Способ термомеханической обработки поверхностей плоских полотен материала, в частности бумаги и картона, с применением антиадгезионных средств
Изобретение касается термомеханической обработки поверхности плоских полотен материала, в частности бумаги и картона, с использованием антиадгезионного средства. Средство содержит диалкиловые и/или диизоалкиловые эфиры С2-С12-дикарбоновых кислот с C1-C13-н- и/или -изо-алканолами. Способ позволяет уменьшить или предотвратить адгезию между плоскими полотнами материала и поверхностью инструмента. 8 з. п. ф-лы, 3 табл.
Изобретение относится к способу термомеханической обработки поверхности плоских полотен материала, в частности бумаги и картона, с применением средств (так называемых антиадгезивов), которые уменьшают или даже полностью предотвращают адгезию между плоским полотном материала и поверхностью инструмента, применяемого для термомеханической поверхностной обработки, например, валка, соответственно валика.
В процессе изготовления бумаги и картона особых сортов термомеханическая поверхностная обработка являются заключительной технологической стадией, на которой свойства материала могут быть существенно изменены и приведены в соответствие с потребительскими требованиями. Набор таких требований, предъявляемых к бумаге и картону особых сортов, является достаточно разнообразным и охватывает такие свойства, как, например, прозрачность, впитываемость краски, печатные свойства, соответственно особые защитные, или барьерные, свойства, например, по отношению к содержащим растворители или водным покрытиям, а на эти свойства в свою очередь влияют такие характеристики бумаги, как микро- и макрошероховатость, пористость, впитывающая способность (гигроскопичность), прочность на выщипывание и на истирание, беспыльность. Многие из этих характерных показателей, влияющих на свойства поверхности, напрямую связаны с локальным распределением влаги и кажущейся плотностью. Все способы термомеханической обработки поверхности плоских полотен материала, в частности бумаги и картона, основаны на принципе одновременного или непосредственно последовательного воздействия на формуемый плоский материал теплом и давлением при прогоне полотна между двумя или несколькими валками с различным состоянием поверхности, твердостью и эластичностью. Часто этой термомеханической обработке поверхности предшествует предварительная влажная обработка формуемого полотна, причем предварительное увлажнение может производиться водой или паром. В зависимости от сортности бумаги или картона, требуемого качества поверхности и производительности для этой цели применяют лощильные каландры, суперкаландры (сатинирующие каландры), прессы горячего глянцевания, гладильные цилиндры, каландры с мягкой зоной контакта и аналогичные устройства. Однако всем способам термомеханической обработки поверхности присущи существенные недостатки, которые обусловлены тем, что при нагревании материалов до повышенных температур достигаются температуры плавления, соответственно размягчения компонентов обрабатываемого материала. При этом в результате адгезии происходит частичное или полное прилипание полотна материала к поверхностям указанных агрегатов, например к валкам, что не позволяет использовать возможности агрегатов на полную мощность, например по подводу тепла и по производительности, для рационального ведения производственного процесса. Эти недостатки проявляются, в частности, при изготовлении мелованной бумаги с высоким содержанием латекса в пигментном покрытии, бумаги с поверхностной проклейкой и/или поверхностным покрытием, содержащей воду и/или термочувствительные компоненты связующего, а также особых сортов бумаги, упрочненной, пропитанной или покрытой латексом и содержащей синтетическое волокно, причем при определенной температуре и/или скорости прогона бумаги в технологическом процессе возникают сбои, указанные выше. Для уменьшения силы адгезионного сцепления между соприкасающимися поверхностями известно применение соответствующих средств (так называемых антиадгезивов). С этой целью используют силиконы, эмульсии типа "масло-в-воде", металлические мыла, воски и прежде всего парафины и тальк. При переработке термопластов наряду с этими веществами используют пленкообразующие полимеры на основе тетрафторэтилена в качестве предохранительного средства от слипания или слеживания. В пищевой промышленности известно применение разделительных эмульсий на основе эмульсий типа "масло-в-воде" из самоэмульгирующихся моно- и триглицеридов жирных кислот. В соответствии с этим уровнем техники в качестве предохранительного средства от слипания согласно ЕР 0478177 A1 применяют анионные соэмульсии из карнаубского воска и парафинового воска. Вышеуказанные антиадгезивы непригодны для термомеханической обработки поверхностей, поскольку они либо не обладают достаточной эффективностью, либо не удовлетворяют технологическим требованиям, например ухудшают заданное качество поверхности продукта. Для улучшения печатных свойств полимерных пленок, используемых в мебельной промышленности, согласно DE 4301677 C2 при получении на каландрах термопластичных пленок для каширования предлагается использовать определенные сополимеры этилена с эфирами акриловой кислоты. В DE 4412624 A1 описан способ изготовления бумаги с сатинированием на работающем в автономном режиме каландре, причем в этом способе смотанное в рулон полотно материала для равномерной обработки и улучшения печатных свойств подвергают промежуточной выдержке в условиях окружающей атмосферы с регулируемой температурой и/или влажностью. Далее из ЕР 0648820 A2 известны составы, применяемые для удаления тонеров с поверхности бумаги, остатков клеящего вещества с пластмасс, для снятия полимерных покрытий и для очистки металлических поверхностей от остатков масла, применяемого для охлаждения режущего инструмента, или меток от цветных пастельных карандашей, а также для удаления ПВХ-деталей, прикрепленных с помощью клеев. При этом используют концентрированные эмульсии типа "масло-в-воде", в которых доля неводной фазы составляет от 8 до 90 мас. % и которые содержат самые разнообразные органические соединения, такие как диэфиры дикарбоновых кислот, и которые применяют при частичном использовании ультразвука и других вспомогательных компонентов (полосок нетканого материала) в интервале температур от 5 до 70oC, т. е. частично при дополнительном нагревании чистящего средства в процессе очистки. Кроме того, эти эмульсии содержат растворители, такие как изопропанол, толуол, бензиловый спирт, метилэтилкетон, N-метилпирролидон, диметиловый эфир ди- и триэтиленгликоля, а также 3-метил-3-метоксибутанол, которые ограничивают применение этих эмульсий в замкнутых системах из соображений техники безопасности и охраны труда. В заявке на патент Германии 19519268 описаны составы, применяемые в качестве эмульсий для очистки деталей машин и установок при получении целлюлозы, бумаги, толстого и тонкого картона, а также для предотвращения загрязнения таких агрегатов клеями и прилипающими смолами и содержащие в качестве компонентов масляной фазы моноалкиловые эфиры насыщенных или ненасыщенных жирных кислот и моно- или полиэфиры насыщенной или ненасыщенной одно- или многоосновной карбоновой кислоты с 2-30 атомами углерода и полиолов. В ЕР 0529385 В1 описывается способ лощения и/или глянцевания поверхности бумаги, в котором после нагревания и воздействия давлением бумажное полотно подвергают обработке резким воздействием (например, нагреванием, охлаждением и т. п. ) для придания поверхности лоска или глянца путем закрепления предварительно сформованных волокон. Далее из публикации F. Debuan и P. HanBle в Erdol & Kohle, Erdgas, Petrochemie 37, N 11, стр. 511-514 (1984) известно применение алифатических эфиров дикарбоновых кислот в качестве компонента синтетических смазочных масел, благодаря их высокотемпературной вязкости, небольшой склонности к испарению и стойкости к окислению, причем было установлено, что эфиры дикарбоновых кислот образуют поверхностную пленку на металлических поверхностях в двигателях внутреннего сгорания и тем самым способствуют повышению чистоты поршня. В US 4776970, который является наиболее близким аналогом настоящего изобретения, описаны антиадгезивы с разделяющим действием для применения при нанесении покровного слоя на бумагу, в частности при печатании на бумагу, представляющие собой эфиры жирных C11-C12 кислот с C12-C22алканолами и применяемые в качестве добавок при нанесении покровного слоя, а также при каландрировании в интервале температур от 40 до 100oC. Испытанный для сравнения этиленгликольдистеарат показал меньшую эффективность в сравнении с описанными эфирами жирных кислот. Далее, согласно Rompp, 9-е издание, стр. 5019 (1992) также известно применение особых эфиров дикарбоновых кислот, в частности адипиновой, фталевой, себациновой и азелаиновой кислот, для изготовления пластмассовых изделий и полимерных пленок. Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача уменьшить или устранить адгезионные эффекты, в частности прилипание полотен материала к деталям агрегатов, таким как валки и прессовые штампы, при термомеханической обработке поверхности плоских материалов, в частности бумажных и картонных полотен, с целью улучшить поверхностные свойства таких материалов и одновременно более эффективно использовать существующие технологические возможности при получении таких плоских материалов, т. е. , например, обеспечить возможность работы с более высокими скоростями прогона и при более высоких температурах. Поставленная задача решается способом термомеханической обработки поверхности плоских материалов, в частности из бумаги и картона, с применением антиадгезионных средств, в котором в качестве антиадгезионно эффективного компонента используют по меньшей мере одно антиадгезионное средство, которое содержит диалкиловые и/или диизоалкиловые эфиры C2-C12-дикарбоновых кислот с C1-C13-н- и/или -изо-алканолами. Предпочтительно применяют антиадгезионное средство, которое содержит диэфир адипиновой кислоты с C1-C6-н- и/или -изо-алканолами. Антиадгезионное средство можно применять в виде эмульсии типа "масло-в-воде". Предпочтительно антиадгезионное средство либо наносят на поверхность применяемого при термомеханической обработке инструмента, либо добавляют в пропиточную жидкость или в массу для нанесения покровного слоя на бумагу или в увлажняющую воду либо пар в процессе предварительного увлажнения, либо предпочтительно наносят на бумажное полотно вскоре после обработки в пропиточной машине, соответственно в машине для нанесения покрытия или непосредственно перед лощильным валком. Антиадгезионное средство предпочтительно является улетучивающимся с водяным паром, и его добавляют непосредственно, предпочтительно непрерывно, по паропроводу для увлажнения паром. Целесообразно антиадгезионное средство применять в количестве от 0,1 до 10,0 г/м2 поверхности агрегата в пересчете на активную субстанцию антиадгезионного средства. Предпочтительным является, когда антиадгезионное средство добавляют в пар с расходом от 0,1 до 10 кг/ч, предпочтительно от 0,2 до 4,0 кг/ч в пересчете на активную субстанцию. Эмульсия типа "масло-в-воде" антиадгезионного средства может содержать неионогенный, анионогенный или амфотерный эмульгатор, предпочтительно неионогенный или анионогенный эмульгатор. Предпочтительно в способе термомеханической обработки применять плоские материалы с содержанием воды менее 50 мас. %. Антиадгезионные средства согласно изобретению целесообразно применять, в частности, при изготовлении бумажных и картонных полотен и прежде всего при изготовлении особых сортов бумаги с обработанной поверхностью, а также при нанесении покровного слоя, лощении или сатинировании. Применяемые согласно изобретению антиадгезионные средства представляют собой эфиры дикарбоновых кислот, предпочтительно диалкиловые и/или диизоалкиловые эфиры C2-C12дикарбоновых кислот с C1-C13-н- и/или -изо-алканолами, такими как ди-н-бутилоксалат, ди-н-бутилмалонат, ди-н-бутилсукцинат, ди-н-бутилглутарат, ди-н-бутиладипат, ди-н-бутилсуберат, ди-н-бутилсебацинат, диметиладипат, диэтиладипат, ди-н-пропиладипат, диизопропиладипат, диизобутиладипат, ди-трет-бутиладипат, ди-изоамиладипат, ди-н-гексиладипат, ди-(2-этилбутил)адипат, ди-(2- этилгексил)адипат, диизодециладипат, диметилфталат, диэтилфталат, ди-н-бутилфталат, диизобутилфталат, ди-(2-этилгексил)фталат и диизодецилфталат, а также диэфиры C9дикарбоновой кислоты (триметиладипиновой кислоты) и додекандикарбоновой кислоты. Далее испытаны эфиры насыщенных и/или ненасыщенных жирных C8-C18кислот с многоатомными алканолами, содержащими 3-6 атомов углерода, такие как глицериновые, сорбитоловые и сорбитановые эфиры указанных жирных кислот, например глицеринмоно-, и/или глицеринди-, и/или глицеринтриэфир жирной кислоты, сорбитолмоно- и сорбитолдиэфир жирной кислоты и сорбитанмоно-, и/или сорбитанди-, и/или сорбитантриэфир жирной кислоты. Предпочтительно применять эфиры адипиновой кислоты, соответственно сорбитана, а наиболее предпочтительными являются эфиры адипиновой кислоты с C1-C6-н- и/или -изо-алканолами, такими как диметиладипат, диэтиладипат, ди-(н-, изо-пропил)адипат, диизопропиладипат, ди-н-бутиладипат и/или диизобутиладипат, а также глицеринтриолеат и смешанные эфиры указанных дикарбоновых кислот и различных C1-C6-н- и/или -изо-алканолов. Испытаны также ненасыщенные жирные кислоты, представляющие собой ненасыщенные C16-C22карбоновые кислоты, предпочтительно олеиновую, линолевую, линоленовую, элеостеариновую и 5,9,12-октадекантриеновую кислоты, которые в качестве смесей встречаются в растительных и животных маслах и, например, известны как жирные кислоты таллового масла. Эфиры и ненасыщенные жирные кислоты применяют как таковые или в виде разбавленного или концентрированного водосодержащего или безводного раствора либо в форме водосодержащих дисперсий. Пригодными растворителями являются н- и изо-алканолы, жидкие углеводороды, ацетон и другие известные растворители, в частности применяют природные масла или модифицированные природные масла, такие как метиловые эфиры рапсового масла. Обладающие антиадгезионным действием эфиры и ненасыщенные жирные кислоты можно применять индивидуально или в сочетании с указанными водорастворимыми или водонерастворимыми растворителями в эмульгированном виде, причем в качестве эмульгаторов применяют неионогенные, ионогенные и амфотерные, в частности неионогенные и анионогенные поверхностно-активные вещества. Пригодными неионогенными эмульгаторами являются, например, оксалкиловые эфиры, предпочтительно оксэтилаты и/или блокированные по концам оксэтилаты жирных спиртов и жирных кислот, соответственно масел. В качестве анионогенных эмульгаторов пригодными являются алкил- и/или арилсульфонаты,


скорость: 50 м/мин,
линейное давление: 400 кН/м2,
увлажнение паром с двух сторон перед первым прогоном. Температура поверхности нагреваемого валка (нижний):
первый прогон 120oC, соответственно 160oC,
второй прогон 160oC. Полностью улетучивающееся с паром антиадгезионное средство, состоящее из 10%-ного раствора ди-н-бутиладипата в изопропаноле, непрерывно добавляли с расходом 1 л/ч в паропровод к нижнему увлажнителю горячим паром. Опыт проводили в несколько стадий с образцами NN 201-204. При этом перед первым прогоном на бумажное полотно необходимо было подать такое количество пара, чтобы можно было наблюдать возрастающее образование слоя отложений на нагреваемом лощильном каландре (стальном). В опыте с образцом N 201 при 120oC было подано 2х58 кг пара в час, прежде чем на нагреваемом валке образовался слой отложений. В опыте с образцом N 203, проводившемся с добавлением антиадгезионного средства по изобретению согласно примеру 1, максимальный расход пара для обработки полотна составил около 110 кг пара в час без образования слоя отложений на валке. Однако одновременно возросла конечная влажность бумаги приблизительно на 0,5% (абс. ), в результате чего произошло небольшое снижение показателей качества поверхности. В опыте с образцом 204, проводившемся с применением антиадгезионного средства, при повышенной температуре валка 160oC максимальный расход пара для обработки полотна составил 170 кг пара в час (в целом) без появления каких-либо отложений на валке лощильной машины. Благодаря повышению температуры на 40oC и одновременно повышенному (в целом) на 54 кг/ч расходу пара было достигнуто значительное улучшение поверхностных свойств бумаги таких, как гладкость, блеск (глянец) и микрошероховатость, тогда как кажущаяся плотность оставалась неизменной. Характеристики бумаги практически приближаются к уровню качества, который ранее удавалось достигнуть только в результате двукратного каландрирования (образец N 202). Опытные данные и характеристики бумаги после обработки на каландрах с мягкой зоной контакта с применением антиадгезионного средства и без него приведены для сравнения в таблице 3.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3