀黏度得到了紙漿初始流態(tài)化時(shí)的能量耗散因子εF與漿濃Cm之間的關(guān)系式:

    (4)

    式中,c和d為與纖維特性和容器幾何結(jié)構(gòu)有關(guān)的常數(shù)。

    當(dāng)CMC添加量不同時(shí),紙漿懸浮液的能量耗散因子εF隨漿濃Cm的變化曲線如圖4所示。由圖2和圖4可知,能量耗散因子εF隨漿濃的變化趨勢同屈服應(yīng)力一致。添加CMC可以降低能量耗散因子εF;添加1.5%的CMC時(shí),能量耗散因子εF降低最顯著,且在漿濃為4%時(shí),下降最多,約為29.8%。

    圖4 能量耗散因子隨漿濃的變化曲線

    當(dāng)紙漿懸浮液發(fā)生初始流態(tài)化時(shí),CMC可與湍動漩渦相互作用,吸收湍流旋渦的一部分動能,并以彈性能的形式儲存起來[15],使旋渦動能減少,旋渦消耗的能量也隨之減少,進(jìn)而能量耗散因子εF也降低。當(dāng)增加CMC添加量,CMC在管道內(nèi)形成彈性底層的厚度也隨之增大,減阻效果越好,但多余的CMC卻增加了紙漿內(nèi)部纖維間的流動阻力,不利于紙漿的流動,在這2種作用的綜合影響下,CMC添加量的增大并未使能量耗散因子εF繼續(xù)降低。

    通過非線性回歸法得到的c和d列于表2中。由表2可知,相關(guān)系數(shù)R2接近于1,說明本實(shí)驗(yàn)的紙漿懸浮液的能量耗散因子與式(3)的擬合程度很好。Bennington通過實(shí)驗(yàn)測得c約為4.5×104、d約為2.5。本實(shí)驗(yàn)測得的回歸系數(shù)與上述數(shù)據(jù)均在相同的數(shù)量級。

    表2 能量耗散因子指數(shù)方程的回歸系數(shù)

    3 結(jié) 論

    3.2 在漂白針葉木漿懸浮液中加入CMC可降低紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力,當(dāng)CMC添加量為1.5%時(shí),降低效果最為顯著;隨著漿濃的增大,CMC的影響效果更顯著。向漿濃為4%的紙漿懸浮液中添加1.5%的CMC可使屈服應(yīng)力降低16.2%。

    3.3 添加CMC可使紙漿懸浮液的屈服應(yīng)力減小,因而可明顯降低其攪拌能耗。當(dāng)漿濃為4%、CMC添加量為1.5%、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為500 r/min時(shí),攪拌功率降低了40.6%。

    3.4 利用能量耗散因子εF可以定量描述紙漿初始流態(tài)化的條件,CMC對紙漿懸浮液能量耗散因子的影響與屈服應(yīng)力一致。添加1.5%的CMC,單位體積紙漿攪拌能耗降低最顯著,達(dá)到紙漿流態(tài)化所需要的能量降低最多,且漿濃越大,能量降低效果越顯著。向漿濃為4%的針葉木漿懸浮液中添加1.5%的CMC,能量耗散因子降低約29.8%。

    [1] Bousfield D W. RHEOLOGICAL ISSUES IN THE PAPER INDUSTRY[J/OL]. The British Society of Rheology, http://www.bsr.org.uk/rheology-reviews/RheologyReviews/rheology-in-paper-industry-Bousfield.pdf.

    [2] Kerekes R J. Pulp flocculation in decaying turbulence: a literature review[J]. Journal of Pulp and Paper Science, 1983, 9(3): 86.

    [3] Bennington C P J, Kerekes R J, Grace J R. The yield stress of fibre suspensions[J]. Canadian Journal of Chemical Engineering, 1990, 68(10): 748.

    [4] 陳克復(fù). 中濃纖維懸浮液的流動特性研究[J].自然科學(xué)進(jìn)展,1998, 8(2): 237.

    [5] Swerin A, Powell R L, Odberg L. Linear and nonlinear dynamic viscoelas- ticity of pulp fibre suspensions[J]. Nordic Pulp Paper Research Journal, 1992, 7(3): 126.

    [6] Kerekes R J, Soszynski R M, Doo P A T. The flocculation of pulp fibres[C]//Papermaking Raw Materials. London(England), 1985.

    [7] Ventura C, Blanco A, Negro C, et al. Modeling pulp fiber suspension rheology[J]. TAPPI Journal, 2007, 6(7): 17.

    [8] Derakhshandeh B, Hatzikiriakos S G. Rheology of pulp suspensions using ultrasonic Doppler velocimetry[J]. Rheologica Acta, 2010, 49(11/12): 1127.

    [9] Bennington C P J, Azevedo G, John D A, et al. The yield stress of medium and high consistency mechanical pulp fibre suspensions at high gas contents[J]. Journal of Pulp and Paper Science, 1995, 21(4): 111.

    [10] Pettersson J, Rasmuson A. The yield stress of gas/liquid/fibre suspensions[J]. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2004, 82(6): 1313.

    [11] Sha J, Nikbakht A, Wang C, et al. The effect of consistency and freeness on the yield stress of chemical pulp fibre suspensions[J]. Bioresources, 2015, 10(3), 4287.

    [12] Sha J, Mitra S, Nikbakht A, et al. The effect of blending ratio and crowding number on the yield stress of mixed hardwood and softwood pulp fiber suspensions[J]. Nordic Pulp Paper Research Journal, 2015, 30(4): 634.

    [13] Sha J, Zhang F, Zhang H. Thixotropic flow behavior in chemical pulp fiber suspensions[J]. Bioresources, 2016,11(2): 3481.

    [14] 沙九龍. 紙漿纖維懸浮液的屈服應(yīng)力與觸變特性的研究[D]. 南京: 南京林業(yè)大學(xué), 2016.

    [15] 關(guān)中原, 李國平, 趙麗英, 等. 國外減阻劑研究新進(jìn)展[J]. 油氣儲運(yùn), 2001, 20(6): 1.

    [16] Wahren D. Fiber network structures in papermaking operations[C]//Proceedings of the Conference on Paper Science and Technology, Atlanta(USA), 1980.

    [17] Derakhshandeh B, Kerekes R J, Hatzikiriakos S G, et al. Rheology of pulp fibre suspensions: A critical review[J]. Chemical Engineering Science, 2011, 66(15): 3460.

    [18] Bennington C P J, Kerekes R J. Power requirements for pulp suspension fluidization[J]. TAPPI Journal, 1996, 79(2): 253.

    (責(zé)任編輯:陳麗卿)

    Influence of the Addition of CMC on the Yield Stress of NBKP Suspension and Its Application in Pulp Transporting and Mixing

    HE Jing1CHEN Shu-run1SHA Jiu-long1WANG Chen1ZHANG Hui1,2,*

    (1.JiangsuProvincialKeyLabofPulpandPaperScienceandTechnology,NanjingForestryUniversity,Nanjing,JiangsuProvince, 210037; 2.JiangsuCo-innovationCenterforEfficientProcessingandUtilizationofForestResources,NanjingForestryUniversity,Nanjing,JiangsuProvince, 210037)

    (*E-mail: zhnjfu@163.com)

    Improvement of the rheological properties, including the yield stress, of the needles of bleached kraft pulp (NBKP) suspension was studied through adding CMC. Results showed that the yield stress increased rapidly with the pulp suspension concentration increasing under steady-state shear conditions, followed an exponent equation, and adding CMC did not affect the relationship. For a given concentration of the pulp suspension, its yield stress would increase firstly and, then, reduce with the increase of CMC dosage, and when adding 1.5% CMC (on oven dry pulp), the yield stress reduced most significantly. With the pulp suspension concentration increasing, the impact of adding CMC on the yield stress was more and more obvious, and when 1.5% of CMC was added into the pulp of 4% concentration, the yield stress reduced the most, reaching 16.2%, which could significantly reduce the energy consumption of the pulp agitation up to about 40.6%. Adding CMC might also reduce the energy dissipation factor at the onset of pulp suspension fluidization, which made it easier to be transported.

    needles of bleached kraft pulp (NBKP); CMC; fiber suspension; yield stress; energy dissipation factor

    南京林業(yè)大學(xué)江蘇省制漿造紙科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金(201609);江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(PAPD)。

    何 晶,女,1991年生;在讀碩士研究生;主要研究方向:制漿造紙節(jié)能減排技術(shù)與裝備。

    *通信聯(lián)系人:張 輝,E-mail:zhnjfu@163.com。

    TS734

    A

    1000- 6842(2017)01- 0027- 05

    收到日期:2016- 10- 05

    猜你喜歡
    木漿屈服應(yīng)力懸浮液
    基于羥丙基纖維素制備乙醇凝膠推進(jìn)劑
    潤滑劑對磁流變液屈服應(yīng)力的影響
    重介質(zhì)懸浮液中煤泥特性對分選的影響分析
    云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:51:00
    噴霧干燥前驅(qū)體納米Al 懸浮液的制備及分散穩(wěn)定性
    含能材料(2020年8期)2020-08-10 06:44:20
    復(fù)雜流體的屈服應(yīng)力及其測定與應(yīng)用
    中國制筆(2020年2期)2020-07-03 09:20:52
    分選硫鐵礦用高密度重介懸浮液特性的分析研究
    我國木漿、紙品進(jìn)口數(shù)量持續(xù)平穩(wěn)增長
    今年1-4月我國木漿、紙品出口行情下行但量增值升
    今年前兩個(gè)月我國木漿、紙品價(jià)格行情平穩(wěn)出口數(shù)量回升
    熱軋精軋屈服應(yīng)力系數(shù)與熱傳導(dǎo)系數(shù)厚度層別的優(yōu)化
    人妻一区二区av| 成人国产一区最新在线观看 | 日韩人妻精品一区2区三区| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在现免费观看毛片| 亚洲成人免费av在线播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯 | 一级黄片播放器| 午夜免费成人在线视频| 久久国产精品大桥未久av| 超色免费av| 男女边吃奶边做爰视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 男女午夜视频在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲图色成人| 丝袜美腿诱惑在线| 少妇的丰满在线观看| 亚洲成人手机| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 深夜精品福利| 成人黄色视频免费在线看| www.熟女人妻精品国产| 男人爽女人下面视频在线观看| 在线观看人妻少妇| 大陆偷拍与自拍| 婷婷色综合大香蕉| 午夜日韩欧美国产| 男女午夜视频在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 成人国产av品久久久| 婷婷色综合大香蕉| 色播在线永久视频| 91成人精品电影| 在线精品无人区一区二区三| 国产一区二区三区av在线| 夫妻午夜视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| kizo精华| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产视频首页在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美人与善性xxx| 丝袜人妻中文字幕| 成人影院久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美精品高潮呻吟av久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 操美女的视频在线观看| 老司机影院成人| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 男女免费视频国产| 激情五月婷婷亚洲| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲中文av在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲av电影在线进入| 国产国语露脸激情在线看| 国产免费视频播放在线视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 午夜两性在线视频| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲色图综合在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 男的添女的下面高潮视频| 日韩av免费高清视频| 国产精品99久久99久久久不卡| av欧美777| 永久免费av网站大全| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一本大道久久a久久精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 香蕉丝袜av| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品一国产av| 99久久综合免费| av线在线观看网站| 在线看a的网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 18禁国产床啪视频网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av片天天在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 久久99一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费不卡黄色视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 另类亚洲欧美激情| 中文字幕人妻熟女乱码| 高清不卡的av网站| 亚洲伊人色综图| 国产精品av久久久久免费| 亚洲av男天堂| 亚洲国产精品成人久久小说| 捣出白浆h1v1| 成人国语在线视频| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产精品九九99| 日本wwww免费看| 咕卡用的链子| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 777米奇影视久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一国产av| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 日本午夜av视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 无遮挡黄片免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久精品国产欧美久久久 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲久久久国产精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 精品少妇久久久久久888优播| 飞空精品影院首页| 满18在线观看网站| 多毛熟女@视频| 热re99久久精品国产66热6| 国产欧美亚洲国产| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美日韩精品网址| 高清视频免费观看一区二区| 性少妇av在线| 欧美日韩精品网址| 国产精品.久久久| 成人国产av品久久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 日日爽夜夜爽网站| 男女无遮挡免费网站观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜福利在线免费观看网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 999久久久国产精品视频| 高清视频免费观看一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 超碰97精品在线观看| 国产精品.久久久| 中文字幕色久视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成人免费观看视频高清| 国产成人啪精品午夜网站| 妹子高潮喷水视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品一区二区三卡| 欧美日韩一级在线毛片| 日本欧美国产在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻 视频| 婷婷色综合www| 成年动漫av网址| 香蕉国产在线看| 国产1区2区3区精品| 国产野战对白在线观看| 两性夫妻黄色片| av国产久精品久网站免费入址| 精品人妻在线不人妻| 欧美日韩视频精品一区| 9热在线视频观看99| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 水蜜桃什么品种好| 成在线人永久免费视频| av天堂久久9| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产伦人伦偷精品视频| 男女国产视频网站| 久久人人爽人人片av| 18禁国产床啪视频网站| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 狂野欧美激情性xxxx| av国产久精品久网站免费入址| 国产在线一区二区三区精| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美精品一区二区免费开放| 午夜久久久在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲中文字幕日韩| 尾随美女入室| 制服诱惑二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕制服av| 国产三级黄色录像| 99热国产这里只有精品6| 免费av中文字幕在线| 在线观看www视频免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 国产精品一区二区免费欧美 | 国产淫语在线视频| 欧美在线一区亚洲| 国产精品欧美亚洲77777| 国产精品久久久久久精品电影小说| 在线观看免费视频网站a站| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产片内射在线| 亚洲熟女毛片儿| 在线天堂中文资源库| 日本一区二区免费在线视频| 国产免费视频播放在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩人妻精品一区2区三区| 又大又爽又粗| 国精品久久久久久国模美| 丝瓜视频免费看黄片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一级a爱视频在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 极品人妻少妇av视频| 亚洲色图综合在线观看| 自线自在国产av| 国产不卡av网站在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产精品久久久久久精品古装| 女人久久www免费人成看片| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产最新在线播放| 国产在线一区二区三区精| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品久久久久久精品古装| 看免费成人av毛片| bbb黄色大片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲天堂av无毛| 一级毛片女人18水好多 | 97精品久久久久久久久久精品| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产高清videossex| 91精品国产国语对白视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 蜜桃在线观看..| 男女边摸边吃奶| 久久久久精品国产欧美久久久 | 中文字幕最新亚洲高清| a级毛片黄视频| 久久亚洲精品不卡| 精品熟女少妇八av免费久了| 高清不卡的av网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 大香蕉久久网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 成人午夜精彩视频在线观看| 成人手机av| 一级毛片我不卡| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品成人在线| 国产99久久九九免费精品| 少妇精品久久久久久久| 久久精品成人免费网站| 亚洲色图综合在线观看| 一个人免费看片子| 丝袜人妻中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 午夜影院在线不卡| 麻豆av在线久日| 亚洲,一卡二卡三卡| 无遮挡黄片免费观看| 视频在线观看一区二区三区| av在线播放精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 男女免费视频国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人av激情在线播放| 久久久精品区二区三区| 午夜免费观看性视频| 中国美女看黄片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 伊人亚洲综合成人网| 婷婷色综合大香蕉| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品国产av在线观看| 精品久久久久久电影网| 欧美日韩精品网址| 精品少妇黑人巨大在线播放| 美女主播在线视频| av不卡在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久视频综合| 亚洲av综合色区一区| 叶爱在线成人免费视频播放| 91麻豆av在线| 一级黄片播放器| 成人亚洲欧美一区二区av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美av亚洲av综合av国产av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 视频区欧美日本亚洲| 国产成人免费观看mmmm| 美女视频免费永久观看网站| 欧美精品一区二区大全| 精品第一国产精品| 乱人伦中国视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产av国产精品国产| 赤兔流量卡办理| 电影成人av| xxxhd国产人妻xxx| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 叶爱在线成人免费视频播放| 色视频在线一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 女性被躁到高潮视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 七月丁香在线播放| 国产视频一区二区在线看| 欧美激情 高清一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| videos熟女内射| 黄频高清免费视频| av一本久久久久| 免费看av在线观看网站| 久久中文字幕一级| 久久午夜综合久久蜜桃| 嫩草影视91久久| 最近中文字幕2019免费版| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品国产区一区二| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 免费不卡黄色视频| 超碰97精品在线观看| 久久久国产精品麻豆| 免费av中文字幕在线| 自线自在国产av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 大香蕉久久网| av国产久精品久网站免费入址| 天天添夜夜摸| 人妻人人澡人人爽人人| 满18在线观看网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 超色免费av| 性色av一级| 制服诱惑二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩av久久| 色网站视频免费| 欧美久久黑人一区二区| 午夜影院在线不卡| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久精品成人免费网站| 超碰97精品在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 首页视频小说图片口味搜索 | 在线观看国产h片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩av免费高清视频| 人妻 亚洲 视频| 亚洲国产av影院在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产淫语在线视频| 久久影院123| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲av美国av| 脱女人内裤的视频| 免费高清在线观看日韩| 在现免费观看毛片| 中国美女看黄片| 亚洲成人免费电影在线观看 | 日本91视频免费播放| 桃花免费在线播放| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲中文av在线| 9191精品国产免费久久| 亚洲av日韩在线播放| 水蜜桃什么品种好| 国产精品成人在线| 嫩草影视91久久| 女人精品久久久久毛片| 日韩精品免费视频一区二区三区| 中国国产av一级| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产成人免费无遮挡视频| 宅男免费午夜| 日日爽夜夜爽网站| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 97人妻天天添夜夜摸| 视频在线观看一区二区三区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日本vs欧美在线观看视频| 国产日韩欧美在线精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 国产av国产精品国产| 久久国产精品大桥未久av| 99国产精品一区二区三区| 电影成人av| 激情视频va一区二区三区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 涩涩av久久男人的天堂| √禁漫天堂资源中文www| 国产伦理片在线播放av一区| 男男h啪啪无遮挡| 99精国产麻豆久久婷婷| 水蜜桃什么品种好| 麻豆国产av国片精品| 99久久人妻综合| av又黄又爽大尺度在线免费看| 成人午夜精彩视频在线观看| 一级毛片女人18水好多 | 日韩 亚洲 欧美在线| 91国产中文字幕| 男人舔女人的私密视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久亚洲精品不卡| xxxhd国产人妻xxx| 久久中文字幕一级| 一级黄色大片毛片| 日本一区二区免费在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| av一本久久久久| 亚洲人成77777在线视频| 99热国产这里只有精品6| 午夜福利视频在线观看免费| 激情五月婷婷亚洲| 国产三级黄色录像| www日本在线高清视频| 国产成人影院久久av| 久久人人爽人人片av| 老鸭窝网址在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 波野结衣二区三区在线| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美黄色片欧美黄色片| 男女边吃奶边做爰视频| 精品一区二区三卡| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男女午夜视频在线观看| 国产一区二区在线观看av| 午夜视频精品福利| 久久九九热精品免费| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 真人做人爱边吃奶动态| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美黑人精品巨大| 国产成人啪精品午夜网站| 在线观看免费视频网站a站| 午夜激情久久久久久久| 亚洲第一av免费看| 首页视频小说图片口味搜索 | 国产成人欧美在线观看 | 一区二区三区精品91| 婷婷色av中文字幕| 男人操女人黄网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 香蕉国产在线看| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲天堂av无毛| 国产片内射在线| 国产日韩欧美视频二区| 国产av精品麻豆| 精品国产国语对白av| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲国产av影院在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| av网站免费在线观看视频| 不卡av一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看 | 久久精品久久久久久久性| 一区二区三区精品91| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 十八禁人妻一区二区| 国产视频一区二区在线看| 久久精品成人免费网站| 久久人人爽人人片av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一级黄片播放器| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美成人午夜精品| 成人手机av| 飞空精品影院首页| 91老司机精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久影院123| 高清视频免费观看一区二区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品国产av成人精品| 久久人妻熟女aⅴ| 不卡av一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 久久久精品区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 国产高清视频在线播放一区 | 99久久人妻综合| 在线观看免费午夜福利视频| 好男人电影高清在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 久久亚洲精品不卡| 高潮久久久久久久久久久不卡| 99久久99久久久精品蜜桃| 最近中文字幕2019免费版| 又黄又粗又硬又大视频| 老鸭窝网址在线观看| 黄色 视频免费看| 免费不卡黄色视频| 在线观看免费视频网站a站| av天堂久久9| 大香蕉久久网| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 午夜激情av网站| 日韩av不卡免费在线播放| 在线观看www视频免费| 国产麻豆69| 精品人妻1区二区| 亚洲免费av在线视频| 丁香六月天网| 中文字幕色久视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美另类一区| 午夜福利,免费看| av在线播放精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产成人精品久久久久久| 国产黄色视频一区二区在线观看| 只有这里有精品99| 老司机靠b影院| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲欧美色中文字幕在线| 免费av中文字幕在线| 99re6热这里在线精品视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲av电影在线进入| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品自拍成人| 免费在线观看影片大全网站 | netflix在线观看网站| 亚洲七黄色美女视频| 少妇 在线观看| 国产一区二区三区av在线| 少妇粗大呻吟视频| 国产麻豆69| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久综合国产亚洲精品| 波野结衣二区三区在线| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美xxⅹ黑人| 一区二区三区激情视频| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| www.av在线官网国产| 少妇 在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 女性生殖器流出的白浆| 天堂俺去俺来也www色官网| 2018国产大陆天天弄谢| 黑丝袜美女国产一区| 悠悠久久av| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久人妻熟女aⅴ| 国产爽快片一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 国产女主播在线喷水免费视频网站|