Topi-Matti Helle,2000年,气体含量对造纸的定性和定量影响,Paperi Ja Puu,第82卷,第7卷,第457-463页。
保留,排水和形成对于良好的造纸至关重要,但有时会反对。传统的化学程序几乎总是迫使造纸制造商妥协,只能完全优化一个或两个变量,同时牺牲其他变量。现在,随着Microsol SM的引入,Solenis正在改变游戏。这个革命性的程序将专利的结构化聚合物与独特的结构化胶体二氧化硅相结合,为图形和专业纸张生产商提供了无弹药的解决方案,可以在不牺牲形成的情况下最大化保留和排水。因此,我们创建了一个更广泛的操作窗口,可提高灵活性,提高机器效率并降低运营成本。
• 培养在化学、材料、能源和相关行业从事技术和领导职业的受过良好教育和熟练技能的工程师,特别关注生物制药、生物分子工程、生物资源、生物能源、包装、纸浆、造纸和相关行业; • 促进与可再生能源、化学品和商品生物产品(包括生物分子产品、包装和纸浆相关产品)的生产和利用有关的科学、技术和工程科学的新基础知识和技术的创造; • 为社会互动提供资源,广泛改善与可再生能源、可再生化学品和生物产品、纸浆、造纸和相关行业有关的生活、环境、资源和保护方面,包括生物精炼工艺的开发。
本报告重点关注五个优先子行业,它们合计占工业热能需求的 70% 13 以上:石油炼制、化学制造、纸浆和造纸、钢铁和水泥。人们认识到,这些子行业有潜力将氢气部署到其运营的其他过程中,但本报告重点关注工业热能用途。在这些子行业中,氢气的采用程度可能会有所不同。免费副产品燃料(如石油焦、“静止”气体、废弃生物质等)的存在将限制石油炼制商和造纸商的采用,而化学品制造商,如氨 (NH3) 和甲醇 (CH3OH) 制造商,可能会使用绿色氢气作为供热和原料。此外,绿色氢气可能作为化学品和水泥制造商的供热源,以及炼钢子行业铁还原的关键投入。