Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлен с Wood pulp )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Структура волокон пульпы
Целлюлоза на бумажной фабрике недалеко от Пенсаколы, 1947 год.

Пульпа - это лигноцеллюлозный волокнистый материал, полученный путем химического или механического отделения целлюлозных волокон от древесины , волокнистых культур , макулатуры или ветоши . Целлюлоза, смешанная с водой и другими химическими или растительными добавками, является основным сырьем, используемым в бумажном производстве и промышленном производстве других бумажных изделий . [1] [2] [3]

История [ править ]

Перед широко признанного изобретением изготовления бумаги по Cai Lun в Китае около 105 г. н.э., бумага , как написание материалов , таких как папирус и Amate были произведены древними цивилизациями с использованием растительных материалов , которые были в основном необработанными. Полоски коры или луба сплетались вместе, разбивались на грубые листы, сушились и шлифовались вручную. [4] [5] Целлюлоза, используемая в современном и традиционном производстве бумаги , отличается процессом мацерации, в результате которого образуется более тонкая и регулярная суспензия целлюлозных волокон, которые вытягиваются из раствора с помощью сита и сушатся в листы или рулоны. [6] [3] [7]Самая ранняя бумага, производимая в Китае, состояла из лубяных волокон растения тутового дерева (кодо), а также из конопляной тряпки и обрезков сети. [6] [8] [9] К 6 веку тутовое дерево было одомашнено фермерами в Китае специально для производства целлюлозы, которая использовалась в процессе изготовления бумаги. Помимо шелковицы, целлюлозу также делали из бамбука, коры гибискуса, синего сандалового дерева, соломы и хлопка. [9] Производство бумаги с использованием целлюлозы из конопли и льняных волокон из рваной одежды, рыболовных сетей и тканевых сумок распространилось в Европе в 13 веке, при этом постоянно растущее использование тряпок занимало центральное место в производстве и доступности тряпичной бумаги , что являлось важным фактором. в развитии полиграфии.[1] К 1800-м годам производственный спрос со стороны новых индустриальных производителей бумаги и полиграфии привел к сдвигу в сырье, в первую очередь к использованию балансовой древесины и других древесных продуктов, которые сегодня составляют более 95% мирового производства целлюлозы. [10]

Использование древесной массы и изобретение автоматических бумагоделательных машин в конце 18 - начале 19 века способствовало тому, что бумага стала недорогим товаром в наше время. [1] [11] [12] Хотя некоторые из самых ранних примеров бумаги, изготовленной из древесной массы, включают работы, опубликованные Якобом Кристианом Шеффером в 1765 году и Маттиасом Купсом в 1800 году, [1] [13] [14] крупномасштабная деревянная бумага Производство началось в 1840-х годах с уникальных, одновременных разработок в области механической варки целлюлозы, сделанных Фридрихом Готтлобом Келлером в Германии [15] и Чарльзом Фенерти в Новой Шотландии .[11] Вскоре последовали химические процессы, сначала сиспользованием сернистой кислоты Дж. Ротом для обработки древесины, а затемс использованием патента США Бенджамина Тилгмана на использование бисульфита кальция Ca (HSO 3 ) 2 для изготовления древесной массы в 1867 году. . [2] Почти десять лет спустя, первая коммерческая мельница сульфитной целлюлозы был построен в Швеции. Он использовал магний в качестве противоиона и был основан на работе Карла Даниэля Экмана.. К 1900 году сульфитная варка целлюлозы стала доминирующим средством производства древесной массы, превзойдя методы механической варки. Конкурирующий процесс химической варки, сульфатный или крафт- процесс, был разработан Карлом Ф. Далем в 1879 году; первый крафт мельница началась в Швеции в 1890 году [2] Изобретение котла - утилизатора , на GH Томлинсон в начале 1930 - х годов, [15] позволили крафт комбинаты рециркуляцией почти все их варочных химикатов. Это, наряду со способностью крафт-процесса принимать более широкий спектр видов древесины и производить более прочные волокна [16], сделало крафт-процесс доминирующим процессом варки целлюлозы, начиная с 1940-х годов. [2]

Мировое производство древесной массы в 2006 году составило 175 миллионов тонн (160 миллионов тонн). [17] В предыдущем году было продано 63 миллиона тонн (57 миллионов тонн) товарной целлюлозы (не превращенной в бумагу на том же предприятии), при этом Канада была крупнейшим поставщиком (21 процент от общего объема), за ней следовали Соединенные Штаты. на 16 процентов. Источниками древесного волокна, необходимыми для варки целлюлозы, являются «45% остатков лесопиления, 21% бревен и щепы и 34% переработанной бумаги» (Канада, 2014). [18] На долю химической целлюлозы приходилось 93 процента товарной целлюлозы. [19]

Древесная масса [ править ]

Волокна в древесной массе

В лесные ресурсы , используемые для изготовления древесной массы называют балансовую древесину . [20] Хотя теоретически для производства целлюлозы можно использовать любое дерево, предпочтительнее использовать хвойные деревья, потому что целлюлозные волокна в пульпе этих пород более длинные и, следовательно, делают бумагу более прочной. [21] Некоторые из наиболее часто используемых мягких пород дерева для изготовления бумаги включают ель , сосну , пихту , лиственницу и болиголов , а также твердые породы, такие как эвкалипт , осина и береза . [22]Также растет интерес к генетически модифицированным видам деревьев (таким как ГМ- эвкалипт и ГМ- тополь ) из-за нескольких важных преимуществ, которые они могут дать, таких как повышенная легкость расщепления лигнина и увеличение скорости роста.

Целлюлозный завод является производственным объектом , который преобразует щепу или источник волокна другого растения в толстый фибролит , которые могут быть отправлены на бумажную фабрику для дальнейшей обработки. Целлюлозу можно производить механическими, полухимическими или полностью химическими методами (крафт-процессы и сульфитные процессы). Готовый продукт может быть отбеленным или небеленым, в зависимости от требований заказчика.

Древесина и другие растительные материалы, используемые для производства целлюлозы, содержат три основных компонента (помимо воды): волокна целлюлозы (необходимые для изготовления бумаги), лигнин (трехмерный полимер, связывающий волокна целлюлозы вместе) и гемицеллюлозы (более короткие разветвленные углеводные полимеры). Целью варки целлюлозы является разрушение основной структуры источника волокна, будь то щепа, стебли или другие части растения, на составляющие волокна.

Химическая варка целлюлозы достигает этого за счет разложения лигнина и гемицеллюлозы на небольшие водорастворимые молекулы, которые могут быть смыты с целлюлозных волокон без деполимеризации целлюлозных волокон (химическая деполимеризация целлюлозы ослабляет волокна). Различные методы механической варки целлюлозы, такие как измельчение древесной массы (GW) и измельчение механической массы (RMP), физически отрывают целлюлозные волокна друг от друга. Большая часть лигнина остается прилипшей к волокнам. Прочность снижается, потому что волокна могут быть разрезаны. Существует ряд связанных гибридных методов варки целлюлозы, в которых используется комбинация химической и термической обработки, чтобы начать сокращенный процесс химической варки целлюлозы, за которым сразу следует механическая обработка для разделения волокон. Эти гибридные методы включают термомеханическую варку целлюлозы, также известную как TMP,и химико-термомеханическая варка целлюлозы, также известная как CTMP. Химическая и термическая обработка уменьшают количество энергии, впоследствии требуемой для механической обработки, а также уменьшают величину потери прочности, которую испытывают волокна.

Сбор деревьев [ править ]

Большинство целлюлозных заводов используют передовые методы ведения лесного хозяйства при заготовке деревьев, чтобы обеспечить себе устойчивый источник сырья. Одна из основных жалоб на заготовку древесины для целлюлозных заводов заключается в том, что она снижает биоразнообразие заготавливаемого леса. На плантации целлюлозы приходится 16 процентов мирового производства целлюлозы, на старовозрастные леса - 9 процентов, а на леса второго, третьего и последующих поколений приходится остальное. [24] Лесовосстановление практикуется в большинстве районов, поэтому деревья являются возобновляемым ресурсом . FSC ( Лесной попечительский совет ), SFI ( Инициатива устойчивого лесного хозяйства ), PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification ), и другие органы сертифицируют бумагу, изготовленную из деревьев, собранных в соответствии с руководящими принципами, предназначенными для обеспечения надлежащей практики ведения лесного хозяйства. [25]

Количество потребляемых деревьев зависит от того, используются ли механические процессы или химические процессы. Было подсчитано, что на основе смеси хвойных и твердых пород древесины 12 метров (40 футов) высотой и 15-20 сантиметров (6-8 дюймов) в диаметре потребуется в среднем 24 дерева для производства 0,9 тонны (1 тонны). печати и писчей бумаги, используя крафт-процесс (химическая варка целлюлозы). Механическое измельчение древесной массы примерно в два раза эффективнее при использовании деревьев, так как почти вся древесина используется для производства волокна, поэтому для производства 0,9 тонны (1 тонны) механической массы или газетной бумаги требуется около 12 деревьев . [26]

В деревянной веревке примерно две коротких тонны . [27]

Подготовка к варке [ править ]

Дробление древесины - это процесс измельчения древесины для получения целлюлозы, а также других обработанных древесных материалов и мульчи . Для изготовления целлюлозы пригодны только сердцевина и заболонь . Кора содержит относительно мало полезных волокон, ее удаляют и используют в качестве топлива для производства пара на целлюлозном заводе. Большинство процессов варки целлюлозы требуют, чтобы древесина была измельчена и просеяна для получения щепы одинакового размера.

Целлюлоза [ править ]

Существует ряд различных процессов, которые можно использовать для разделения древесного волокна:

Механическая пульпа [ править ]

Изготовленные точильные камни с внедренным карбидом кремния или оксидом алюминия можно использовать для шлифования небольших деревянных бревен, называемых «болтами», для изготовления каменной массы (SGW). Если древесину пропаривают перед измельчением, это называется древесной массой, измельченной под давлением (PGW). Большинство современных мельниц используют стружку, а не бревна, и металлические диски с выступами, называемые пластинами рафинера, вместо точильных камней. Если щепа просто измельчается вместе с пластинами, целлюлоза называется измельченной механической массой (RMP), а если щепа пропаривается во время очистки, пульпа называется термомеханической массой (TMP). Обработка паром значительно снижает общую энергию, необходимую для изготовления целлюлозы, и уменьшает повреждение (разрез) волокон. Механическая масса используется для продуктов, требующих меньшей прочности, таких какгазетная бумага и картон .

Термомеханическая пульпа [ править ]

Механический процесс варки целлюлозы [28]

Термомеханическая пульпа - это пульпа, полученная путем обработки древесной щепы с использованием тепла (таким образом, « термо- ») и механического измельчающего движения (таким образом, «-механического»). Это двухэтапный процесс, при котором бревна сначала очищаются от коры и превращаются в мелкую стружку. Эти чипсы имеют влажность около 25–30 процентов. К древесной стружке прилагается механическое усилие при дроблении или измельчении, которое выделяет тепло и водяной пар и размягчает лигнин, таким образом разделяя отдельные волокна. Затем пульпа просеивается и очищается, любые комки волокна перерабатываются. Этот процесс дает высокий выход волокна из древесины.(около 95 процентов), а поскольку лигнин не был удален, волокна твердые и жесткие. [28]

Химико-термомеханическая пульпа [ править ]

Щепа может быть предварительно обработана карбонатом натрия , гидроксидом натрия , сульфатом натрия и другими химическими веществами , перед очисткой с оборудованием , аналогичным механической мельницей. Условия химической обработки намного менее жесткие (более низкая температура, более короткое время, менее экстремальный pH ), чем в процессе химической варки целлюлозы, поскольку цель состоит в том, чтобы упростить измельчение волокон, а не удалить лигнин, как в полностью химическом процессе. Целлюлоза, полученная с использованием этих гибридных процессов, известна как химико-термомеханическая целлюлоза (CTMP).

Химическая масса [ править ]

International Paper Company, целлюлозный комбинат, который производит распушенную целлюлозу для использования в абсорбирующих изделиях с помощью крафт-процесса.

Химическая масса производится путем объединения древесной щепы и химикатов в больших емкостях, называемых варочными котлами. Там тепло и химические вещества разрушают лигнин, который связывает целлюлозные волокна вместе, без серьезного разрушения целлюлозных волокон . Химическая пульпа используется для материалов, которые должны быть более прочными или в сочетании с механической массой для придания продукту различных характеристик. Процесс крафта является доминирующим химическим методом варки целлюлозы, с сульфитным процессом секундой. Исторически натровая варка была первым успешным методом химической варки целлюлозы.

Переработанная целлюлоза [ править ]

Переработанная целлюлоза также называется очищенной от краски целлюлозой (DIP). DIP - это переработанная бумага, которая была обработана химикатами, таким образом удаляя печатные краски и другие нежелательные элементы и высвобождая бумажные волокна. Этот процесс называется очисткой от краски .

ДИП используется как сырье при производстве бумаги . Многие сорта газетной бумаги , туалетной бумаги и салфеток для лица обычно содержат на 100% очищенную от краски целлюлозу, а во многих других сортах, таких как легкая мелованная бумага для офсетной печати и бумага для печати и письма для офисного и домашнего использования, DIP составляет значительную часть отделки.

Органосольвенная варка [ править ]

При производстве органосольвенной целлюлозы используются органические растворители при температуре выше 140 ° C для разложения лигнина и гемицеллюлозы на растворимые фрагменты. Варочный щелок легко восстанавливается перегонкой. Причина использования растворителя - сделать лигнин более растворимым в варочном растворе. Наиболее часто используемые растворители - это метанол , этанол , муравьиная кислота и уксусная кислота, часто в сочетании с водой .

Альтернативные методы варки целлюлозы [ править ]

В настоящее время ведутся исследования по разработке биопульпирования (биологической варки целлюлозы), аналогичной химической варке целлюлозы, но с использованием определенных видов грибов , способных расщеплять нежелательный лигнин, но не целлюлозные волокна. [29] В процессе biopulping, грибковый фермент , лигнин пероксидаза селективно переваривает лигнин , чтобы оставить остальные волокна целлюлозы. Это может иметь серьезные экологические преимущества в плане снижения загрязнения, связанного с химической варкой целлюлозы. Целлюлозу отбеливают на стадии диоксида хлора с последующей нейтрализацией и гипохлоритом кальция. Окислитель в любом случае окисляет и разрушает красители, образованные дубильными веществами древесины и усиленные присутствующими в ней сульфидами.

Волокно, взорванное паром, - это метод варки и экстракции, который применялся для древесины и других волокнистых органических материалов. [30]

Отбеливание [ править ]

Целлюлозу, полученную до этого момента в процессе, можно отбелить, чтобы получить продукт из белой бумаги . Химические вещества, используемые для отбеливания целлюлозы, являются источником экологической озабоченности, и в последнее время целлюлозная промышленность использует альтернативы хлору , такие как диоксид хлора , кислород , озон и перекись водорода .

Альтернативы древесной массе [ править ]

Целлюлоза, изготовленная из недревесных растительных источников или переработанного текстиля, сегодня производится в основном как специальный продукт для мелкой печати и художественных целей. [10] [31] Современная художественная бумага машинного и ручного производства, сделанная из хлопка, льна, конопли, абаки , кодо и других волокон, часто ценится за более длинные и прочные волокна и более низкое содержание лигнина . Лигнин , присутствующий практически во всех растительных материалах, способствует подкислению и, в конечном итоге, разрушению бумажной продукции, что часто характеризуется потемнением и охрупчиванием бумаги с высоким содержанием лигнина, такой как газетная бумага . [32] [33]100% хлопок или комбинация хлопковой и льняной целлюлозы широко используется для производства документов, предназначенных для длительного использования, таких как сертификаты, валюта и паспорта. [34] [35] [36]

Сегодня некоторые группы выступают за использование волокна полевых культур или сельскохозяйственных остатков вместо древесного волокна в качестве более устойчивого средства производства. [ необходима цитата ]

Существует достаточно соломы , чтобы встретить много книг, журналов, каталогов и копия бумаги потребностей в Северной Америке. [ необходима цитата ] Сельскохозяйственная бумага не поступает из лесных хозяйств . Для варки некоторых остатков сельскохозяйственных культур требуется меньше времени, чем для варки целлюлозы. Это означает, что при производстве бумаги для сельского хозяйства используется меньше энергии, воды и химикатов. Целлюлоза из пшеничной и льняной соломы имеет вдвое меньший экологический след, чем лесная целлюлоза. [37]

Конопляная бумага - возможная замена, но инфраструктура обработки, затраты на хранение и низкий процент использования завода означают, что это не готовая замена. [ необходима цитата ]

Однако древесина также является возобновляемым ресурсом: около 90 процентов целлюлозы поступает с плантаций или лесовосстановленных территорий. [24] На недревесные источники волокна приходится около 5–10 процентов мирового производства целлюлозы по ряду причин, включая сезонную доступность, проблемы с химическим восстановлением, белизну целлюлозы и т. Д. [19] [38] В Китае, по состоянию на 2009 год более высокая доля переработки недревесной целлюлозы увеличила использование воды и энергии. [39]

В некоторых случаях нетканые материалы являются альтернативой бумаге из древесной массы, например фильтровальной бумаге или чайным пакетикам .

Товарная целлюлоза [ править ]

Товарная целлюлоза - это любая разновидность целлюлозы, которая производится в одном месте, сушится и отправляется в другое место для дальнейшей обработки. [41] Важными параметрами качества целлюлозы, не имеющими прямого отношения к волокнам, являются яркость , степень загрязнения, вязкость и зольность. В 2004 году на его долю приходилось около 55 миллионов тонн товарной целлюлозы. [41]

Воздушная сухая целлюлоза является наиболее распространенной формой продажи целлюлозы. Это целлюлоза, высушенная до содержания влаги около 10 процентов. Обычно он поставляется в виде рулонов по 250 кг. Причина, по которой в пульпе должно оставаться 10 процентов влаги, заключается в том, что это минимизирует сцепление волокна с волокном и облегчает диспергирование пульпы в воде для дальнейшей переработки в бумагу . [41]

Рулонная целлюлоза или рулонная целлюлоза - наиболее распространенная форма доставки целлюлозы на нетрадиционные рынки целлюлозы. Пушистая масса обычно отправляется в рулонах (рулонах). Мякоть сушат до влажности 5–6%. У заказчика это идет на процесс измельчения для подготовки к дальнейшей переработке. [41]

Некоторые целлюлозы подвергаются быстрой сушке. Это делается путем прессования пульпы до содержания влаги около 50 процентов, а затем пропускания через силосы высотой 15–17 м. Горячий воздух, работающий на газе, является обычным источником тепла. Температура значительно выше точки полукокса из целлюлозы , но большое количество влаги в стенках волокна и просвет предотвращает волокна от быть сожжены. Часто его не сушат до 10% влажности (на воздухе). Тюки не так плотно упакованы, как воздушно-сухая целлюлоза. [41]

Проблемы окружающей среды [ править ]

Основное воздействие производства древесной массы на окружающую среду связано с ее воздействием на лесные источники и отходами производства.

Лесные ресурсы [ править ]

Влияние лесозаготовок на сырье для древесной массы является предметом интенсивных дискуссий. Современные методы лесозаготовок с использованием лесопользования стремятся обеспечить надежный возобновляемый источник сырья для целлюлозных заводов . Практика сплошных рубок представляет собой особенно деликатный вопрос, поскольку это очень заметный эффект лесозаготовок . Лесовосстановление , посадка саженцев деревьев на вырубленных площадях, также подвергалось критике за сокращение биоразнообразия, поскольку лесовозобновляемые районы являются монокультурными . На вырубку старовозрастных лесов приходится менее 10 процентов древесной массы [24]. но это один из самых спорных вопросов.

Сточные воды целлюлозных заводов [ править ]

Технологические стоки обрабатываются на установке биологической очистки сточных вод , что гарантирует, что сточные воды не токсичны для реципиента.

Механическая пульпа не является серьезной причиной для беспокойства об окружающей среде, поскольку большая часть органического материала остается в пульпе, а используемые химические вещества ( перекись водорода и дитионит натрия ) производят доброкачественные побочные продукты (воду и сульфат натрия (наконец), соответственно).

Комбинаты химической целлюлозы, особенно заводы по производству крафт-бумаги, являются энергонезависимыми и имеют почти замкнутый цикл по отношению к неорганическим химическим веществам.

При отбеливании хлором образуются большие количества хлорорганических соединений, включая полихлорированные дибензо-п-диоксины, полихлорированные дибензофураны (ПХДД / Ф). [42] [43] Многие предприятия приняли альтернативы хлорированным отбеливающим агентам, тем самым уменьшив выбросы хлорорганических загрязнений. [44]

Проблемы с запахом [ править ]

В частности, при реакции варки крафт-целлюлозы выделяются соединения с неприятным запахом. Реагент сероводорода, который разрушает структуру лигнина, также вызывает некоторое деметилирование с образованием метантиола , диметилсульфида и диметилдисульфида . Эти же соединения высвобождаются во время многих форм микробного разложения, включая внутреннее микробное действие в сыре камамбер , хотя крафт-процесс является химическим и не предполагает какого-либо микробного разложения. Эти соединения имеют чрезвычайно низкий порог запаха и неприятные запахи.

Приложения [ править ]

Основные области применения целлюлозы - это производство бумаги и картона . Состав используемой целлюлозы зависит от качества готовой бумаги. Важными параметрами качества являются древесная отделка , яркость , вязкость, экстрактивные вещества , количество загрязнений и прочность.

Химическая пульпа используется для изготовления наноцеллюлозы . [ необходима цитата ]

Специальные сорта целлюлозы имеют много других применений. Растворяющаяся целлюлоза используется при производстве регенерированной целлюлозы, которая используется при производстве текстиля и целлофана . Он также используется для производства производных целлюлозы . Пушистая масса используется в подгузниках , предметах женской гигиены и нетканых материалах .

Производство бумаги [ править ]

Машина Фурдринье является основой для большинства современного производства бумаги , и с момента ее появления она использовалась в некоторых вариациях. Он выполняет все шаги, необходимые для превращения целлюлозы в конечный бумажный продукт.

Экономика [ править ]

В 2009 году целлюлоза НБСК продавалась в США по цене 650 долларов за тонну. Цена упала из-за падения спроса, когда газеты уменьшились в размерах, отчасти из-за рецессии. [45]

См. Также [ править ]

  • Наноцеллюлоза
  • Бумажные химикаты
  • Целлюлозный завод
  • Балансовая древесина
  • Versuche und Muster ohne All Lumpen oder doch mit Ennee geringen Zusatze derselben Papier zu machen, автор Якоб Кристиан Шеффер в Google Книгах
  • Йохан Рихтер , разработчик процесса непрерывной варки целлюлозы
  • Всемирный лесной конгресс

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d Хантер, Дард (1943). Изготовление бумаги, история и техника древнего ремесла . Дувр.
  2. ^ a b c d Бирманн, Кристофер Дж. (1993). Справочник по производству целлюлозы и бумаги . Сан-Диего: Academic Press. ISBN 0-12-097360-X.
  3. ^ a b "Papermaking" , Википедия , 5 апреля 2020 г. , получено 15 апреля 2020 г.
  4. ^ Спайвей, Найджел (ноябрь 1987). "J. Swaddling (Ed.), Итальянские артефакты железного века в Британском музее: доклады Шестого классического коллоквиума Британского музея. Лондон: Британский музей, 1986. Стр. X + 483, многочисленные иллюстрации (включая текстовые рисунки) . ISBN 0-7141-1274-7 ". Журнал римских исследований . 77 : 267–268. DOI : 10.2307 / 300639 . ISSN 0075-4358 . JSTOR 300639 .  
  5. ^ "Эль Dialogo ан ла Historia Hispanoamericana", Эль - Diálogo ан - эль español де América , Iberoamericana Vervuert, С. 71-92, 1998-12-31,. Дои : 10,31819 / 9783865278364-004 , ISBN 978-3-86527-836-4
  6. ^ a b "Производство бумаги | Процесс, история и факты" . Британская энциклопедия . Проверено 15 апреля 2020 .
  7. ^ "Paper machine" , Википедия , 05 апреля 2020 г. , дата обращения 15 апреля 2020 г.
  8. ^ Цяня, Тсюэн-Hsuin (1985), бумага и печать , наука и цивилизация в Китае: Химия и химическая технология, Vol. 5 Часть 1, Cambridge University Press, стр. 4
  9. ^ a b Цзянь, Цуэн-Сюин (1985), Бумага и печать , Наука и цивилизация в Китае: химия и химическая технология, Vol. 5 Часть 1, Cambridge University Press, стр. 56–61.
  10. ^ a b Бойер, Джим (19 августа 2014 г.). "Бумага без деревьев: путь к спасению деревьев и лесов?" (PDF) . Проверено 15 апреля 2020 года .
  11. ^ а б Бургер, Питер Чарльз Фенерти и его бумажное изобретение . Торонто: Питер Бургер, 2007. ISBN 978-0-9783318-1-8 стр.25-30 
  12. ^ Рагнар, Мартин; Хенрикссон, Гуннар; Lindström, Mikael E .; Уимби, Мартин; Блехшмидт, Юрген; Хайнеманн, Сабина (30 мая 2014 г.), «Целлюлоза», Энциклопедия промышленной химии Ульмана , Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, стр. 1–92, DOI : 10.1002 / 14356007.a18_545.pub4 , ISBN 978-3-527-30673-2
  13. ^ Леонг, Элейн. «Раннее современное руководство по изготовлению бумаги своими руками» . Проект рецептов . Проверено 15 апреля 2020 .
  14. ^ "Якоб Кристиан Шеффер выпускает" Самую интересную и самую редкую работу "по изготовлению бумаги: история информации" . www.historyofinformation.com . Проверено 15 апреля 2020 .
  15. ^ a b Sjöström, E. (1993). Химия древесины: основы и приложения . Академическая пресса .
  16. ^ История бумаги . indiapapermarket.com
  17. ^ «Производство целлюлозы в новых областях (Мировое производство)» . Корпорация Metso. 5 сентября 2006 года архивации с оригинала на 23 октября 2007 года . Проверено 13 октября 2007 .
  18. ^ Сикста, Герберт (2006). "Предисловие". Справочник по целлюлозе . 1 . Wiley-VCH Verlag & Co KGaA. п. XXIII. ISBN 3-527-30999-3.
  19. ^ а б «Обзор целлюлозно-бумажной промышленности» . Ассоциация рыночной целлюлозы. 2007. Архивировано из оригинала на 2007-10-16 . Проверено 13 октября 2007 .
  20. ^ Manthy, Роберт S .; Джеймс, Ли Мортон; Хубер, Генри Х. (1973). Michigan Timber Production: сейчас и в 1985 году . Университет штата Мичиган, опытная сельскохозяйственная станция и служба распространения знаний кооперативов.
  21. ^ «Бумага» . Как производятся продукты .
  22. ^ Geman, Helyette (2014-12-29). Финансирование сельского хозяйства: от сельскохозяйственных культур до земли, воды и инфраструктуры . Джон Вили и сыновья. ISBN 9781118827376.
  23. ^ Сикста, Герберт, изд. (2006). Справочник по целлюлозе . 1 . Винхейм, Германия: Wiley-VCH. п. 9. ISBN 3-527-30997-7.
  24. ^ a b c Мартин, Сэм (2004). «Бумажная погоня» . Ecology Communications, Inc. Архивировано из оригинала на 2007-06-19 . Проверено 21 сентября 2007 .
  25. ^ «Сертификация продуктов слежения от леса до полки» . Архивировано из оригинала на 2007-08-26 . Проверено 21 сентября 2007 .
  26. ^ Деревья в бумагу . Консерватория. Проверено 9 января 2017.
  27. ^ "мертвая ссылка" . Архивировано из оригинала на 2008-12-25 . Проверено 5 февраля 2009 .
  28. ^ a b Картон по пути Иггесунда (Отчет). Iggesund Paperboard AB. 2008. с. 15.
  29. ^ Хусаини, Ахмад; Фисол, Фейсалина Ахмад; Юн, Лью Чиа; Хуссейн, Мохд Хаснайн; Муид, Сепия; Рослан, Хайрул Азман (2011). «Лигноцеллюлолитические ферменты, продуцируемые грибами тропической белой гнили при биопульпировании древесной щепы Acacia mangium» . J Biochem Tech . 3 (2): 245–250. Архивировано из оригинала на 2017-01-09 . Проверено 9 января 2017 .
  30. ^ Авелла, Маурицио; Боцци, Клаудио; Делль'Эрба, Рамиро; Фошер, Бонавентура; Марцетти, Аннамария; Мартучелли, Эцио (ноябрь 1995 г.). «Волокна соломы пшеницы, взорванные паром, как армирующий материал для композитов на основе полипропилена. Характеристика и свойства» . Angewandte Makromolekulare Chemie . 233 (1): 149–166. DOI : 10.1002 / apmc.1995.052330113 .
  31. ^ "Laid paper" , Википедия , 8 апреля 2020 г. , получено 15 апреля 2020 г.
  32. ^ McCrady, Эллен (ноябрь 1991). «Природа лигнина» . cool.culturalheritage.org . Проверено 15 апреля 2020 .
  33. ^ Бердж, Дэниел М. (2002). «ВЛИЯНИЕ ОБЛОЖКИ И КАРТОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЛИГНИНЫ, НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ» . cool.culturalheritage.org . Проверено 15 апреля 2020 .
  34. ^ «Рынки» . delarue.com .
  35. ^ «Дизайн и изготовление банкнот» . Банк Канады. Архивировано из оригинала 16 декабря 2008 года . Проверено 7 февраля 2009 года .
  36. ^ «Как делаются деньги - бумага и чернила» . БЮРО ГРАВИРОВКИ И ПЕЧАТИ Министерство финансов США . Проверено 14 июля 2017 года .
  37. ^ "Кампания Соломенной Бумаги Кэнопи" . canopyplanet.org. Архивировано из оригинала на 2013-09-03.
  38. ^ Джадт Манфреда (октябрь-декабрь 2001). "Целлюлоза из недревесных растительных волокон" . Inpaper International . Проверено 7 октября 2007 .
  39. ^ 造纸 企业 能 入 «绿色 之 门» 的 前提 南粤 大地 南方网. News.southcn.com (20 июля 2009 г.). Проверено 9 января 2017.
  40. ^ Stenius, Per (2000). «1». PForest Products Chemistry . Бумажная наука и технология. 3 . Финляндия: Fapet Oy. п. 29. ISBN 952-5216-03-9.
  41. ^ a b c d e Нанко, Хирко; Баттон, Аллан; Хиллман, Дэйв (2005). Мир рыночной целлюлозы . Аплтон, Висконсин, США: WOMP, LLC. С. 2–3. ISBN 0-615-13013-5.
  42. ^ Хоффман, Е., Alimohammadi, М., Лион, J., Дэвис Э., Уокер, ТР, и озеро, CB (2019). Характеристика и пространственное распределение загрязненных органическими веществами отложений, образовавшихся в результате прошлых промышленных стоков. Экологический мониторинг и оценка, 191 (9), 590. https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7763-y
  43. ^ Сточные воды целлюлозных заводов с использованием отбеливания - PSL1 . Министерство здравоохранения Канады. 1991. ISBN. 0-662-18734-2. Проверено 21 сентября 2007 .
  44. Перейти ↑ Auer, MR (2010). Лучшая наука и худшая дипломатия: переговоры об очистке шведской и финской целлюлозно-бумажной промышленности. Международные экологические соглашения, 10 (1), 65–84. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10784-009-9112-z . Проверено 9 декабря 2020.
  45. ^ Lefebrvre, Пол (4 февраля 2009). Рынок изделий из дерева выглядит мягким . Хроника .

Библиография [ править ]

  • "Целлюлоза и бумага" , Министерство охраны окружающей среды Канады , правительство Канады, 2014 г.. [ мертвая ссылка ]