TÄYTEAINEEN VAIKUTUS ERI KUITUKOOSTUMUKSISSA
|
|
- Tapani Karvonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TÄYTEAINEEN VAIKUTUS ERI KUITUKOOSTUMUKSISSA Petri Peltonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto PETRI PELTONEN: Täyteaineen vaikutus eri kuitukoostumuksissa Opinnäytetyö 78 sivua, josta liitteitä 17 sivua Maaliskuu 2012 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uudentyyppisten täyteaineiden vaikutusta paperin ominaisuuksiin erilaisissa kuitukoostumuksissa. Lisäksi työssä tutkittiin uusien täyteaineiden soveltuvuutta taivekartongin sekä voimapaperien valmistukseen. Opinnäytetyön kokeellinen osuus suoritettiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratoriossa. Tämä on opinnäytetyön julkinen versio, jossa ei ole esitetty työn sisältämää luottamuksellista tietoa. Asiasanat: täyteaine, kuitukoostumus, kaoliini
3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Paper Technology Option of Paper Technology PETRI PELTONEN: The Effect of Fillers in Different Fibre Compositions Bachelor's thesis 78 pages, appendices 17 pages March 2012 The aim of this thesis was to analyse what kind of effects new fillers have on paper properties in different fibre compositions. In addition, it was also examined whether the new fillers are suitable for folding boxboard and kraft paper. The empirical part of the thesis was conducted in the paper laboratory of Tampere University of Applied Sciences. This is the public version of the thesis which does not include confidential information. Key words: filler, fibre composition, clay
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TÄYTEAINEEN MERKITYS PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA Yleistä täyteaineista Täyteaineet paperin valmistuksessa Täyteaineen vaikutus paperin ja kartongin rakenteeseen TÄYTEAINEET Kaoliini Kalsinoitu kaoliini Jauhettu kalsiumkarbonaatti (GCC) Saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC) KUITURAAKA-AINEET PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA Yleistä kuituraaka-aineista Havupuusellu Lehtipuusellu Mekaaninen massa LÄHTEET... 26
5 5 1 JOHDANTO Täyteaineet ovat paperin valmistuksessa käytettäviä luonnon mineraaleja, joilla pystytään parantamaan joitain paperin ominaisuuksia, mutta niiden käytöllä on myös haittapuolensa. Erilaiset täyteaineet käyttäytyvät paperin ja kartongin valmistusprosessissa eri tavalla ja vaikuttavat oleellisesti valmistettavaan lopputuotteeseen. Tämän lisäksi myös käytetyllä kuituraaka-aineella on vaikutusta täyteaineen käyttäytymiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää uudentyyppisten täyteaineiden vaikutusta paperin ominaisuuksiin erilaisissa kuitukoostumuksissa. Sen lisäksi työssä tutkitaan uusien täyteaineiden soveltuvuutta taivekartongin sekä voimapaperien valmistukseen. Täyteaineiden käyttäytymistä tutkitaan kolmessa eri kuitukoostumuksessa: mäntysulfaatissa, mänty- koivusulfaatissa sekä mäntysulfaattia ja mekaanista massaa sisältävässä koostumuksessa. Työ jakaantuu kahteen osaan: teoriaosaan ja kokeelliseen osaan. Teoriaosan alussa käsitellään täyteaineiden merkitystä ja vaikutusta paperin ja kartongin valmistuksessa. Tämän jälkeen kerrotaan yleisimmistä täyteaineista. Teoriaosan lopuksi perehdytään erilaisiin paperin ja kartongin valmistuksen kuituraaka-aineisiin. Kokeellisessa osassa kuvataan työn suoritusta ja esitellään tutkimustuloksia, joita havainnollistetaan kuvien ja taulukoiden avulla.
6 6 2 TÄYTEAINEEN MERKITYS PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUK- SESSA 2.1 Yleistä täyteaineista Täyteaineet ovat hienojakoisia valkoisia pigmenttijauheita, jotka on valmistettu luonnon mineraaleista joko suoraan tai kemiallisen prosessin kautta tai synteettisesti monista eri raaka-aineista. Täyteaineet koostuvat hiukkasista, joilla on lajilleen tyypillinen partikkelikokojakauma. Normaalisti hiukkaskoko on noin 1 5 μm, mutta se voi myös vaihdella laajemmalla, 0,1 30 μm:n, kokonaisalueella. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37; Krogerus 2007, 56.) Paperin valmistuksen tunnetuimmat ja tärkeimmät täyteaineet ovat kaoliini, talkki, kalsiumkarbonaatit (PCC ja GCC), kipsi, hinnaltaan kalliimpi titaanidioksidi ja erilaiset synteettiset silikaatit (KnowPap 2010, Täyteaineet). Täyteaineita käytetään paperinvalmistuksessa täyttämään paperikuitujen välissä olevia tyhjiä tiloja. Täyteaineiden käyttö heikentää joitakin paperiteknisiä ominaisuuksia, kuten lujuuksia, mutta niitä käyttämällä päästään esimerkiksi parempiin optisiin ominaisuuksiin, joita ovat mm. vaaleus, valonsironta ja valonabsorptio. Optisten ominaisuuksien lisäksi täyteaineiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hiukkaskoko ja sen jakauma, hiukkasen muoto, ominaispinta, tiheys, kovuus, lietteen ph, viskositeetti ja kuivaainepitoisuus. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ) 2.2 Täyteaineet paperin valmistuksessa Viime vuosikymmenien aikana täyteaineiden käyttö on yleistynyt ja niiden käyttömäärät ovat kasvaneet (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37; 41). Kuvassa 1 on esitetty täyteaineiden osuus paperin raaka-aineista nykypäivänä.
7 7 KUVA 1. Täyteainemineraalien osuus paperin raaka-aineista (Krogerus 2007, 56) Täyteaineiden tarkat käyttömäärät riippuvat kuitenkin valmistettavasta paperilajista. Usein täyteaineen osuus on alle kolmannes päällystämättömän paperin painosta. Päällystetyn paperin pohjapaperin täyteainemäärä on päällystämätöntä paperia pienempi, noin 5 20 %, mutta pintapäällystyksen mineraalipigmentit voivat nostaa kokonaispigmenttipitoisuuden jopa 45 %:iin. Täyteaineiden tärkeimmät käyttöalueet ovat paino- ja kirjoituspaperit. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37; KnowPap 2010, Täyteaineet.) Alla olevassa kuvassa 2 on esitetty täyteaineiden käyttömäärät paino- ja kirjoituspapereissa ja taulukossa 1 kuvattu yleisimmät täyteaineet sekä niiden käytön syyt eri painopaperilajeissa. KUVA 2. Täyteaineiden käyttö paino- ja kirjoituspaperissa (Wilson 2006; muokattu)
8 TAULUKKO 1. Yleiset täyteaineet ja niiden käytön syyt eri painopapereissa (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 42) Paperilaji Täyteaine Syy käyttöön Sanomalehtipaperi Keräyspaperista, kaoliini, NaAl-silikaatti, PCC Läpipainatus, opasiteetti, vaaleus 8 Luettelopaperi Kaoliini Läpipainatus, opasiteetti, vaaleus, ohuus SC-aikakauslehti-paperi Kaoliini, PCC Sileys, painettu kiilto, vaaleus, opasiteetti Päällystyspohja-paperit (mekaaniset) Hylystä, kaoliini, talkki, karbonaatit Puuvapaa päällystämätön Karbonaatit, kaoliini, titaanidioksidi Opasiteetti, vaaleus, päällysteen imeytyminen Vaaleus, opasiteetti, sileys, läpipainatus, ph:n säätö Päällystyspohja-paperit (puuvapaat) Hylystä, talkki, karbonaatit Opasiteetti, vaaleus, ph:n säätö, päällysteen imeytyminen Täyteaineiden hinta selluun verrattuna voi vaihdella alle viidesosasta yli kymmenkertaiseksi, minkä vuoksi täyteaineen käytöstä saatava kustannusetu sekä täyteainelisäyksen edut ja haitat on otettava huomioon optimaalista täyteainepitoisuutta määritettäessä (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37 38; KnowPap 2010, Täyteaineet). 2.3 Täyteaineen vaikutus paperin ja kartongin rakenteeseen Kuidut antavat paperille lujuutta ja jäykkyyttä, jotka ovat ajettavuuden kannalta hyvin tärkeitä. Täyteaineet puolestaan antavat paperille toisen tärkeän ominaisuuden, painettavuuden. Ajettavuus ja painettavuus ovat sikäli vastakkaisia ominaisuuksia, että toista parannettaessa toinen usein huononee. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37.) Täyteaineilla on erilaisia ominaisuuksia kuin kuituraaka-aineella, minkä vuoksi ne myös käyttäytyvät paperinvalmistusprosessissa eri tavalla. Täyteaineita ei juurikaan käytetä paperinvalmistusprosessin vuoksi, vaan niillä pyritään vaikuttamaan valmiin tuotteen ominaisuuksiin. Täyteaineiden suurin ero kuituihin verrattuna on niiden pienestä koosta johtuva huono retentoituminen paperikoneen viiralle. Kuituraaka-aineen viiraretentio voi olla jopa 90 %, kun taas täyteaineen retentio saattaa vastaavasti olla ainoastaan %. Edellä mainittu saattaa johtaa nopeampaan viirojen kulumiseen, koska huonosti retentoituneet ja kovat täyteainepartikkelit jäävät viiran ja vedenpoistoelinten väliin.
9 9 Täyteaineiden retentoitumista voidaan kuitenkin parantaa retentioaineilla. (KnowPap 2010, Täyteaineet.) Kuvassa 3 on suurennos kuitujen ja täyteainepartikkelien asettautumisesta paperiin. KUVA 3. Paperikuitujen välissä havaitaan levymäisiä täyteainepartikkeleja (KnowPap 2010, Täyteaineet) Täyteaineen vaikutukset paperin ominaisuuksiin riippuvat oleellisesti siitä, kuinka täyteainepartikkelit asettuvat käytetyn kuituaineksen ja hienoaineksen muodostamaan verkostorakenteeseen. (KnowPap 2010, Täyteaineet) Eri asettumisvaihtoehtoja on esitetty kuvassa 4. Koska täyteaine on huomattavasti kuituainesta tiheämpää, lisää se luonnollisesti paperin tiheyttä, jolloin tiettyyn neliömassaan tehty paperi myös ohenee. Täyteaineen lisäys huonontaa lisäksi paperin lujuusominaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että kuitujen sekaan asettuvat täyteaineet estävät kuitujen välille syntyvien, paperirainalle lujuuden antavien vetysidoksien muodostumisen. Täyteaineet sitoutuvat kuituihin vain heikoilla van der Waalsin voimilla. Tästä johtuen taivutusjäykkyys sekä jo mainitut lujuudet, kuten veto-, repäisy- ja pintalujuudet laskevat, joista viimeinen voi aiheuttaa pölyämistä paperikoneen kuivassa päässä sekä jälkikäsittelykoneilla. (KnowPap 2010, Täyteaineet; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37; Paltakari 2011.)
10 10 KUVA 4. Täyteaineen asettumistapoja paperin kuituverkostoon. A) täyttö B) uppoutuminen C) levittäytyminen (Krogerus 2007, 65) Täyteaineiden käyttö tasoviirakoneilla voi aiheuttaa paperin rakenteessa toispuoleisuutta, koska täyteainepartikkelit jakaantuvat epätasaisesti paperin paksuussuunnassa. Täyteainepartikkelit huuhtoutuvat paperin viirapuolelta rainasta poistuvan veden mukana, mikä aiheuttaa huokosrakenteen epätasaisuutta. Huokosrakenteen epätasaisuus puolestaan aiheuttaa paperin sileyden, painettavuuden ja optisten ominaisuuksien toispuoleisuutta. Hybridi- ja kitaformereilla vedenpoisto tapahtuu tasaisemmin ja toispuoleisuus jää vähäisemmäksi. Edellä mainittujen lisäksi täyteaineen käytössä esiintyviä huonoja puolia ovat myös negatiiviset muutokset bulkissa sekä heikentynyt liimaus. (KnowPap 2010, Täyteaineet; Paltakari 2011.) Kuten aikaisemmin on mainittu, täyteaineiden käytöllä on monia positiivisia puolia, kuten taloudellisuus, hyvä formaatio paperiin sekä parempi paperin painettavuus. Tämä johtuu siitä, että paperin huokosrakenne muuttuu täyteaineiden täyttäessä kuitujen välissä olevat huokoiset tilat. Paperista tulee tiiviimpi ja tasaisempi, jolloin painovärin absorption hallinta on haasteettomampaa. Täyteaineita käyttämällä päästään myös parempiin visuaalisiin ominaisuuksiin johtuen täyteaineen tuomista paremmista optisista ominaisuuksista. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 37; Knowpap 2010, Täyteaineet; Paltakari 2011.) Kartongin valmistuksessa täyteaineet tulevat prosessiin yleensä uusiomassasta (mm. OCC, Old Corrugated Container) ja päällystetystä hylystä. Vaaleapintaisen lainerin
11 11 valmistuksessa pohjakerros on valmistettu kiertokuidusta ja täyteainetta käytetäänkin parantamaan pinnan opasiteettia sekä vaaleutta, jotta lopputuotteelle saataisiin hyvät pintaominaisuudet. (Gill & Haskins 2000; Knowpap 2010, Kartongin valmistus; Uusiomassa.) Bulkin ja jäykkyyden heikentyminen rajoittavat täyteaineiden käyttöä kartongeissa ja pintakerroksiin käytetäänkin usein hieman erikoispigmenttejä (Häggblom- Ahnger & Komulainen 2006, 42). Käytettäessä kuitenkin oikean kokoisia täyteaineita sopivassa määrin, kartongin bulkki voi pysyä ennallaan tai jopa kasvaa samalla kun se tasapainottaa muita ominaisuuksia eivätkä kartongille tärkeät lujuudet tällöin kärsi (Gill & Haskins 2000). Tässä kappaleessa esitettyjä positiivisia ja negatiivisia täyteaineen käytöstä aiheutuvia seikkoja on listattu alla oleviin taulukoihin 2 ja 3. TAULUKKO 2. Täyteainelisäyksen etuja (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 38; muokattu) Ominaisuus Toivottu muutos Selitys Opasiteetti Paranee paljon Valonsironta kasvaa Vaaleus Kasvaa yleensä Valonsironta kasvaa, absorptiokerroin pienenee Formaatio Paranee paljon Pitkät kuidut tekevät isoja flokkeja Sileys, kiilto Kasvaa Täyttää kuoppia, jotkut levymäisiä Läpipainatus Paljon pienempi Parempi absorptio pinnassa, ei läpihuokosia Absorptio Tasaisempi Pienemmät huokoset Viiraosan jälkeinen kap Kasvaa Voidaan nostaa perän sakeutta formaation huonontumatta Puristimen jälkeinen kap Kasvaa Täyteaine ei pidätä vettä kuten kuitu Kuivatuksen haihdutusteho Kasvaa Vähän energiaa, nopea kuivatus Valmistus kustannukset Pienenevät Yleensä alle kolmannes kuitusekoituksen hinnasta
12 TAULUKKO 3. Täyteaineiden käytön tuomat haitat (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 38; muokattu) Ominaisuus Haitallinen muutos Selitys Lujuus Laskee Täyteaine ei sitoudu ja estää kuitusidoksia Alkuperäismärkä-lujuus Laskee Täyteaine ei sitoudu, pitkää kuitua vähemmän Jäykkyys Huononee Paksuus laskee, sidoksia vähemmän pinnassa Pölyäminen Kasvaa Huono sitoutuminen pinnassa, toispuolisuus Veden poistoelinten kuluminen Kasvaa Kovat, särmikkäät ja suuret partikkelit kuluttavat Retentio, tasapuolisuus Huononee Pieni, sileä partikkeli retentoituu huonosti 12
13 13 3 TÄYTEAINEET Tehdasmineraalit ovat tärkeässä roolissa modernissa paperinvalmistuksessa. Kalsiumkarbonaatin ja kaoliinin alhainen hinta yhdessä ominaisuustekijöiden kanssa tekee niistä paperinvalmistuksen tärkeimpiä täyteaineita. Kyseiset täyteaineet antavat paperille alemman hinnan lisäksi parempaa painettavuutta, kirkkautta, paremman opasiteetin ja enemmän sileyttä, jotka ovat lopputuotteen kannalta tärkeitä. (Wilson 2006.) Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty tiettyjen täyteaineiden ominaisuuksia. TAULUKKO 4. Eräiden täyteaineiden fyysisiä ominaisuuksia (Krogerus 2007, 59 62; Paltakari 2011; muokattu) Ominaisuudet Kaoliini Kalsinoitu Kaoliini GCC (CaCO 3 ) PCC (CaCO 3 ) Tiheys (kg/dm 3 ) 2,7 2,7 2,7 2,7 Valontaitekerroin 1,56 1,57 1,6 Kovuus (Mohs) 2-2,5 3 ISO-vaaleus (%) Optiset vakiot, S, m 2 /kg K, m 2 /kg 1-3 0,5-3 0,02-0,4 Partikkelikokojak. (%) < 2 μm Zeta-potentiaali, mv -24 (ph 7) (ph 9) +5 (ph 9) ph Partikkelimuoto Levymäinen Agglomeroituneet levyt Pyöreä Tankomainen, pyöreä Tässä kappaleessa keskitytään tiettyjen täyteaineiden ominaisuuksiin ja vaikutuksiin paperinvalmistuksessa. Kappaleessa on käsitelty tärkeimmät täyteaineet: kaoliini, kalsinoitu kaoliini, jauhettu kalsiumkarbonaatti (GCC) ja saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC). 3.1 Kaoliini Kaoliini on yleisimpiä paperinvalmistuksessa käytettäviä täyteaineita, minkä lisäksi sitä käytetään myös päällystysaineena. Kaoliini on suosittu täyteaine, koska se on kohtuullisen halpaa ja valkoista sekä saatavilla maailmanlaajuisesti. (Sennett 1997, 55.) Täy-
14 14 teainekaoliinin vaaleus on %. Kaoliini on muodoltaan levymäinen, jonka etuja ovat parempi viiraretentio, kiilto ja huokosten peittämiskyky. Lisäksi levymäisyys auttaa myös väriabsorption alentamisessa. Etujensa puolesta kaoliini onkin suosittu mm. syväpainopapereissa. Levymäisen muodon haittoja ovat huonompi veden poistuvuus ja haihtuvuus paperin kuivatusosalta. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 39.) Kaoliini on hyvä perustäyteaine monille eri paperilajeille, koska sitä on saatavilla monessa eri partikkelikoossa sekä vaaleudessa. Kaoliinia louhitaan ja prosessoidaan sopivaksi tuotteeksi toisin kuin muita pigmenttejä (esim. PPC ja TiO 2 ), joita valmistetaan kemiallisista raaka-aineista. Luonnossa kaoliinia esiintyy primääri- ja sekundääristyyppisenä. Primäärillä tarkoitetaan kaoliiniesiintymää, joka on muodostunut aikojen saatossa sään muokkaamana löytöpaikallaan. Sekundäärisellä taas tarkoitetaan kaoliinia, joka on kulkeutunut esiintymispaikalleen veden kuljettamana. Primääri- ja sekundäärityypit eroavat toisistaan koostumukseltaan, partikkelikooltaan ja muodoltaan. Euroopan kaoliiniesiintymät ovat primäärityyppisiä ja USA:n puolestaan sekundääristyyppisiä (kuva 5). (Krogerus 2007, 58; Sennett 1997, ) KUVA 5. Vasemmalla Iso-Britannian primäärityypin kaoliinia ja oikealla USA:n sekundääristyypin kaoliinia (Sennett 1997, 60; muokattu) 3.2 Kalsinoitu kaoliini Erikoispigmenttejä, kuten kalsinoitua kaoliinia, käytetään niiden suuren tehokkuuden vuoksi. Pitkälle jalostettujen tai synteettisesti valmistettujen erikoispigmenttien hinta on korkea ja usein jopa kuitua kalliimpi. Erikoispigmenttejä käytetäänkin yleensä edulli-
15 semman pääpigmentin tehosteena, jolloin niiden osuus pääpigmentin määrästä on noin 5 25 %. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ) 15 Kalsinoidulla kaoliinilla tarkoitetaan käsiteltyä kaoliinia. Ensin karkea kaoliini prosessoidaan erittäin hienoon partikkelikokoon. Tämän jälkeen hieno kaoliini sintrataan 1000 C lämpötilassa tarkasti kontrolloiduissa olosuhteissa, jolloin levymäiset kaoliinipartikkelit muodostuvat kestäviksi aglomeraateiksi. Näin kalsinoidulle kaoliinille saadaan pienen hiukkaskoon lisäksi suuri ominaispinta ja sitä kautta suurempi valonsirontakerroin sekä estetään läpipainatusta. Ominaisuuksiensa vuoksi kalsinoitua kaoliinia käytetään opasiteettipigmenttinä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 41; Krogerus 2007, 62.) 3.3 Jauhettu kalsiumkarbonaatti (GCC) Kalsiumkarbonaatit (CaCO 3 ) ovat suoraan luonnosta saatavia mineraaleja, kuten liitua. Liitua käytetään sanomalehtipaperin valmistuksessa sen alhaisen vaaleustason vuoksi. (Lauffmann 2006, ) Liidun antaman heikon vaaleustason sijaan parempi laatu ja vaaleus paperilajien valmistusprosessiin voidaan saada jauhamalla esimerkiksi marmoria (GCC, Ground Calcium Carbonate) (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 39). Marmorin ja liidun lisäksi kalsiumkarbonaattia jauhetaan kalkkikivestä, jota marmorin kanssa käytetään paperinvalmistuksessa vaaleutensa ja puhtautensa vuoksi (Krogerus 2007, 58 59). Näiden jalostettujen karbonaattien vaaleus on reilusti yli 90 %, kun taas liidun vaaleus jää vastaavasti %:iin (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 39). Koska jauhettu karbonaatti on muodoltaan särmikäs, mutta pyöreä (kuva 6), se ei pysty levymäisten täyteainepartikkelien tavoin sulkemaan paperin pintaa. Tästä huolimatta jauhettua kalsiumkarbonaattia käyttämällä saadaan paljon etuja, kuten painettavuusetuja cold set -offsetissa. Kalsiumkarbonaatti antaa myös kestävyyttä kaupunki-ilman rikkidioksidia vastaan estämällä lujuuden laskua ja paperin kellertymistä. Se myös antaa paperille matta- tai silkkipinnan, jolloin kiilto ei häiritse lukemista. Lisäksi karbonaatit puskuroivat paperinvalmistusprosessin kiertoveden neutraaliksi, mikä vähentää osien korroosiota ja tehostaa kuitujen turpoamista, jolloin kuidut muodostavat enemmän sidoksia.
16 Neutraalisuuden huonona puolena on mikrobikasvu koneistolla. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ) 16 KUVA 6. Jauhettua kalsiumkarbonaattia (Krogerus 2007, 60) Jauhettua kalsiumkarbonaattia käytetään sanomalehden, puuvapaan päällystämättömän paperin, mekaanisten päällystämättömien pohjapapereiden, päällystyksen pohjapapereiden ja vaaleapintaisen lainerin valmistuksessa. Kalsiumkarbonaattien käyttö paperinvalmistuksessa vaatii neutraalin tai vain hieman happaman prosessin, sillä kalsiumkarbonaattien kaikki muodot liukenevat happamissa olosuhteissa. Paperinvalmistuksessa onkin siirrytty happamasta prosessista neutraaliin, jotta kalsiumkarbonaatin käyttö on mahdollista. (Wilson 2006; Lauffman, 2006.) 3.4 Saostettu kalsiumkarbonaatti (PCC) Synteettisesti valmistettu PCC (Precipitated Calcium Carbonate) eli saostettu kalsiumkarbonaatti kasvattaa suosiotaan jatkuvasti paperin ja kartongin täyte- ja päällystysaineena. Saostettua kalsiumkarbonaattia saadaan polttamalla ja saostamalla kalkkikiveä sopivalla savukaasun hiilidioksilla. Saostetun kalsiumkarbonaatin vaaleus on jauhettua kalsiumkarbonaattia korkeampi (94 97 %), ja myös sen hinta on usein kalliimpi. Täysin synteettisen PCC:n etuja normaaleihin mineraaleihin verrattuna ovat mm. synteettisen prosessin tuoma korkea vaaleus, räätälöitävä hiukkasmuoto ja kapea hiukkaskokojakauma. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 40.) Saostetun kalsiumkarbonaatin valonsironnan ansiosta vaaleutta voidaan nostaa ilman, että opasiteetti laskee. Käyttämällä PCC:tä jopa bulkkia voidaan nostaa erkaannuttamal-
17 17 la kristallimaisten kiteiden avulla kuituja toisistaan. Edellä mainittu prosessi huonontaa kuitenkin jo alkujaan huonompia lujuusominaisuuksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 40.) Kuvassa 7 on esitetty saostetun kalsiumkarbonaatin aragoniittisia ja kalsiittisia muotoja. KUVA 7. Saostetun kalsiumkarbonaatin erilaisia muotoja (Krogerus 2007, 61; muokattu) PCC:n muoto (kuva 7) riippuu sen valmistustavasta ja valmistusvaiheen olotilasta. Näitä kiteisiä muotoja kutsutaan aragoniiteiksi ja kalsiiteiksi. Aragoniitit ovat neulamaisia tai neulojen yhdistelmiä, ja kalsiitit ovat prismamaisia monikulmaisia särmiöitä, kuten esimerkiksi romboedrejä, jonka sivut ovat neljäkkäitä. Saostettua kalsiumkarbonaattia voidaan usein käyttää parantamaan paperin laatua räätälöimällä mineraalin tiettyjä ominaisuuksia, kuten sen kristallimaista muotoa ja kokoa. (Krogerus 2007, )
18 4 KUITURAAKA-AINEET PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA Yleistä kuituraaka-aineista Suomessa paperin ja kartongin valmistuksen kuituraaka-aineina käytetään eri puulajeja valmistusmenetelmästä ja lopputuotteesta riippuen. Koivuraaka-aineesta käytetään n. 80 % massateollisuuteen ja havupuista n. 50 % (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 28; 30). Puukuidut ovat paperin valmistusprosessin perusraaka-aineita. Kuidut ovat puussa lujasti toisiinsa sitoutuneita ja sellaisinaan liian jäykkiä ja huonosti paperin valmistusprosessiin sitoutuvia. Massan valmistuksessa kuidut irrotetaan toisistaan ja niitä muokataan paperin valmistukseen sopiviksi. (KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet.) Eri puuraaka-aineiden ja massan valmistusprosessien avulla voidaan valmistaa hyvinkin erityyppisiä lopputuotteita sekä massoja (Kuva 8). KUVA 8. Eri kuituraaka-aineista valmistettavia tuotteita, kuitumassoja ja niiden lopputuotteita (KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet) Puu koostuu erilaisista pitkänomaisista soluista, joista useimmat kasvavat puun rungon suuntaisiksi soluiksi eli kuiduiksi. Selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini ovat luonnontilassa olevan puukuidun tärkeimpiä ainesosia. Lisäksi siinä esiintyy myös joissain määrin uuteaineita. Edellä mainittujen ainesosien suhteet puulajeittain on esitetty taulukossa
19 19 5. Soluseinämän runko muodostuu selluloosasta, kun taas sitä ympäröivä väliaine on hemiselluloosaa sekä ligniiniä. Kuituja toisiinsa sitovaa ligniiniä esiintyy myös kuituja ympäröivässä välilamellissa. Selluloosa muodostaa lisäksi fibrillejä eli yhteenliittymiä. Kuidun joutuessa kosketuksiin veden kanssa, vesi kulkeutuu mikrofibrillien väliseen amorfiseen aineeseen ja turvottaa sitä. Vesipitoisuus vaikuttaakin huomattavasti kuitujen ominaisuuksiin, kuten pituuteen, paksuuteen ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Huokoisuusaste, joka vaikuttaa kuidun kykyyn pidättää vettä eli kyllästyspisteeseen, on myös tärkeä kuitujen paperiteknisten ominaisuuksien kannalta. Mitä suurempi vesipitoisuus kyllästyspisteessä on, sitä enemmän kuitu muodostaa lujuusominaisuuden kannalta tärkeitä sidoksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ) TAULUKKO 5. Kuitupuulajien kemiallinen koostumus (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 27, muokattu) Puulaji Selluloosa % Hemiselluloosa % Ligniini % Uuteaineet % Kuusi <5 Mänty <5 Koivu <5 Yksi havupuiden ja lehtipuiden suurimmista eroista paperin valmistuksen kannalta on kuitujen pituus. Havupuumassaa kutsutaankin joskus pitkäkuitumassaksi ja lehtipuumassaa lyhytkuitumassaksi. Koska kuidut muodostavat keskenään paperirainalle lujuutta antavia vetysidoksia, on kuidun pituudella vaikutusta massan ja siitä valmistettavan paperin lujuusominaisuuksiin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 26 27; Know- Pap 2010, Kuituraaka-aineet.) Puuraaka-aine vaikuttaa ratkaisevasti valmistettavan massan ominaisuuksiin esimerkiksi kuitudimensioiden ja kemiallisen koostumuksen välityksellä. (KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet) Massan valmistusmenetelmä vaikuttaa myös massan ominaisuuksiin. Massan valmistukseen käytetään kahta tyypillistä menetelmää, jotka ovat kemiallinen ja mekaaninen menetelmä. Kemiallisessa massan valmistuksessa puuta kuidutetaan kemikaalien ja lämmön avulla. Ligniiniä, joka sitoo kuituja toisiinsa, liuotetaan, joka saa kuidut irtoamaan toisistaan. Tällä menetelmällä valmistettuja massoja kutsutaan myös selluiksi. (KnowPap 2010, Kemimekaaninen massa; Kuituraaka-aineet; Sellun valmistus.) Kemiallista massaa valmistettaan sulfiitti- tai sulfaattikeittona. Sulfaattimenetelmällä mas-
20 20 saan saadaan paremmat lujuudet kuin sulfiittimenetelmällä, minkä vuoksi Suomessa käytetäänkin nykyään pelkästään sulfaattimenetelmää. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ) Prosessin lopputuotetta, jossa kuidut saadaan irtoamaan toisistaan kuiduttamalla puuta mekaanisella rasituksella, kutsutaan mekaaniseksi massaksi. Näiden kahden menetelmän lisäksi on vielä olemassa kemimekaaninen menetelmä, jossa käytetään molempia kuidutusmenetelmiä yhdessä. (KnowPap 2010, Kemimekaaninen massa; Kuituraakaaineet; Sellun valmistus.) Sellumassan yleisimmät kuituraaka-aineet ovat pääsääntöisesti mänty, koivu ja kuusi, mutta myös haapaa käytetään pienissä määrin sulfaattimassassa. Mekaanisen massan valmistukseen käytetään pääsääntöisesti kuusta. Suomeen tuodaan sellua myös ulkomailta. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa valmistettavaa eukalyptussellua käytetään jossain määrin Suomen paperiteollisuudessa. (Henriksson et al. 2009, 32 33; Häggblom- Ahnger & Komulainen 2006, ) Yleisesti sekä havupuu- että lehtipuusellua käytetään niiden hyvien ominaisuuksiensa vuoksi. Ajettavuuden kannalta tärkeä luja verkosto muodostuu paperiin sellun vahvoista kuitusidoksista. Vaaleutensa sekä puhtautensa ansiosta sellu muodostaa hyvän painoalustan jatkojalostusprosesseille, ja kemiallisen puhtautensa vuoksi se ei aiheuta ongelmaa paperikoneella. Sellukuiduilla on myös hyvä lämmön ja valonkesto mekaanisiin kuituihin verrattuna, mikä on tärkeää paperin arkistointikestävyyden kannalta. (Know- Pap 2010, Sellun ominaisuudet.) 4.2 Havupuusellu Havupuiden puuaines koostuu kahdenlaisista soluista; trakeideista ja ydinsäteistä. Puhuttaessa havupuukuiduista tarkoitetaan trakeideja, jotka ovat pituudeltaan 2 6 mm. Ydinsäteet puolestaan sisältävät tylppysoluja, jotka ovat lyhyitä ja yleensä suorakaiteen muotoisia soluja. Trakeideilla ja ydinsäteillä on omat tehtävänsä. Trakeidit kuljettavat nesteitä vertikaalisesti ja antavat puulle mekaanista tukea. Ydinsädesolut taas kuljettavat nesteitä horisontaalisesti ja varastoivat ravinteita. (Sundqvist 2007; KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet.)
21 21 Havupuusta valmistettavaa massaa käytetään niin mekaanisen kuin kemiallisenkin massan valmistukseen. Mänty ja kuusi ovat tiheydeltään ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia (taulukko 5, luku 4.1), jonka vuoksi niitä pystytään keittämään yhdessä. Mäntysellu on luonteeltaan lujaa massaa, jota käytetään puuvapaiden paperien valmistuksen lisäksi myös lujitusmassana eli armeerausmassana puupitoisilla papereilla sekä kartongissa. Normaalisti armeerausmassassa käytetään kuitenkin suhteellisesti enemmän kuusta (70 80 %) kuin mäntyä (20 30 %). Valkaistun havupuusulfaattimassan lujuusominaisuudet ovat huonommat kuin valkaisemattoman havupuusulfaattimassan. Tämän takia valkaisematonta havupuusulfaattimassaa käytetään usein voimapaperien sekä lainerin eli aaltopahvin pintakerroksen valmistukseen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 27 32; KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet; Sellun raaka-aineelle asetetut vaatimukset.) Kuidun pituutta ja repäisylujuutta voidaan parantaa käyttämällä havusulfaattisellun valmistuksessa männyn lisäksi myös kuusta. Käyttämällä kuitenkin pelkästään pitkäkuituista massaa ei saada tasaista formaatiota paperille, ja tästä johtuen paperin lujuus voi jopa kärsiä siitä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 27 30; KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet; Sellun raaka-aineelle asetetut vaatimukset.) Paperitehtailla käytetäänkin usein molempia selluja paikkaamaan toistensa epäkohtia. Lehtipuun lyhyitä kuituja pulpperoidaan havupuun pitkien kuitujen sekaan parantamaan opasiteettia, painettavuutta sekä formaatiota, ja havupuun pitkiä kuituja käytetään antamaan mm. lujuutta. Havupuusellulta vaaditaan hyviä lujuusominaisuuksia, kuten veto- ja repäisylujuutta, koska ne mm. mahdollistavat hyvän ajettavuuden paperikoneen lisäksi myös jatkojalostuskoneilla (päällystyskone ja painokone). Valkaistua havusellua käytetään kirjoitus- ja painopapereissa, korkealaatuisissa pakkauspapereissa ja kartongin valmistuksessa. (KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet.) 4.3 Lehtipuusellu Lehtipuun solut koostuvat kuiduista, putkilosoluista ja tylppysoluista. Näillä havupuiden soluja edistyneimmillä soluilla on havupuusolujen tapaan omat tehtävänsä. Putkilosolut kuljettavat nesteitä, ja tylppysolut toimivat varastosoluina varastoiden ravinteita.
22 22 Lehtipuun kuitujen pituus on 0,8 1,6 mm eli ne ovat pienempiä verrattuna havupuukuituihin. (Sundqvist 2007.) Kuvassa 9 on esitetty mikroskooppikuva lehtipuun kuiduista ja soluista. KUVA 9. Lehtipuun mikroskooppikuva, jossa on putkilosolu (V), trakeidi (F) ja ydinsädesolu (R) (Sundqvist 2007) Kuitujen lukumäärä painoyksikössä ja kuidun jäykkyys ovat kaksi tärkeintä lehtipuusellukuitujen ominaisuutta. Koivu on muita lehtipuita, kuten haapaa ja leppää, tiheämpää ja näin ollen käytössä edullisempaa, sillä haavan ja lepän alhaisempi tiheys nostaa lopputuotteen valmistuskustannuksia. Haapa ja leppä ovat myös kuituominaisuuksiltaan koivua huonompia. Tästä huolimatta myös haapaa käytetään jonkin verran sellunvalmistuksessa johtuen sen koivua lähentelevistä ominaisuuksista. Lujuudet eivät haavalla tai lepällä ole yhtä hyvät kuin koivulla, mutta esimerkiksi valonsirontakyky on niillä parempi. Suomessa jossain määrin käytetystä eukalyptuksesta saadaan koivua tasalaatuisempaa massaa. Eukalyptuksen kuidut ovat paksuseinäisempiä ja lyhyempiä kuin koivun kuidut. Tästä syystä eukalyptussellusta valmistetulla paperilla on parempi formaatio ja korkeampi opasiteetti kuin koivusta valmistetulla. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 28 30; KnowPap 2010, Sellun raaka-aineelle asetetut vaatimukset.) Lehtipuusellulle asetettuja vaatimuksia ovat hyvä sitoutumiskyky, bulkki sekä opasiteetti. Lehtipuusellua käytetään papereihin, joilta vaaditaan hyviä painatusominaisuuksia ja opasiteettia. Koivusellua käytetään puuvapaissa papereissa juurikin sen optisten ominai-
23 23 suuksien ja pinta-ominaisuuksien vuoksi. Lehtipuusellun käyttökohteina ovat yleensä hieno-, paino- ja taidepainopaperit. Koivusellua käytetään myös yleisesti nestepakkaussekä taivekartongeissa. (KnowPap 2010, Kuituraaka-aineet; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 30.) 4.4 Mekaaninen massa Mekaanisen massanvalmistuksen menetelmiä ovat joko hionta tai hierto, jolloin raakaaineeksi saadaan hioketta tai hierrettä. Näillä menetelmillä jauhetaan kuituja ja kuitujen seinämiä, jolloin kuiduille saadaan enemmän sidoksia muodostavaa pintaa. Tämä on hyvin tarpeellista, sillä mekaanisen massan lujuudet ovat alhaiset. Mekaanisen massan valmistuksen tarkoitus on saada irrotettua puukuidut puusta sekä toisistaan. Tämä tapahtuu prosessissa pehmittämällä veden, lämmön ja toistuvan mekaanisen rasituksen avulla puun ligniiniä. Kun puuta on pehmitetty tarpeeksi, kuidut irtoavat puusta sekä kuituflokkeina että yksittäin. Kuitujen mekaanista käsittelyä jatketaan kuitujen irrotuksen jälkeen niin kauan, että tikkujen osuus on riittävän pieni ja massa on tarpeeksi hienojakoista. Tätä hienousastetta kuvataan usein CSF-luvun avulla eli freeness-arvona. Freeness-arvo kuvaa massan suotautuvuutta paperikoneella. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 32 34; KnowPap 2010, Mekaaninen massa.) Puun hionnasta puhuttaessa tarkoitetaan prosessia, jossa tapahtuu mekaaninen rasitus painamalla käsiteltyjä puupöllejä sivuttain pyörivää hiomakiveä vasten (Kuva 10). Kivi hioo puusta kuitukimppuja, kuituja ja tikkuja, jotka käsitellään yhä uudelleen niin kauan, että on saavutettu haluttu hienousaste. Jotta prosessi olisi täysin toimiva, pitää esimerkiksi suihkuveden lämpötilan olla oikea. Normaali hiontaprosessi (SGW, Stone Ground Wood) on kehitetty jo kauan sitten, mutta nykyään prosessissa käytetään painehiontaa (PGW, Pressure Ground Wood) parempien lujuusominaisuuksien vuoksi. Hioketta käytetään yleisesti LWC-, SC- ja sanomalehtipaperin valmistukseen, jonka lisäksi sitä käytetään myös sisäpakkaus- ja kotelokartonkien sekä pehmopaperien valmistukseen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 33; KnowPap 2010, Mekaaninen massa.)
24 24 KUVA 10. Painehiontaprosessi (Seppälä et al. 2002, 40) Hierre valmistetaan valmiiksi haketetusta pääosin havupuuta, etenkin kuusta, sisältävästä raaka-aineesta, ja sen suurin ero hiokkeen valmistukseen verrattuna on hierreprosessin tapahtuminen kartio- tai levyjauhinten välissä. Hiertämisen periaate on esitetty kuvassa 11. Hierteen valmistukseen käytetään erilaisia prosesseja lopputuotteesta riippuen. Näitä prosesseja ovat nykypäivänä käytetyt TMP (kuumahierto), CMP (kemihierto), CTMP (kemikuumahierto) ja BCTMP (valkaistu kemikuumahierto). TMP-massa on lämpökäsitelty ennen hiertoa, ja CMP- sekä CTMP-massat on kemikaalikäsitelty ja jälkimmäinen myös lämpökäsitelty ennen hiertoprosessia. TMP massaa käytetään SC- ja LWC-papereiden sekä kartongin valmistukseen. CTMP:n huono vaaleus rajoittaa sen käyttöä valkoisten paperilajien valmistuksessa, ja sitä käytetään lähinnä kartonkien, pehmopaperien ja revinnäismassan valmistukseen. CTMP:n huonon vaaleuden vuoksi paperiteollisuudessa käytetäänkin nykyisin BCTMP-prosessia tuotteille, jotka vaativat parempaa vaaleutta. (KnowPap 2010, Mekaaninen massa; Seppälä et al. 2002, )
25 25 KUVA 11. Hierrejauhimen toimintaperiaate (Seppälä et al. 2002, 61) Mekaanisen massan hyviä puolia ovat mm. saatavan tuotteen sileys, kirkkaus, suuren hienoainepitoisuuden tuoma hyvä opasiteetti sekä hyvä bulkki ja paperiarkin jäykkyys (Lönnberg 2009, 19). Mekaanisen massan saanto on myös huomattavasti korkeampi (96 98 %) kuin kemiallisen massan, ja sen ympäristölle haitalliset päästöt ovat minimaalisia. Mekaanisen massan huonoja puolia taas ovat suuri sähkönkulutus, alhaiset lujuudet ja arkistointikelvottomuus. (KnowPap 2010, Mekaaninen massa.) Puun kosteuspitoisuudella on suuri vaikutus mekaanisen prosessin toimintaan ja syntyvän massan laatuun. Yhtä suuri vaikutus on myös puurakenteen morfologialla, kemiallisella koostumuksella sekä puukuitujen mekaanisilla ominaisuuksilla. Valtaosa mekaanisen massan puuraaka-aineesta on kuusta. Täysin mekaaniset prosessit eli hionta-, painehionta-, hierto- ja kuumahiertoprosessi edellyttävätkin havupuuraaka-aineen käyttöä. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 30; KnowPap 2010, Mekaaninen massa.)
26 26 LÄHTEET Gill, Robert & Haskins, William 2000: Paperboard Filling Experiences with Precipitated Calcium Carbonate (PCC) for the New Millennium. [www-sivu]. [Luettu ] Saatavilla: user_upload/smi/publications/s-pa-at-pb-58.pdf Henriksson et al. 2009: The Trees. Teoksessa Monica Ek et al. (toim.) Wood Chemistry and Wood Biotechnology, De Gruyter, Göttingen. Häggblom-Ahnger, Ulla & Komulainen, Pekka 2006: Paperin ja kartongin valmistus. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Krogerus, Björn 2007: Papermaking additives. Teoksessa Raimo Alén (toim.) Papermaking Chemistry, Gummerus Oy, Jyväskylä. Laufmann, M Pigments as Fillers. Teoksessa Holik, H. (toim.) Handbook of Paper and Board. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Lönnberg, Bruno 2009: Mechanical Pulping. Gummerus Oy, Jyväskylä. Paltakari, Jouni 2011: Fiber substitution filleriosuuden nosto. AEL, Paperin valmistuksen märkäosan hallinta. Seminaari Tampere. Sennett, Paul 1997: Kaolin Clays. Teoksessa Robert Hagemeyer (toim.) Pigments for Paper, Tappi Press, Atlanta. Seppälä et al. 2002: Paperimassan valmistus. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi. Sundqvist, Henna 2007: Puusolut ja solukot. Puu Puunrakenne ja kemia. [wwwsivu] [luettu ] Saatavilla: VTT / Proledge Oy 2010: KnowPap Versio 12.0 (12/2010). [online]
27 27 Wilson, Ian 2006: Filler and Coating Pigments for Papermaking. [www-sivu] [Luettu ] Saatavilla: PAPER%20PIGMENTS%20%20SME% pdf
TÄYTEAINEEN VAIKUTUS PAPERIN LUJUUTEEN
TÄYTEAINEEN VAIKUTUS PAPERIN LUJUUTEEN Jani Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Paperitekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka
Täyteaineiden optiset ominaisuudet
Täyteaineiden optiset ominaisuudet Lehtola Jami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautuminen 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
Luennon 3 oppimistavoitteet. Solulajit PUUSOLUT. Luennon 3 oppimistavoitteet. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia
Solulajit Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 3 oppimistavoitteet Osaat luokitella puusolut ja ymmärrät niiden tehtävät ja sijainnin puusolukossa. Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden solukot mikroskooppikuvista.
Täyteaineen annostelu ja retentio kartongin
Täyteaineen annostelu ja retentio kartongin valmistuksessa Joona Mörsky Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma International Pulp and Paper Technology TIIVISTELMÄ
HYLYNKÄSITTELYN JA ANNOSTELUN VAIKUTUS KARTONGIN LAATUUN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma HYLYNKÄSITTELYN JA ANNOSTELUN VAIKUTUS KARTONGIN LAATUUN Diplomityön aihe on hyväksytty Kemiantekniikan osaston
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Nordkalk Oy Ab Anssi Koikkalainen Nordkalk Oy Ab Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivituotteiden valmistaja Euroopan ainoa wollastoniitin tuottaja Henkilöstö:
Puusolut ja solukot. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT
Puusolut ja solukot Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia 2007 Henna Sundqvist, VTT Luennon oppimistavoitteet Osaat nimetä ja tunnistaa puun eri osat Tunnistat havupuiden ja lehtipuiden pääsolutyypit. Tiedät,
FILTTERIKOON JA CMC:N VAIKUTUS PÄÄLLYSTYSPASTAN VESIRETENTIOON
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka, Imatra Paperitekniikan koulutusohjelma Tuomas Jukkala FILTTERIKOON JA CMC:N VAIKUTUS PÄÄLLYSTYSPASTAN VESIRETENTIOON Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Tuomas Jukkala Filtterikoon
CMC:N TOIMIVUUDEN TUTKIMINEN LABORATORIO-OLOSUHTEISSA
CMC:N TOIMIVUUDEN TUTKIMINEN LABORATORIO-OLOSUHTEISSA Pekka Lukkari Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ
SOLUSEINÄN KOOSTUMUS Puukuitujen soluseinät koostuvat lähinnä selluloosasta, hemiselluloosista ja ligniinistä.
Puupolymeerit ja soluseinän hienorakenne Luennolla käsiteltävät asiat löytyvät kirjan kappaleista 4,5 ja 6. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Kappale 4: Puun soluseinä Kappale 5: Puun erikoissolukot Kappale
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Kandityö PAPERIN JA KARTONGIN PIGMENTTIPÄÄLLYSTYSMENETELMÄT
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Kandityö PAPERIN JA KARTONGIN PIGMENTTIPÄÄLLYSTYSMENETELMÄT Esa Saukkonen, Tkk N 6.11.2008 KÄYTETYT LYHENTEET JA SYMBOLIT
Use of fillers in paper and paperboard grades
Final Thesis Use of fillers in paper and paperboard grades Supervisor Commissioned by Dr. Tech. Ulla Häggblom-Ahnger Nordkalk Corp., Lic.tech. Lars Grönroos Tampere 5/2010 Writer Thesis Use of fillers
PAPERIN OMINAISUUKSIIN VAIKUTTAMINEN KUITULAJEILLA JA VALMISTUKSEN OSAPROSESSEILLA
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kemiantekniikan osasto Paperitekniikan laboratorio Kandidaatin työ PAPERIN OMINAISUUKSIIN VAIKUTTAMINEN KUITULAJEILLA JA VALMISTUKSEN OSAPROSESSEILLA TEKIJÄT: Joni Askola,
Paperin hinta määräytyy markkinoilla. Jos paperituote. Parempaa paperia lajitellusta raaka-aineesta? Jari Sirviö ja Petri Kärenlampi.
Jari Sirviö ja Petri Kärenlampi Parempaa paperia lajitellusta raaka-aineesta? Johdanto Paperin hinta määräytyy markkinoilla. Jos paperituote voidaan erilaistaa käyttäjän kannalta kilpailijoiden tuotteita
PÄÄLLYSTYKSEN KEMIAA BJ60A0600. Stora Enso Oyj Consumer Boards 1 (66) Tuula Sokka/TSo 5.1.2009
1 (66) PÄÄLLYSTYKSEN KEMIAA BJ60A0600 2 (66) 1. PÄÄLLYSTYKSEN TARKOITUS 1.1. PÄÄLLYSTYS 1.2. POHJAN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS PÄÄLLYSTETYN TUOTTEEN LAATUUN 1.3. POHJAN HUOKOISUUS, HUOKOSKOKO JA HUOKOSKOKOJAKAUMA
Kuoren rakenne ja kemia
Kuoren rakenne ja kemia 19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 12 oppimistavoitteet Ymmärrät, kuinka kuorta muodostuu. Tiedät pääkohdat kuoren rakenteesta. Ymmärrät, että kuoren koostumus sekä kuoripitoisuus
Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi/ paperi- ja kartonkituotteiden markkinointi
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi/ paperi- ja kartonkituotteiden markkinointi Saila Tulkki TROOPPISTEN JA KOIVUMASSOJEN PAPERITEKNISTEN OMINAISUUKSIEN VERTAILU Opinnäytetyö
Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus
Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa Teijo Linnanen 18.9.2018 Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista vesikiertoon perustuvalla menetelmällä. Hiilidioksidin talteenotto fysikaalisella
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit
CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Biotuoteteollisuuden prosesseista ja taseista Kyösti Ruuttunen 2015 Kalvoja ovat olleet laatimassa myös Lauri Rautkari ja Olli Dahl Taseet KnowPulp
TÄYTEAINEIDEN VAIKUTUS PAPERIN HUOKOISUUTEEN
TÄYTEAINEIDEN VAIKUTUS PAPERIN HUOKOISUUTEEN Joonas Kiiala Opinnäytetyö Joulukuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntauminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
PAPERIN PAKSUUDEN OPTINEN MITTAAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma International Pulp and Paper Technology Harri Heiskanen Opinnäytetyö PAPERIN PAKSUUDEN OPTINEN MITTAAMINEN Työn ohjaaja Työn tilaaja Arto Nikkilä
PÄÄLLYSTYKSEN VESIRETENTIOMITTAUKSET
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Mika Kouhia Opinnäytetyö PÄÄLLYSTYKSEN VESIRETENTIOMITTAUKSET Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 5/2009 Diplomi-insinööri Arto Nikkilä Tampereen
Täyteaineen retentio ja paperitekninen potentiaali
Täyteaineen retentio ja paperitekninen potentiaali Juha-Matti Teini Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ
PURISTIN www.vaahtogroup.fi
PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO Paperitekniikan laboratorio
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO Paperitekniikan laboratorio HIOKKEEN LAATUVAIHTELUJA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT JA VAIHTELUIDEN VAIMENTAMISMAHDOLLISUUDET Diplomityön aiheen on hyväksynyt
Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi
Piikarbidi, jalokorundi ja tavallinen korundi c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Saksa Puhelin: 0049 7147 220824 Faksi: 0049 7147 220840 Sähköposti: info@korutec.com
PASI RANTANEN MUOVIKUITUJEN MÄÄRÄN MITTAUS PAPERISSA JA PAPE- RISULPUSSA. Diplomityö
PASI RANTANEN MUOVIKUITUJEN MÄÄRÄN MITTAUS PAPERISSA JA PAPE- RISULPUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pentti Järvelä Tarkastaja ja aihe hyväksytty automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston
Täyteaineiden painatusominaisuudet
Täyteaineiden painatusominaisuudet Annemari Takkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautuminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
Paperin päällystäminen
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Paperitekniikka Paperi- ja prosessiteollisuuden suunnittelu Lauri Welling Paperin päällystäminen Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Lauri Welling Paperin päällystäminen,
Puristetaan puusta vielä parempaa
Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI
UUSI AKUSTINEN VAAHTORAINATTU LUONNONKUITUMATERIAALI Tiina Pöhler 1, Heikki Isomoisio 2, Petri Jetsu 3 1 VTT PL 1000 02044 VTT tiina.pohler@vtt.fi 2 VTT Tekniikankatu 1 33720 Tampere heikki.isomoisio@vtt.fi
Kartongin taivutusjäykkyys ja sen määrittäminen
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Kemia / Paperitekniikan Laboratorio BJ10A0101 Kandityö ja Seminaari Kartongin taivutusjäykkyys ja sen määrittäminen Tekijä: Tuomas Nevalainen 0279924 Tarkastajat:
Paperinjalostus. Nestepakkaukset
Paperinjalostus Nestepakkaukset Nestepakkauskartonki Nestepakkausten pääraaka-aineena voidaan käyttää yksinomaan valkaistua ja valkaisematonta lehti- tai havupuusellusta valmistettua yksi- tai monikerroksista
Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena
Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi/ paperi- ja kartonkituotteiden markkinointi
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi/ paperi- ja kartonkituotteiden markkinointi Anni Sarvilahti JAUHATUKSEN VAIKUTUS KOIVUN, AKASIAN JA EUKALYPTUKSEN PA- PERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN
Tekniikan lisensiaatti Päivi Viitaharju
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikka Opinnäytetyö Heikki Karhu PAINOPAPERI- JA KARTONKILAJIT SUOMESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 Tekniikan lisensiaatti
Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio Diplomityö Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Oulussa 4.1.2013 Tekijä: Juho Seppänen Työn valvoja:
Lumen teknisiä ominaisuuksia
Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista
puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-
Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy
Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa
13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto
13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä
Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY
Luonnonkuidusta lujitteeksi Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari 15.5.2013 Päivi Lehtiniemi,TTY Sisällys Eri luonnonkuidut Prosessi pellolta kuiduksi Saatavuus Ominaisuudet lujitteena
Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman
Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman FAOSTAT 2006 Puun käyttömäärät ja metsäteollisuuden tuotanto
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN
PUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Kuusihiomo- ja hierrepuu 1 Kuusihiomopuun käyttö Tässä kalvosarjassa hiomopuulla tarkoitetaan sekä hiomo- että hierrepuuta Kotimaasta hakataan kuusikuitupuuta 10 milj. m 3 ja
Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa
Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa FT Hanna Brännström BIOKOKKOLA-SEMINAARI 28.10.2015 Esityksen sisältö 1. Puun kemiallinen koostumus 2. Uuteaineet Uuteaineiden
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola
BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT
BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Betonilaborantti ja -myllärikurssi Jarkko Klami, Asiantuntija (FM) VTT Expert Services Oy Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja
PROSESSIVESIEN KOVUUDEN VAIKUTUS PAPERIN OMINAISUUKSIIN
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö PROSESSIVESIEN KOVUUDEN VAIKUTUS PAPERIN OMINAISUUKSIIN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2009 TkL Päivi Viitaharju Tampereen
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA
LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön
UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM
UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista
AB Lorentzen & Wettre, ohjaajana myyntipäällikkö Pekka Pöysä
Tampereen Ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma Juuso Saloranta Opinnäytetyö ERI ARKINVALMISTUSTAPOJEN VERTAILU Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2/2009 TkL Päivi Viitaharju AB Lorentzen
vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1
Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.
CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014
CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu
HIONTAPUUN PITUUDEN JA HAKEMÄÄRÄN HALLINTA
HIONTAPUUN PITUUDEN JA HAKEMÄÄRÄN HALLINTA Kaarlo Vuorinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Paperitekniikan Koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan
Puukuidun kierrätyksestä
Puukuidun kierrätyksestä Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 6. toukokuuta 2015 Ilpo Ervasti Keräyspaperi lyhyt historia Photo: Ilkka Kuusisto Muutos loputtamasta luonnonvarasta ja jätteestä arvostetuksi
Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo
Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo 15.3.2017 Kationinvaihtokapasiteetti Ca 2+ K + Mg 2+ Kationi = Positiivisesti varautunut ioni Kationinvaihtokapasiteetti
Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi
Forest Knowledge Know how Well being Puusta parempaa mäntyöljyllä Veikko Möttönen METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu Email veikko.mottonen@metla.fi Tausta Ensiharvennuksista tulevan pieniläpimittaisen
LIGNIINI yleisesti käytettyjä termejä
Luennon 9 oppimistavoitteet Ligniinin biosynteesi, rakenne ja ominaisuudet Puu-19210 Puun rakenne ja kemia Ymmärrät, että ligniini on amorfinen makromolekyyli, joka muodostuu monomeeriyksiköistä Tiedät
Keraamit ja komposiitit
Keraamit ja komposiitit MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA, KE4 Määritelmä, keraami: Keraami on yleisnimitys materiaaleille, jotka valmistetaan polttamalla savipohjaista (alumiinisilikaatti) ainetta kovassa kuumuudessa.
Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa
Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti
Johannes Järvenpää METSOMAPIN JA MANUAALISEN SUOTAUTUVUUS- ANALYYSIN VERTAILU
Johannes Järvenpää METSOMAPIN JA MANUAALISEN SUOTAUTUVUUS- ANALYYSIN VERTAILU METSOMAPIN JA MANUAALISEN SUOTAUTUVUUS- ANALYYSIN VERTAILU Johannes Järvenpää Opinnäytetyö Kevät 2017 Laboratorioalan koulutusohjelma
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi/ Paperi- ja kartonkituotteiden markkinointi Saara Lehto SEOSMASSOJEN VERTAILU Opinnäytetyö TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOLU
Kosteuden ja lämpötilan vaikutus paperin kriittisiin ominaisuuksiin
Kosteuden ja lämpötilan vaikutus paperin kriittisiin ominaisuuksiin Karim Tarek Mohi Hafez Opinnäytetyö Kesäkuu 2011 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu
Biotalouden uudet tuotteet
Biotalouden uudet tuotteet Prof. Olli Dahl Aalto-yliopisto Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Vuorimiehentie 1, Espoo p. +358 40 5401070 Sisältö Puun kemiallinen
BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT
BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT Your industry, our focus BETONILABORANTTI JA - MYLLÄRIKURSSI JARKKO KLAMI Menetelmät Useita eri menetelmiä ja optisia laitteita, riippuen mitä halutaan selvittää ja millainen
Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa
Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen
Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:
POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).
Ulla Kokkonen ERI PUULAJEISTA VALMISTETTUJEN MASSOJEN VAIKUTUKSET PAPERITEKNISIIN OMINAISUUKSIIN Opinnäytetyö 2011
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma/ paperi- ja kartonkituotteiden kauppa Ulla Kokkonen ERI PUULAJEISTA VALMISTETTUJEN MASSOJEN VAIKUTUKSET PAPERITEKNISIIN
TÄYTEAINEPITOISUUDEN JA RETENTIOAINESYSTEEMIN OPTIMOINTI
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikka Kuitu- ja paperitekniikka Jarkko Lindroos TÄYTEAINEPITOISUUDEN JA RETENTIOAINESYSTEEMIN OPTIMOINTI Tarkastajat: Professori Kaj
PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6
PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali
Hyvä tietää lämpöpuusta
Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä
Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti
Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten
Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus
Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina
Tekniikan lisensiaatti Päivi Viitaharju Konttorikoneliike Osmo Östring Oy, valvojana Jouni Östring
TAMPEREN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö KOPIOPAPEIDEN LAADULLINEN VERTAILU Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampereella 2007 Tekniikan lisensiaatti Päivi Viitaharju Konttorikoneliike
782630S Pintakemia I, 3 op
782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus
metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.
Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset
Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?
Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki
TEOLLISUUSPINNOITTEET
TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.
MIKÄ ON BAUBUCHE? BauBuchessa yhdistyvät kestäväkehitys, innovatiivisuus, esteettisyys ja kustannustehokkuus. - Ralf Pollmeier
MIKÄ ON BAUBUCHE? Puun käyttö rakennusmateriaalina on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Puun monipuolisuus materiaalina on tunnettu jo pitkään ja sen merkitys uusiutuvana luonnonvarana on korostunut
Sekoituksen merkitys kemikaalien syötössä
Sekoituksen merkitys kemikaalien syötössä Emmi Kallio Jari Käyhkö Mamk/FiberLaboratory FiberTech 216 päivät 31.8-1.9.216 Rantasalmi Retentio [%] r 3, 4 rpm 3 rpm 2, 1, n. 1/5 Painesihdin leikkausvoimista,
TALVIKAATOISEN KUUSIKUUITUPUUN KYLMÄVARASTOINTI
TALVIKAATOISEN KUUSIKUUITUPUUN KYLMÄVARASTOINTI Projektiryhmä Markku Mäkelä, Olavi Pennanen, Heikki Alanne, Jouko Örn ja Sirkka Keskinen Rahoittajat A. Ahlström Osakeyhtiö, Koskitukki Oy, Metsähallitus,
Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas
Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari 31.10.2018 Tapio Vehmas 31.10.2018 VTT beyond 1 Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus Yhteisvaikutus
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä
Johanna Tikkanen, TkT
Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet
Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:
K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat
Tarnpereen Teknillinen Yliopisto Paperinjalostustekniikka PAP - 1020 PAPERITEKNIIKKA 1 PAPER TECHNOLOGY
- /. Tarnpereen Teknillinen Yliopisto Paperinjalostustekniikka PAP - 1020 PAPERITEKNIIKKA 1 PAPER TECHNOLOGY Tentin kysymykset 30.1 1.2005. Oppilaan nimi: Opintokirjan numero: Kysymykset on laadittu siten,
KALKKIA MAAN STABILOINTIIN
KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena
Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43
Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa
1 Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa V Liekkipäivä Otaniemi, Espoo 14.1.2010 Ville Hankalin TTY / EPR 14.1.2010 2 Esityksen sisältö TTY:n projekti Biomassan pyrolyysin reaktiokinetiikan tutkimus
Paula Ollitervo PAPERINTESTAUSLAITTEISTON LIITTÄMINEN TEHDASJÄRJESTELMÄÄN
Paula Ollitervo PAPERINTESTAUSLAITTEISTON LIITTÄMINEN TEHDASJÄRJESTELMÄÄN Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Tietotekniikka Kevät 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Tekniikka
SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO
SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon
Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997
Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan
Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998
Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli,
AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto
AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja