TÄYTEAINEIDEN VAIKUTUS PAPERIN HUOKOISUUTEEN
|
|
- Outi Hänninen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TÄYTEAINEIDEN VAIKUTUS PAPERIN HUOKOISUUTEEN Joonas Kiiala Opinnäytetyö Joulukuu 2014 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntauminen
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto KIIALA JOONAS: Täyteaineiden vaikutus paperin huokoisuuteen Opinnäytetyö 26 sivua, joista liitteitä 0 sivua Joulukuu 2014 Täyteaineita käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa korvaamaan kalliimpaa kuituraaka-ainetta ja parantamaan paperin ja kartongin tiettyjä ominaisuuksia. Täyteaineiden osuus on yleensä suurempi papereissa kuin kartongeissa. Uudet innovaatiot kehittävät paperille ja sen raaka-aineille uusia käyttökohteita paperialan ulkopuolelle. Lisäksi valmistusmentelmiä uusitaan. Huokoisuus vaikuttaa painettavuuteen, sillä painoväri imeytyy tehokkaammin paperin huokoisiin. Kalanterointi tiivistää paperia ja samalla puristaa huokosia kasaan. Suuret huokoiset säilyttävät paperin valonsirontaominaisuuksia kalanteroidessa. Työn kokeellinen osa sisältää luottamuksellista tausta-aineistoa. Asiasanat: paperi huokoisuus täyteaine
3 ABSTRACT Tampere University of Applied Sciences Paper, Textile and Chemical Engineering Option of Paper Technology KIIALA JOONAS: The Effect of Fillers on Porosity of Paper Bachelor's thesis 26 pages, appendices 0 pages December 2014 The fillers are used in the paper and board industry to replace more expensive fiber material and to improve certain properties of paper and board. The proportion of fillers is usually higher in papers than in paperboards. Latest innovations try to come up with new applications for paper and its raw materials. In addition, new manufacturing methods are being developed. Porocity affects the printability as the ink is absorbed more efficiently by pores in the paper. Calendering compresses the paper and the pores are also compressed. Large pores retain light scattering properties when paper is calendered. The experimental part of this thesis contains confidential information. Key words: paper porosity filler
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KIRJALLISUUSOSA Täyteaineet Kalsiumkarbonaatti Kaoliini Talkki Muut täyteaineet Täyteaineiden käyttöön soveltuvat paperit ja kartongit Paino- ja kirjoituspaperit Erikoispaperit Kartongit Uusimmat innovaatiot Huokoisuus ja painettavuus Offset Syväpaino Kohopaino Seripaino Fleksopaino Digitaaliset painomenetelmät Kalanteroinnin vaikutus LÄHTEET... 25
5 5 LYHENTEET JA TERMIT CTMP DIP FBB FCO-paperi GCC GW LPB LWC-paperi MFS-paperi MWC-paperi OCC PCC PGW SBS SC-paperi SR-luku SUS TD-paperi TMP WFC-paperi WFU-paperi WLC Chemi-thermo mechanical pulp, kemihierre Deinked pulp, kiertokuitu, josta on poistettu painoväri Folding box board, taivekartonki Film coated offset, filmipäällystetty offset paperi Ground calsium carbonate, jauhettu kalsiumkarbonaatti Groundwood, hioke Liquid packaging board, nestepakkauskartonki Light weight coated, kevyesti päällystetty paperi Machine finished specialties, konekalanteroitu erikoispaperi Medium weight coated, kaksoispäällystetty paperi Old corrugated containers, kerrätetty aaltopahvi Precipitated calcium carbonate, saostettu kalsiumkarbonaatti Pressurized groundwood, painehioke Solid bleached sulfate board, valkaistu sellukartonki Supercalandered, Superkalanteroitu paperi Schopper Riegler suotautuvuusluku Solid unbleached sulfate board, valkaisematon sellukartonki Telephone directory, luettelopaperi Thermomechanical pulp, kuumahierre Wood free coated, puuvapaa päällystetty paperi Wood free uncoated, puuvapaa päällystämätön paperi White lined chipboard, valkopintainen keräyskuitukartonki
6 6 1 JOHDANTO Täyteaineita käytetään tavanomaisesti parantamaan paperin optisia ominaisuuksia. Tässä työssä tutkitaan huokoisuuden vaikutuksia paperin ominaisuuksiin tarkastellen myös muita piirteitä. Työ on jaettu kahteen osaan: kirjallisuusosaan ja kokeelliseen osaan. Kirjallisuusosassa tarkastellaan ensin eri täyteaineiden ominaisuuksia, vaikutuksia ja rakenteita. Tämän jälkeen katsotaan eri paperi- ja kartonkilajeja ja kuinka näissä käytetään täytaeineita. Käydään läpi joitakin uusia paperialan innovaatioita ja lopuksi tarkastellaan vielä painettavuutta ja kalanteroinnin vaikutusta. Kokeellinen osa on luottamuksellinen.
7 7 2 KIRJALLISUUSOSA 2.1 Täyteaineet Täyteaineet ovat valkoisia hienojakoisia pigmenttijauheita, joita valmistetaan luonnon mineraaleista joko suoraan tai kemiallisen prosessin kautta. Täyteaineita voidaan myös valmistaa synteettisesti monenlaisista raaka-aineista. Täyteaineet koostuvat hiukkasista, joiden partikkelikokojakauma riippuu täyteainelajista. Hiukkaskokojakauma on tyypillisesti noin 1 5 µm, mutta tämä voi vaihdella myös laajemmalla kokonaisalueella, kuten 0,1 30 µm. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 37) Merkittävimpiä ominaisuuksia täyteaineilla on partikkelikoko ja -muoto, suurempi tiheys verrattuna kuitumateriaaliin, huono sitoutumiskyky ja pintakemialliset ominaisuudet. Kun massan joukkoon lisätään täyteaineita, niin paperin lujuusominaisuudet heikentyvät. Lujuuden säilyttämiseksi voidaan sellun määrää lisätä, mutta tällöin menetetään osa kuitumateriaalin ja täyteaineen välisestä hintaerosta saatavasta kustannussäästöstä. (KnowPap 2013, raaka-aineet) Yleisimpiä täyteaineita ovat kalsiumkarbonaatti, kaoliini ja talkki. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa Kalsiumkarbonaatti Kalsiumkarbonaattia käytetään paperiteollisuudessa jauhettuna (GCC) tai saostettuna (PCC). Jauhettua kalsiumkarbonaattia saadaan luonnon liidusta, marmorista ja kalkkikivestä. Liidusta saadun GCC:n vaaleus on alhaisempi kuin marmorin ja kalkkikiven. Partikkelit ovat muodoltaan pyöreitä ja rosoreunaisia. GCC parantaa opasiteettia ja antaa paremman kirkkauden verrattuna kaoliiniin. Rakenteestaan johtuen GCC ei pysty levymäisten täytepartikkelien tavoin sulkemaan paperin pintaa. GCC antaa kestävyyttä ilman rikkidioksidia vastaan ja parantaa coldset-offsetin painettavuusominaisuuksia. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 15 17) Synteettinen PCC valmistetaan kalkkikivestä ensin polttamalla ja sitten uudelleensaostamalla tämä hiilidioksidin avulla. PCC:llä on useita kristallimaisia
8 8 esiintymismuotoja. PCC tarjoaa korkean kiillon heikentämättä opasiteettia. Vaaleus vaihtelee väliltä % riippuen minkä muotoisia partikkeleita on käytössä ja kuinka paljon näissä on valoa sirottavia pintoja. Muita PCC:n etuja on bulkin ja retention parantaminen. PCC kuitenkin heikentää vedenpoistoa ja lujuuksia enemmän verrattuna karkeampiin levymäisiin täyteaineisiin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 16 17) Karbonaattia voidaan, muodosta riippumatta, kuitenkin käyttää vain neutraaleissa oloissa, kun ph on yli 6,8. Happamemmissa oloissa kiinteä karbonaattia alkaa hajota ja tämä aiheuttaa ongelmia prosessiin, kuten saostumia ja hiilidioksidikaasun määrän kasvamista. (KnowPap 2013, raaka-aineet) Kaoliini Kaoliini on kalsiumkarbonaatin jälkeen käytetyin täyteaine. Se on luonnon mineraali, joka esiintyy savena. Kaoliinipartikkelit ovat pieniä ja levymäisiä, jolloin nämä parantavat retentiota, opasiteettia, kiiltoa ja sileyttä. Levymäinen muoto kuitenkin heikentää vedenpoistoa ja haihtumista kuivatusosalla. Kaoliini ei vaahtoa ja sopii sekä neutraaleihin että happamiin olosuhteisiin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 13 14) Kaoliinia esiintyy useissa paikoissa, mutta tärkeimmät esiintymät sijaitsevat Isossa- Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Eurooppalaisen kaoliinin ominaispiirteisiin kuuluu hyvin levymäinen ja karkea rakenne, kun yhdysvaltalainen kaoliini on hienompijakoista ja vähemmän levymäistä. Partikkelien eroista johtuen kaoliinin valinnalla on vaikutusta paperin ja kartongin ominaisuuksiin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 13 14) Talkki Talkki muistuttaa kaoliinia monilta osin, mutta on kaoliinia levymäisempi rakenteeltaan ja hylkii vettä. Talkki valmistetaan erottamalla talkkimineraalit vuolukivimalmista. Talkin epäedullisia ominaisuuksia ovat vaahtoaminen ja lievät hankaluudet liettämisen suhteen. (KnowPap, 2013, raaka-aineet; Krogerus 2007, 58)
9 9 Talkkipartikkelit muodostavat hydrofobisen pinnan, joka pystyy absorboimaan orgaanisia epäpuhtauksia paperin ja sellun valmistusprosesseissa, jolloin esimerkiksi saostumia syntyy vähemmän. Hydrofobisen luonteen vuoksi talkin liettäminen veteen on vaikeaa. Dispergoinnissa pitääkin kostutuskemikaalien avulla muuttaa talkkihiukkasten pinta hydrofiiliseksi. Normaali dispergointiaine tarvitaan kostutuskemikaalin lisäksi. (KnowPap 2013, raaka-aineet; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 39) Muut täyteaineet Titaniumdioksidi on synteettisesti valmistettu erikoispigmentti. Sillä on kaksi kristallimaista esiintymismuotoa. Titaniumdioksidilla on erinomaiset vaaleus ja valonsironta ominaisuudet johtuen pienestä partikkelikoosta sekä synteettisen valmistusprosessin puhtaudesta. Huonona puolena titaniumdioksidilla on heikko retentio. Kalliista hinnasta johtuen titaniumdioksidin osuus on tuotteen täyteainepitoisuudesta alhainen 5 25 %. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 40; Krogerus, B. 2007, 60) Kalsinoitu kaoliini valmistetaan karkeasta kaoliinista prosessoimalla se ensin hyvin pieneen partikkelikokoon. Tämän jälkeen tuote kalsinoidaan hyvin korkeassa 1000 C:een lämpötilassa. Kiilto ja sileys pysyvät hyvinä kaoliini partikkelien rakenteellisen vakauden ansiosta. Muita hyötyjä kalsinoidusta kaoliinista on painatusjäljen paraneminen ja läpipainatuksen väheneminen. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 41; Krogerus, B. 2007, 62) Kipsi, joka tunnetaan myös nimellä kalsiumsulfaatti, on valkoinen jauhe korkeilla vaaleusarvoilla. Väri vaihtelee valkoisesta vaalean harmaaseen. Kipsiä saadaan luonnosta, teollisuusprosesseista ja voimalaitoksista. Kipsiä on mahdollista käyttää kalsiumkarbonaatin tai kaoliiniin kanssa. Huonoja kipsin ominaisuuksia on korkea liukoisuus ja taipumus tukkia koneiden sisuksia. (KnowPap 2013, raaka-aineet; Krogerus, B. 2007, 63)
10 Täyteaineiden käyttöön soveltuvat paperit ja kartongit Täyteaineita paperinvalmistuksessa käytetään pääasiallisesti korvaamaan kalliimpaa kuituraaka-ainetta ja parantamaan painettavuuteen liittyviä ominaisuuksia. Aina täyteaineiden käyttö ei kuitenkaan johdu edullisuudesta ja varsinkin painopapereiden osalta voi tulla kysymykseen käyttää kalliita täyteaineita, jos nämä parantavat huomattavasti paperin optisia ominaisuuksia ja painettavuutta. (KnowPap 2013, raakaaineet) Paino- ja kirjoituspaperit Sanomalehtipaperi valmistetaan pääosin kierrätyspaperista (DIP). Havupuuta voidaan lisätä mukaan parantamaan paperin lujuuksia. Euroopassa uusimmat paperikoneet tuottavat sanomalehtipaperia pelkästään kiertokuidusta. Näillä tehtailla on yleensä siistaamo tehtaan läheisyydessä tehokkuuden parantamiseksi. Iso osa sanomalehtipaperin täyteaineista saadaan kiertokuidun mukana, mutta kiertokuitu on väriltään harmaata, joten täyteaineita käytetään halutun vaaleustason saavuttamiseksi. Neliömassa sanomalehtipaperilla vaihtelee välillä 40 48,8 g/m 2 ja pääkäyttökohteena on sanomalehdet. (Haarla, A. 2000, 24 26) Luettelopaperi (TD) on sanomalehtipaperin kaltaista, mutta neliömassa on alhaisempi. Neliömassaväli on g/m 2. Luettelopaperi valmistetaan mekaanisesta massasta ja uusiokuidusta. Lajissa käytetään vain vähän täyteaineita, näiden lujuutta laskevien ominaisuuksien takia. (Haarla, A. 2000, 27) MFS-paperit (machine-finished specialities) sisältää laajan valikoiman papereita. Näitä papereita käytetään pääosin sanomalehtien liitteinä ja itse sanomalehdissä. MFS-paperit sisältävät suurimmaksi osin mekaanista massaa ja kiertokuitua käytetään myös. Verrattuna sanomalehtipaperiin MFS-paperit ovat painavampia, vaaleampia ja bulkkisempia. Täyteaineiden käyttö on vastaavaa kuin sanomalehti- ja luettelopaperin kanssa. (Haarla, A. 2000, 28; Wilson, I. 2006) SC-paperi (supercalendered) on pääsääntöisesti valmistettu mekaanisesta massasta (GW, PGW tai TMP) ja sisältää runsaasti täyteaineita. Halutut paperin ominaisuudet määräävät millaisia massasuhteita käytetään. Hioke antaa hyvät optiset ominaisuudet ja
11 11 kuumehierrepuolestaan antaa parempia lujuuksia. Mekaanisen massan osuus SC:llä on % ja tämän lisäksi tarvitaan % kemiallista massaa tuomaan riittävät lujuudet. Täyteaineita on noin kolmannes paperin rakenteesta. Yleisin täyteaine SCpapereilla on kaoliini tämän kiiltoa, huokoisuutta ja painettavuutta parantavien ominaisuuksien vuoksi. Talkin pieniä partikkeleita voidaan käyttää parantamaan paperin tasaisuutta ja syväpainettavuutta. Neliömassa SC-paperilla vaihtelee välillä g/m 2 ja käyttökohteita ovat aikakausilehdet ja luettelot. (Haarla, A. 2000, 28 30) LWC-paperista (light weight coated) noin 60 % on mekaanista massaa ja 30 % kemiallista massaa. Täyteaineina käytetään kaoliinia, talkkia ja kalsiumkarbonaattia, joita on paperissa neljästä kymmeneen prosenttiin. Kokonaispigmenttimäärä LWC:ssä vaihtelee 24 %:sta 36 %:iin sen jälkeen kun paperi on päällystetty. Neliömassa LWCpapereilla on välillä g/m 2 ja päällystettä on molemmin puolin 5 12 g/m 2. Täyteaineita tarvitaan LWC:ssä optisten ominaisuuksien parantamiseen ja kustannusten hallintaan. Käyttökohteita ovat aikakausilehdet, luettelot ja mainokset. (Haarla, A. 2000, 31 33) MWC-paperit (medium weight coated) muistuttavat paljon LWC-papereita. MWC:ssä käytetään enemmän kemiallista massaa ja päällysteen määrä paperin molemmilla puolilla on suurempi (12 25 g/m 2 ). Suurempi päällystemäärä saadaan päällystämällä paperi useampaan kertaan, jolloin vaaditaan enemmän lujuuksia pohjapaperilta ja tätä saadaan käyttämällä pitkäkuituista massaa. Neliömassa vaihtelee välillä g/m 2, josta pigmenttien osuus on %. Käyttökohteita ovat korkealuokkaiset aikakausilehdet ja lehtien kannet. (Haarla, A. 2000, 34) MFC-paperi (machine finished coated) muistuttaa myös hyvin paljon LWC-papereita, mutta MFC:llä on korkeampi bulkki, joka antaa paperille enemmän jäykkyyttä. MFCpaperit ovat yleensä mattapintaisia ja päällysteen määrä on ohut (2 10 g/m 2 ). Pohjapaperi koostuu suurimmaksi osin mekaanisesta massasta (60 85 %) ja kemiallisen massan roolina on yleensä vain lujuuksien antaminen. Neliömassa-alue MFC-papereilla on g/m 2 ja pigmenttien kokonaispitoisuus on %. MFC-papereita käytetään aikakausilehdissä, myyntiluetteloissa, mainoksissa ja kirjoissa. (Haarla, A. 2000, 34 35) FCO-paperi (film coated offset) on jälleen yksi LWC:n kaltainen paperilaji. FCO eroaa LWC:stä päällystys-menetelmän suhteen: FCO:ssa käytetään filmipäällystystä mikä
12 12 säästää paremmin paperin bulkkia. Filmi myötäilee paperin epätasaisuuksia, jolloin päällysteen paksuus pysyy tasaisena. Neliömassa FCO-papereilla vaihtelee välillä g/m 2 ja käyttökohteet ovat samat kuin LWC:llä. (Haarla, A. 2000, 35) WFU-papereissa käytetään (wood free uncoated) yleensä vain kemiallista massaa kuituraaka-aineena, mutta joissain lajeissa voidaan käyttää mukana pieniä määriä mekaanista massaa. WFU-papereissa käytetään täyteaineita 5 30 % ja kalsiumkarbonaatti on yleisin käytetty johtuen tämän korkeasta vaaleudesta. Vaaleuden lisäksi tärkeitä ominaisuuksia WFU:lle ovat bulkki, sileys ja lujuudet. WFU:n käyttökohteet ovat pääasiassa kirjoitus-, tulostus- ja kopiopaperit. Neliömassa vaihtelee pääosin välillä g/m 2, mutta maailmalla tehdään myös vahvempia kuten 300 g/m 2 omaavia WFU-papereita. Pohjoismaissa kopiopaperilla on 80 g/m 2 standardineliöpaino. (Haarla, A. 2000, 35 36) WFC-paperit (wood free coated) on päällystetty yhteen, kahteen tai kolmeen kertaan ja eivät yleensä sisällä mekaanista massaa. Yleisimmät pigmentit ovat kalsiumkarbonaatti ja kaoliini, joiden osuus paperista on %. Käyttökohteina WFC:lle ovat mainokset, vuosikertomukset, kirjat sekä korkealaatuiset aikakausilehdet ja luettelot. Neliöpainoväli WFC-papereille on g/m 2. (Haarla, A. 2000, 38) Erikoispaperit Etikettipaperit tehdään yleensä kemiallisesta massasta, jossa on sekoitettuna havu- ja lehtipuuta. Joissain etiketeissä käytetään myös mekaanista massaa. Pinta on yleensä päällystetty vähintään yhteen kertaan. Taustasta puolestaan tehdään hyvä pohja liimausta varten. Etiketit voivat olla itsekiinnittyviä, kuumasaumattavia tai liimattavia. Käyttökohteina ovat kaikenlaiset tuotteet, jotka tarvitsevat etikettiä kuten lasiastiat, säilyketölkit ja pullot. Neliöpaino vaihtelee etikettipapereilla välillä g/m 2. (Meinander, P. O. 2000, 124) Kirjekuoripaperia valmistetaan useilla erilaisilla massayhdistelmillä. Yleisimmin käytetyt massat ovat valkaistu ja valkaisematon sellu, mutta myös täysin kiertokuitupohjaista kirjekuoripaperia tehdään. Täyteaineiden pitoisuus vaihtelee välillä 0 15 %. Hydrofobiliimoja käytetään usein parantamaan kirjekuorien kestävyyttä kosteutta vastaan. (KnowPap, 2013, tuotteet ja ominaisuudet)
13 13 Pakkauspapereita käytetään kaikenlaisten tuotteiden pakkaamisessa. Näiden tehtävänä on suojata tuotetta iskuilta ja kosteudelta sekä lisäksi näyttää hyvältä. Pakkauspaperit suunnitellaan tuotekohtaisesti tiettyä loppukäyttökohdetta varten. Esimerkiksi hedelmäpakkaukset käsitellään biosideillä homehtumisen estämiseksi. (Meinander, P. O. 2000, 123) Tapettipaperit valmistetaan mekaanisesta massasta jonka päällä joko on tai ei ole puuvapaata kerrosta. Tapettipaperin tärkeimpiä ominaisuuksia on painettavuus. Käytettyjä painomenetelmiä ovat flekso, offset ja silkkipaino. Kaikilla näistä painomenetelmistä on omat vaatimuksensa paperin pinnan suhteen. (Meinander, P. O. 2000, 128) Kartongit Kartongin valmistuksessa täyteaineet ovat yleensä peräisin uusiomassasta ja päällystetystä hylystä. Täyteaineiden käyttöä rajoittaa niiden ominaisuudet heikentää kartongeille tärkeää bulkkia ja jäykkyyttä. Pintakerroksissa käytetään hieman erikoispigmenttejä. (KnowPap, 2013, tuotantoprosessit; Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 42) FBB (folding box board) eli taivekartonkia käytetään monenlaisissa pakkausratkaisuissa kuten elintarvikkeiden, tupakan, kosmetiikka ja lääkkeiden pakkaamisessa. Tuotteiden suojaamisen vuoksi taivekartongilta vaaditaan hyvää jäykkyyttä. Hyvä jäykkyys mahdollistaa myös taivekartongista valmistettujen laatikoiden pinoamisen toistensa päälle. Jäykkyyden lisäksi puhtaus on taivekartongille tärkeää, koska pakattuihin tuotteisiin ei haluta siirtyvän vieraita hajuja ja makuja itse pakkauksesta tai tämän ulkopuolelta. Pakkauksen ulkonäön vuoksi taivekartongin pintakerroksen valkoisuus ja painettavuus ovat tulleet tärkeiksi vaadituiksi ominaisuuksiksi. (Kiviranta, A. 2000, 59) FBB muodostuu useammasta kartonkikerroksesta. Pinta- ja pohjakerrokset ovat valkaistua kemiallista massaa. Pintakerroksen massa jauhetaan hyvin ja yleensä vielä päällystetään, jotta saavutetaan sileä pinta painoa varten. Pintakerroksen neliömassaväli on g/m 2 ja pohjan on g/m 2. Mekaanisesta massasta ja hylystä valmistettu keskikerros on paksuin ja antaa taivekartongille sen bulkkisen ja jäykän rakenteen.
14 14 Taivekartongin kokonaisneliömassa vaihtelee välillä g/m 2. Pintakerrosten neliömassat ovat yleensä lähellä toisiaan lajista riippumatta ja kokonaisneliömassaa hallitaan muuttamalla keskikerrosta. (Kiviranta, A. 2000, 59) WLC (white lined chipboard) eli valkopintainen keräyskuitukartonki on monikerroksinen kartonki, jonka pohja- ja pintakerrokset ovat valkaistua kemiallista massaa ja keskikerros on kiertokuitua, hylkyä ja mekaanista massaa. Joissain lajeissa myös pohjakerros voi olla valmistettu DIP:stä tai OCC:stä. Pinta- ja keskikerroksen välillä on useimmiten DIP:stä ja mekaanisesta massasta valmistettu suojakerros. Suojakerroksen tehtävä on parantaa pinnan vaaleutta käyttämättä kuitenkaan kallista sellua. Pintakerros on yleensä päällystetty ulkoasun parantamisen vuoksi. (Kiviranta, A. 2000, 60) WLC:n käyttökohteet ovat vastaavat kuin FBB:llä, mutta kiertokuidun käytön vuoksi kaikkia elintarvikkeita ei voida suoraan pakata WLC-pakkauksiin. Elintarvikkeen pakkaus erilliseen muoviin mahdollistaa WLC:n käytön elintarvikkeiden kanssa. Neliömassaväli WLC:llä on g/m 2. (Kiviranta, A. 2000, 60) SBS (solid bleached board) eli valkaistu sellukartonki on valmistettu kokonaan kemiallisesta massasta. Massan pääraaka-aineena on valkaistu lehtipuusellu, jolla saadaan aikaan hyvä formaatio ja painettavuus. SBS:n keskikerroksessa on alettu myös käyttämään kemihierrettä. SBS:ää voidaan valmistaa sekä yksikerroksisena, että monikerroksisena. Perinteinen SBS on yksikerroksinen ja päällystetty, mutta nykyään SBS valmistetaan kolmikerroksisena. Monikerroksisesta SBS:stä saadaan valmistettua paketteja laajempaan käyttöön, kun pintakerros voidaan optimoida painettavuuden suhteen ja keskikerroksessa voidaan keskittyä bulkkiin. Etenkin kemihierrettä käytettäessä pintakerroksen valkoisuuteen pitää kiinnittää huomiota. (Kiviranta, A. 2000, 60 61) SBS-kartonkia käytetään korkealaatuisissa nestepakkauksissa, kertakäyttöastioissa, elintarvike-, kosmetiikka ja muissa korkealaatuisissa pakkauksissa. Käyttökohteiden vuoksi SBS:ltä vaaditaan hajuttomuutta, mauttomuutta ja puhtautta. Neliömassaväli SBS:llä on laaja g/m 2. (Kiviranta, A. 2000, 61)
15 15 SUS (solid unbleached sulfate board) eli valkaisematon sellukartonki valmistetaan kaksi- tai kolmikerroksiseksi ja jokainen kerros on valkaisematonta sellua. Pintakerros on pääosin lyhyttä lehtipuusellua, jotta pinta ja formaatio ovat tasaisia päällystystä varten. Pohjakerros on valkaisematonta havupuusellua. Keskikerros on valkaisematonta sulfaattisellua ja joillakin tehtailla käytetään myös OCC:tä. (Kiviranta, A. 2000, 61 62) Kuten muillekin kartongeille, niin jäykkyys on SUS-kartongille tärkeä ominaisuus. Hyvä jäykkyys saadaan massan sopivalla jauhatusasteella, pintaliimauksella ja bulkkia lisäämällä. Käyttökohteita ovat kuluttajapakkaukset kuten pakasteruoka-, virvoke- ja pesuainepakkaukset. Neliöpaino SUS:llä on yli 500 g/m 2. (Kiviranta, A. 2000, 62) LPB (liquid packaging board) eli nestepakkauskartonkia käytetään monenlaisten nesteiden pakkaamiseen. Maito- ja mehutuotteet ovat suurin käyttökohde. Pakkauksen tehtävä on suojella tuotetta kaasuilta, mauilta ja muilta nesteiltä. LPB-pakkuksen suoja perustuu kartongin hydrofobiliimaukseen ja muovi-/alumiinilaminointiin. (Kiviranta, A. 2000, 63 64) Luonnollisesti LPB-paketilta vaaditaan puhtautta, joten vain ensiökuitua voidaan käyttää valmistuksessa. Nestepakkauskartongin kerroksen voivat olla valkaistuja tai valkaisemattomia. Kartonki on päällystettävissä ja keskikerroksessa voidaan käyttää kemihierrettä nostamaan bulkkia. LPB-pakkaukset painetaan useimmiten fleksolla, joten pinnan laadussa on suuremmat toleranssit. Jotkin pakkauksista menevät kuitenkin syväpainoon, jolloin etenkin pinnan sileys nousee hyvin tärkeäksi ominaisuudeksi. (Kiviranta, A. 2000, 64) Aaltopahvin pinta- ja pohjakerroksia kutsutaan lainereiksi. Lainereita on kahdenlaisia: kraft- ja testlaineri. Kraftlaineri valmistetaan pääosin ensiökuidusta ja testlaineri puolestaan pääosin kiertokuidusta. Lainereiden neliömassa-alue on g/m 2. (Kiviranta, A. 2000, 64 66) Ruskean kraftlainerin pinta- ja pohjakerrokset ovat molemmat valkaisematonta havupuukuitua, mutta kuidut prosessoidaan siten, että pinnalle saadaan paremmat optiset ominaisuudet. Kun painojäljeltä vaaditaan enemmän, niin silloin käytetään pintakerroksessa valkaistua sellua. Tätä tuotetta kutsutaan valkopintaiseksi
16 kraftlaineriksi. Pintakerroksen ulkoasua ja opasiteettia parannetaan usein vielä lisää käyttämällä täyteaineita. (Kiviranta, A. 2000, 67) 16 Testlaineri koostuu suurimmalta osin OCC:stä, DIP:stä ja muista kiertokuiduista. Ensiökuitua voidaan käyttää pinnassa ulkoasun parantamiseksi. Testlaineri on usein nelikerroksinen helpomman tuotannonhallinnan vuoksi; vedenpoisto viiraosalla on helpompi hallita useammalla perälaatikolla. (Kiviranta, A. 2000, 67) Fluting on aaltopahvin poimutettu keskikerros. Tämä voidaan valmistaa puolikemiallisesta massasta tai kiertokuidusta. Neliöpaino vaihtelee välillä g/m 2. Fluting on yksikerroksinen ja lujuusominaisuudet ovat tärkeitä, etenkin kestävyys kokoonpuristumista vastaan. (Kiviranta, A. 2000, 70)
17 Yhteenveto papereissa ja kartongeissa käytetyistä täyteainemääristä on koottuna taulukkoon 1. Samassa taulukossa on eroteltuna myös massakoostumukset lajeittain. 17 TAULUKKO 1. Paperi- ja kartonkilajien kuitu- ja täyteainepitoisuudet (Grönfors, J. 2010, 27, muokattu) Laji Täyteaineet (%) Mekaaninen TMP, PGW (%) Lehtipuu (%) Kemiallinen Havupuu (%) DIP (%) Sanomalehti x 45 TD x 50 MFS SC x 15 x LWC x MWC x HWC x MFC x 10 0 FCO x WFU WFC Etiketti Kirjekuori 0 15 x x Pakkaus 5 20 x x x x Tapetti FBB WLC SBS SUS x LPB Laineri x Fluting 0 x (x = voidaan käyttää) 2.3 Uusimmat innovaatiot Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on löytänyt nanosellulle uuden käyttötarkoituksen. Sellun nanokuituiselle kalvolle pystytään sitomaan valmistuksen yhteydessä lääkeaineita, jotka käytettäessä liukenevat nanoselluloosarakenteesta hyvin tasaisesti ja hitaasti. Käyttökohteita tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi kehoon sijoitettavat istutteet tai pitkäkestoiset ehkäisyvalmisteet, joissa lääkkeen hallittu vapautuminen on tärkeässä roolissa. Nanosellusta on helppo valmistaa lääketeollisuudelle steriilejä valmisteita ja se on lisäksi edullista, biohajoavaa sekä uusiutuvaa. (STT Viestintäpalvelut Oy 2013)
18 18 Helsingin yliopisto pyrkii löytämään myös muista metsäteollisuuden prosesseista lääkinnällisiä tuotteita. Mäntyöljystä saatavasta pinoleenihaposta voidaan mahdollisesti saada korvaajia nykyisille antibiooteille, joille monet bakteerit ovat jo vastustuskykyisiä. Mäntyöljystä vain 6-7 % on pinoleenihappoa, joten ensin tämä pitää erottaa mäntyöljyn muista osista. Gustav Boije af Gennäsin kehittämillä menetelmillä saadaan aikaiseksi 70 % seos, josta pystytään valmistamaan uusia johdannaisia. Nämä johdannaiset ovat laktoneja ja muistuttavat rakenteeltaan bakteerien viestimolekyylejä. Kun bakteerien viestintää voidaan sekoittaa, niin ihmisen oma immuunijärjestelmä saadaan aktivoitumaan aikaisemmin, jolloin myös itse infektio saadaan päättymään aikaisemmin. (Pajusola, K. 2013) Lämpöherkkää paperia on valmistettu jo yli 20 vuotta Suomessa ja sen merkittävimpiä käyttökohteita ovat kassakuitit, etiketit sekä pääsy- ja matkaliput. Jujo Thermal Oy on kehittänyt haalistumattoman lämpöherkän paperin, jonka valmistuksessa ei käytetä ollenkaan fenoleja. Uudet paperit toimivat samoissa tulostimissa kuin entisetkin, mutta ovat mukavampia käsitellä ja tulostusjälki säilyy pidempään. Euroopassa kassakuitin kysyntä on noin tonnia vuodessa, joista fenolittomien papereiden osuudeksi on arvioitu nousevan vähintään 20 prosenttiin. (STT Viestintäpalvelut Oy 2012) 2.4 Huokoisuus ja painettavuus Tässä kappaleessa katsotaan ensin yleisiä piirteitä huokoisuuden ja painatuksen osalta. Lopussa käydään eri painomenetelmiä tarkemmin läpi alkaen offsetista ja päättyen digitaalisiin painomenetelmiin. Huokoisuudella (merkitään φ) kuvataan usein materiaalia, jossa on reikiä. Vertaamalla reikien tilavuutta kokonaistilavuuteen saadaan laskettua huokoisuus. Ilman täyteaineita olevan paperin huokoisuus saadaan selville seuraavasti: (1) φ = V V f V = 1 ρ ρ f
19 19 missä V on koko arkin tilavuus, V f on kuitujen viemä tila, ρ ja ρ f ovat paperin ja kuituseinämien tiheydet. Huokoiset paperit ovat alttiimpia käyristymiselle ja mittapysyvyysongelmille johtuen herkemmistä kosteusmuutoksista. (Kajanto, I., Laamanen, J. & Kainulainen, M. 1998, 91) Painotuotteen laatuun ja käyttäytymiseen painoprosessissa vaikuttaa suuresti materiaalivalinnat. Etenkin painovärin ja paperin välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Tyypillisiä ongelmia paperin painossa ovat läpipainatus sekä painovärin kuivumis- ja asettumishäiriöt. Sileys on pääsääntöisesti hyvä paperin ominaisuus painettaessa, mutta liian tiivis ja sileä paperin pinta voivat aiheuttaa painovärin tahrimista ja kuivumishäiriöitä (Karhuketo, H., Seppälä, M. J., Törn, T. & Viluksela, P. 2004, 153; Viluksela, P., Ristimäki, S. & Spännäri, T. 2007, 119) Offset Offset on yleisin painomenetelmä lukutuotteiden alalla. Tässä menetelmässä ei-painava ja painava pinta ovat samassa tasossa, mutta näiden pintakemialliset ominaisuudet eroavat toisistaan, jolloin painoväri saadaan pysymään omalla alueellaan. Offsetpainokoneet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: arkkioffsetkoneet ja offsetrotaatiot. Arkkikoneet painavat arkeille ja rotaatiokone rullapaperille. Offsetrotaatiot voidaan jakaa vielä ilman painovärin kuivainta oleviin coldsetoffsetkoneisiin ja kuivaimen sisältäviin heatset-offsetkoneisiin. (Karhuketo ym. 2004, 91) Offsetprosessissa painolevy kastellaan ensin kostutusvedellä, joka leviää levyn eipainaville pinnoille. Tämä jälkeen levitetään öljypohjainen painoväri, joka puolestaan tarttuu ainoastaan painaville pinnoille. Painolevyltä painoväri siirtyy kumipinnalle ja siitä paperille kahden telan välisessä nipissä. (Karhuketo ym. 2004, 91) Kasvattamalla nippipuristusta painoväri pyrkii tunkeutumaan voimakkaammin paperiin. Huokoiset ja päällystämättömät paperit päästävät värin helpommin lävitseen ja tämä voi näkyä läpipainatuksena paperin toisella puolella. Painovärin lisäksi paperille siirtyy kostutusvesi, joka imeytyy helpommin, kun paperi on huokoista ja liimaamatonta. Veden vaikutuksessa paperin kuidut turpoavat ja tämä huomataan paperin mittamuutoksissa. Heatset-offsetissä alhainen huokoisuus päällystetyissä papereissa on
20 yhtenä syynä painovärin kuplimiseen (blistering), kun paperin sisällä oleva vesi pyrkii ulos päällysteen ja painovärin läpi. (Karhuketo ym. 2004, 91, 93, 105) Syväpaino Syväpainoa käytetään suuripainosten, aikakauslehtityyppisten lukutuotteiden ja sileäpintaisten pakkausten painamiseen. Pakkaus- ja aikakauslehtisyväpaino eroavat teknisesti joiltain osin toisiaan. Pakkaukset painetaan rullalta rullalle ja vain toiselle puolelle rataa. Lehtipainokoneissa on taittolaite ja samalla ajolla saadaan painettua radan molemmat puolet. Nykyiset syväpainot ovat lähes pelkästään rotaatioita. (Karhuketo ym. 2004, 107) Syväpainossa painava pinta on ei-painavaa pintaa alempana painosylinterissä. Painovaiheessa painopinta kastellaan juoksevalla painovärillä, jonka ylimäärät kaavitaan pois raakeliterällä. Painoväriä jää ainoastaan painopinnan syvennyksiin eli rasterikuppeihin. Painonipissä painoväri siirtyy rasterikupeista paperille. (Karhuketo ym. 2004, 107) Värinsiirron kannalta paperin tärkeimmät ominaisuudet ovat pinnan tasaisuus ja kokoonpuristuvuus. Yksi syväpainon yleisimmistä laatuongelmista on painovärin helmeily, joka näkyy epätasaisuutena tummien väripintojen kohdalla. Tämä johtuu painovärin epätasaisesta absorptiosta, johon syynä voi olla paperin huokoisuuden epätasaisuus. (Karhuketo ym. 2004, 107,114; Helle, M. & Töyry, M. 2009, 53) Kohopaino Kohopainon käyttö on vähentynyt offsetrotaatioiden kehittämisen jälkeen ja tätä käytetään enää vain erikoistuotteiden painomenetelmänä. Arkkikohopainokoneita on muutettu useissa kirjapainoissa suorittamaan erikoistehtäviä, kuten nuuttausta, stanssausta, numerointia ja foliopainamista. (Karhuketo ym. 2004, 115) Kohopainossa painava pinta on 1 2 millimetriä koholla ei-painavasta pinnasta. Koholla oleva painopinta telataan painovärillä, jonka jälkeen painoväri painetaan paperille. Koska painonipin molemmat puolet ovat kovia, niin paperin tärkeiksi ominaisuuksiksi nousevat tasainen paksuus ja sileys. (Karhuketo ym. 2004, )
21 Seripaino Seripaino on monipuolinen painomenetelmä. Paperin ja kartongin lisäksi seripainolla voidaan painaa esimerkiksi tarroja, tekstiilejä ja lasia. Menetelmällä voidaan painaa lisäksi valmiisiin tuotteisiin ja myös kaareville pinnoille. (Karhuketo ym. 2004, 127) Seripainossa painovärin läpäisevän seulakankaan päälle kiinnitetään painokaavio, jonka kiinteät osa muodostavat ei-painavan pinnan. Painokaavio tukkii seulakankaan, jolloin painoväri pääsee läpi ainoastaan halutuista kohdista. Värinsiirto tapahtuu levittämällä painoväri ensin seulakankaalle, jonka jälkeen painoväri puristetaan kumisella raakelilla seulakankaan lävitse painoalustalle. (Karhuketo ym. 2004, 127, 129) Fleksopaino Fleksopainoa käytetään paljon pakkausten painamiseen menetelmän joustavuuden vuoksi. Pakkausten ja paperin lisäksi fleksolla voidaan painaa runsaasti myös muille pinnoille, kuten esimerkiksi muoveille ja laminaateille. Painettava pinta voi olla karhea tai sileä. Fleksopainokoneet ovat suurimmaksi osaksi rotaatioita. (Karhuketo ym. 2004, ) Fleksopainossa käytetään joustavia painolevyjä, joissa painava pinta on koholla eipainavasta. Matalaviskoottinen painoväri annostellaan painolevylle anilox-telalta, jossa on syväpainotyyppinen rasterikuppirakenne. Painolevyltä väri siirtyy paperille. Juokseva painoväri tunkeutuu helposti paperin huokoisiin ja tämä näkyy pisteenkasvuna. (Karhuketo ym. 2004, 117; Helle, M. & Töyry, M. 2009, 47) Digitaaliset painomenetelmät Digitaalisissa painomenetelmissä informaatio tulostetaan paperille tietokoneen muistista. Digitaalisissa painotekniikoissa värinsiirto tapahtuu ilman painopinnan ja painoalustan välistä fyysistä kosketusta. Mekaanisen puristuksen sijaan käytetään esimerkiksi sähköstaattisia voimia. Digitaalisissa painomenetelmissä ei ole staattisia painolevyjä, joten informaatiota voidaan muuttaa painotapahtuman aikana.
22 Käytetyimmät digitaaliset painomenetelmät ovat mustesuihkutulostus (inkjet) ja elektrofotografia (laser). (Viluksela ym. 2007, 92, 94) 22 Elektrofotografiassa ensin muodostetaan latentti kuva sähköisenä varauskuviona. Varautuneet värihiukkaset asettuvat varauskuvion päälle, josta ne siirretään painopinnalle. Painopinnalla oleva väri kiinnitetään lämmön, puristuksen tai näiden yhdistelmän avulla. (Viluksela ym. 2007, 96 97) Mustesuihkutekniikassa väriaine pisaroidaan ja suihkutetaan painoalustalle joko jatkuvan tai epäjatkuvan pisaroituksen menetelmällä. Jatkuvan pisaroituksen menetelmässä tuotetaan tasainen pisaravirta, josta ohjataan sähkövirran avulla sivuun ne pisarat, joita ei haluta painopinnalle. Sivuun johdetut pisarat kerätään talteen. Epäjatkuvassa menetelmässä pisara tuotetaan vasta, kun sitä tarvitaan eli tulostuspään ollessa tulostettavan pisteen kohdalla. Kuten coldset offsetissä, niin mustesuihkutekniikassa painovärin kiinnittyminen perustuu pelkästään värin imeytymiseen, joten paperilta vaaditaan riittävää huokoisuutta (Viluksela ym. 2007, 98 99; Helle, M. & Töyry, M. 2009, 70) 2.5 Kalanteroinnin vaikutus Kalanterointi on prosessi paperin valmistuksessa, jossa paperikoneelta tullut raina johdetaan yhden tai useamman nipin läpi. Nipissä säädetään paperin paksuutta, kiiltoa, sileyttä ja tiheyttä haluttuun arvoon. Eri kalanterointimenetelmiä ovat kovanippikalanterointi, softkalanterointi, superkalanterointi, OptiLoad kalanterointi ja pitkänippikalanterointi. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, 204; KnowPap 2013, tuotantoprosessit) Kovanippikalanterissa nipin muodostaa kaksi kovapintaista telaa. Kovanippikalanteria käytetään kone- ja välikalanterointiin. Kovalla nipillä saadaan tasoitettua paperin paksuutta. Tasoittaminen tiivistää ja aiheuttaa tiheysvaihteluja paperin rakenteeseen, kun paperi tiivistyy enemmän paksummista kohdista. Huonoina puolina kovanippikalanteroinnissa ovat paperin lujuuksien heikkeneminen, pinnan pölyäminen ja bulkin menetys. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 211; KnowPap 2013, tuotantoprosessit)
23 23 Softkalanterissa nipin muodostavista teloista ainakin toinen on joustava. Nippien määrä vaihtelee yhdestä neljään. Pehmeää telaa käyttämällä saadaan aikaiseksi pidempi nippi, jonka paine on matalempi verrattuna kovaan nippiin. Softkalanterointi aiheuttaa vähemmän kuitujen välisten sidosten rikkoutumista, joten lujuudet säilyvät paremmin verattuna kovanippiseen kalanterointiin. Softkalanterointi säilyttää myös bulkin, jäykkyyden ja optisia ominaisuuksia kovanippistä kalanterointia paremmin. Ainostaan sileys ja kiilto saadaan kovanippisellä paremmiksi. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, 212; KnowPap 2013, tuotantoprosessit) Superkalanterissa on useita nippejä (9 11), jotka muodostetaan kovilla valurautateloilla ja pehmeillä kuituteloilla. Paperi kiillottuu paremmin kovaa telaa vasten, joten parillisella telamäärällä tarvitaan kääntönippi, ettei paperista tule toispuoleista. Superkalanterointi voi jopa puolittaa paperin paksuuden, jolloin tiheys kaksinkertaistuu. Kun paperi puristuu kasaan, niin samalla rata levenee. Paperin huokostilavuus vaikuttaa leveydessä tapahtuviin muutoksiin. Pienellä huokostilavuudella paperin leveys kasvaa, mutta kuivuminen kaventaa rataa. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ; KnowPap 2013, tuotantoprosessit) OptiLoad kalanteri muistuttaa rakenteeltaan superkalanteria, mutta kuitutelojen sijaan käytetään polymeeritiloja. Nippiluku on Toisin kuin superkalanterilla, OptiLoad säilyttää saman viivakuorman jokaisen nipin kohdalla, jolloin bulkki ja optiset ominaisuudet säilyvät paremmin. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2006, ; KnowPap 2013, tuotantoprosessit) Pitkänippikalanterissa hyödynnetään pehmeitä hihnapinnotteita ja kenkäpuristinteknologiaa. Kenkäkalanteri koostuu kenkätelasta ja termotelasta. Kengän leveys määrittää nipin leveyden, joka voi olla jopa 275 mm. Hihnakalanteri muistuttaa softkalanteria, mutta hihnakalanterin pinnoite on pehmeämpi ja on lisäksi irti vastatelasta. Pitkänippikalanteroinnin merkittävin ominaisuus on huomattava bulkkin säästö. (KnowPap 2013, tuotantoprosessit) Kalanterointi pienentää huokostilavuutta ja nostaa tiheyttä. Nämä muutokset alentavat paperin valonsirontaa. Kalanterointi ei kokonaisuutena kuitenkaan aina laske valonsirontaa, sillä valonsironta voi kasvaa, jos paperi sisältää suuria huokoisia. Paperia
24 voidaan tällöin puristaa ilman vaikutusta huokosten rakenteeseen. Lisäksi täyteaineiden käyttö auttaa nostamaan valonsirontaa kalanteroidessa. (Pauler, N. 2002, 81) 24
25 25 LÄHTEET AEL / Proledge Oy KnowPap Versio Luettu knowpap.htm Grill, R. & Haskins, W Paperboard Filling Experiences with Precipitated Calcium Carbonate. (PCC) for the New Millennium. Luettu PB-58.pdf Grönfors, J Use of fillers in paper and paperboard grades. Paperitekniikan koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö Helle, M. & Töyry, M Principles of conventional printing. Teoksessa Oittinen, P. & Saarelma, P. (toim.) Papermaking Science and Technology, Book 13, Print Media - Principles, Processes and Quality. Helsinki: Fapet Oy, Häggblom-Ahnger, U. & Komulainen, P Kemiallinen metsäteollisuus 2. Paperin ja kartongin valmistus. 5. painos. Opetushallitus. Haarla, A Printing and writing papers. Teoksessa Paulapuro, H. (toim.) Papermaking science and Technology, Book 18, Paper and Board Grades. Helsinki: Fapet Oy, Karhuketo, H., Seppälä, M. J., Törn, T. & Viluksela, P Kemiallinen metsäteollisuus III. Paperin ja kartongin jalostus. 2. uudistettu painos. Opetushallitus. Kajanto, I., Laamanen, J. & Kainulainen, M Paper bulk and surface. Teoksessa Niskanen, K. (toim.) Papermaking Science and Technology, Book 16, Paper Physics. Helsinki: Fapet Oy, Kiviranta, A Paperboard grades. Teoksessa Paulapuro, H. (toim.) Papermaking science and Technology, Book 18, Paper and Board Grades. Helsinki: Fapet Oy, Krogerus, B Papermaking additives. Teoksessa Alén, R. (toim.) Papermaking science and Technology, Book 4, Papermaking Chemistry. Helsinki: Fapet Oy, Meinander, P. O Specialty papers. Teoksessa Paulapuro, H. (toim.) Papermaking science and Technology, Book 18, Paper and Board Grades. Helsinki: Fapet Oy, Pajusola, K Sivuvirrat hyötykäyttöön. Luettu Pauler, N Paper optics. Sweden: Elanders Tofters. STT Viestintäpalvelut Oy Suomalainen innovaatio valtaa maailmaa kestävä ja haalistumaton vaihtoehto kuittipaperille. Luettu
26 STT Viestintäpalvelut Oy Nanokuituinen selluloosa takaa tasaisen lääkeannostelun. Luettu Viluksela P., Ristimäki, S. & Spännäri, T Painoviestinnän tekniikka. Opetushallitus. Wilson, I Filler and Coating Pigments for Papermakers. Luettu % pdf 26
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
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
Tekniikan lisensiaatti Päivi Viitaharju
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikka Opinnäytetyö Heikki Karhu PAINOPAPERI- JA KARTONKILAJIT SUOMESSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 Tekniikan lisensiaatti
Paperinjalostus. Nestepakkaukset
Paperinjalostus Nestepakkaukset Nestepakkauskartonki Nestepakkausten pääraaka-aineena voidaan käyttää yksinomaan valkaistua ja valkaisematonta lehti- tai havupuusellusta valmistettua yksi- tai monikerroksista
TÄYTEAINEEN VAIKUTUS ERI KUITUKOOSTUMUKSISSA
TÄYTEAINEEN VAIKUTUS ERI KUITUKOOSTUMUKSISSA Petri Peltonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan
Täyteaineiden optiset ominaisuudet
Täyteaineiden optiset ominaisuudet Lehtola Jami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautuminen 2 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
Täyteaineiden painatusominaisuudet
Täyteaineiden painatusominaisuudet Annemari Takkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautuminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus
Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva
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:
PÄÄLLYSTYKSEN VESIRETENTIOMITTAUKSET
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Mika Kouhia Opinnäytetyö PÄÄLLYSTYKSEN VESIRETENTIOMITTAUKSET Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 5/2009 Diplomi-insinööri Arto Nikkilä Tampereen
1. KALANTEROINTI. Opasiteetti. Kiilto. Tiheys. Kuva 1. Paperin ominaisuuksien käyttäytyminen kalanteroinnissa.
Kiilto Opasiteetti 1. KALANTEROINTI Kalanteroinnin tärkeimpänä tavoitteena on aikaansaada paperiin haluttu pinnan sileys ja kiilto sekä säätää paperin paksuus ja tiheys halutuksi. Kalanteroinnin päätehtävän
Aaltopahvin valmistus ja jalostus
Aaltopahvin valmistus ja jalostus Aaltopahvi Aaltopahvi on maailman suosituin pakkausmateriaali ja käyttö kasvaa jatkuvasti Raaka-aine ekologinen (aurinkoenergia kuitu) Keveys yhdistettynä lujuuteen ja
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
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
Metsä Board. Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö
Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö Matti Mörsky 14.11.2012 1 pähkinänkuoressa Liikevaihto noin 2,3 miljardia euroa vuodessa Liikevaihto 3Q/2012 Johtava eurooppalainen kuluttajapakkauskartonkiyhtiö
Metso Paper, Ohjaajana FM Markku Markkanen
Opinnäytetyö KARTONGIN PINNANKARHEUDEN VAIKUTUS PAINETTAVUUTEEN Työn Ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2008 TkL Päivi Viitaharju Metso Paper, Ohjaajana FM Markku Markkanen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa
Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Nordkalk Oy Ab Anssi Koikkalainen Nordkalk Oy Ab Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivituotteiden valmistaja Euroopan ainoa wollastoniitin tuottaja Henkilöstö:
HEATSET-PAINOVÄRIN KUIVATUS
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Imatra Paperitekniikan koulutusohjelma Paperi- ja prosessiteollisuuden suunnittelu Jani Heiskanen HEATSET-PAINOVÄRIN KUIVATUS Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Heiskanen
Paperinjalostus 30.3.2015
Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,
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
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
KONSERVOINTIKALVOT, -KANKAAT JA PAPERIT
KONSERVOINTIKALVOT, -KANKAAT JA PAPERIT Useimmista tuotteista saatavilla näytepala! Valkoinen silkkipaperi happovapaa, puskuroitu rullan leveys 1,0 m 10 kg, 500 m Tuotenumero: 201031 à 229,00 (184,68 )
FOREVER Solvent-Dark 111
FOREVER Solvent-Dark 111 Laadukas paperi värillisille kankaille. Pesunkestävyys ja värien kiirkkaus 100% puuvilla, denim, nahka, valkoinen polyesteri, puu, synteettinen nahka, päällystetty paperi jne.
TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS
TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,
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:
PAPERIN LIIMAUSASTEEN MÄÄRITYS
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Paperitekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö PAPERIN LIIMAUSASTEEN MÄÄRITYS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2005 DI Arto Nikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
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
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
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
nyloflex painolaatat Kattava tuotevalikoima fleksopainoon
nyloflex painolaatat Kattava tuotevalikoima fleksopainoon Kokonaisvaltaista fleksopainon erikoisasiantuntemusta Flint Group Flexographic Products - painolaatat kaikkia haasteita varten Fleksopaino on tällä
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
Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan
Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa
Paperin päällystäminen
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Imatra Paperitekniikka Paperi- ja prosessiteollisuuden suunnittelu Lauri Welling Paperin päällystäminen Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä Lauri Welling Paperin päällystäminen,
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,
Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET
Arkkioffset, (haputtumalla kuivuvat värit) ja UV-OFFSET PAINO JA TUOTEOPAS TAMMIKUU 2017 Tämä paino ja tuoteopas auttaa sinua eri tuotannon vaiheissa STAFIX GRIP- materiaalin kanssa. Seuraamalla oppaamme
M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi
M-realin muutos menestyväksi kartonkiyhtiöksi Mikko Helander 23.11.2011 1 Sisältö 1. M-realin strateginen suunta 2. M-realin merkittävä tulosparannuspotentiaali 2 3 M-realin strateginen suunta Strategia
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET
LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio
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,
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
saumaus- ja tiivistysaineet
saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien
PAPERIN Z-SUUNTAISEN RAKENTEEN TUTKI- MINEN LAMINOINTIMENETELMÄLLÄ
PAPERIN Z-SUUNTAISEN RAKENTEEN TUTKI- MINEN LAMINOINTIMENETELMÄLLÄ Emmi Olsson Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Paperitekniikan koulutusohjelma Paperitekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa. Teijo Linnanen
Hiilidioksidin käytön mahdollisuudet metsäteollisuudessa Teijo Linnanen 18.9.2018 Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista vesikiertoon perustuvalla menetelmällä. Hiilidioksidin talteenotto fysikaalisella
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinointi Ria Lassila SANOMALEHTIPAPEREIDEN PAINETTAVUUSOMINAISUUDET Opinnäytetyö 2010 ALKUSANAT Tämä insinöörityö on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa
Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen
Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.
Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.
Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan
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
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
ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika
Arkkioffset-painovärit
RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Synergia tuottaa innovaatioita Teknologia INNOVAATIO Know-how Kokemus Teknologia on vain niin onnistunutta kuin sen avulla saadut
X JAKSO 47 RYHMÄ PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE)
L 285/334 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 X JAKSO PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI
Puukuidun kierrätyksestä
Puukuidun kierrätyksestä Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 6. toukokuuta 2015 Ilpo Ervasti Keräyspaperi lyhyt historia Photo: Ilkka Kuusisto Muutos loputtamasta luonnonvarasta ja jätteestä arvostetuksi
KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi
KUIVATUSOSA VRS-GUIDE Paksuus: 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa Maksimi lämmönkesto: 85 Metalli- tai hiilikuitukomposiittiterä paperin- ja kuivatushuovanjohtotelat VRS-GUIDE on taloudellinen pinnoitevaihtoehto
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
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.
MultiCopy Original White
MultiCopy Original White Valkoinen, tulostusja kopiopaperi 88010116 TO80A4MUCO2R MC Original White 8 cm reij. 80 500 2500 240 210 x 297 16,05 88010081 TO80A4MUCOXPRESSBOX MC Original White Express box
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
Vainio Lifestyle. Turpeen salaisuus. Personoidut liikelahjat. Esittely 2
Tuotekuvasto 2011 Esittely 2 Vainio Lifestyle Haluamme tarjota tuotteita joiden raaka-aineet ovat korkealuokkaisia ja ympäristöystävällisiä. Vainio Lifestyle pakkausten ulkoasussa korostuu tuotteiden puhtaus,
Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä
Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen
Tekniset laatusuositukset
Tekniset laatusuositukset Tekniset laatusuositukset on tarkoitettu painotyön tilaajan ja painon apuvälineeksi, joissa ovat suositusarvot tärkeimpien laatukriteerien osalta reprolle, painamiselle ja jälkikäsittelylle.
FOREVER Classic. FOREVER Classic+ Universal LÄMPÖSIIRTOMATERIAALIT LASERTULOSTIMILLE
FOREVER Classic Siirtomateriaali vaaleille kankaille, hiirimatoille jne. Pesunkestävyys 40c lämpötilaan Siirtynyt taustakalvo lähes näkymätön Ei koveta kuvakohtaa kankaalla Ei sovellu mustavalkolasereille
KONSERVOINTIKALVOT, -KANKAAT JA PAPERIT
KONSERVOINTIKALVOT, -KANKAAT JA PAPERIT Useimmista tuotteista saatavilla näytepala! Valkoinen, erityisvahva silkkipaperi 24 g/m² - ph 6,3 - toinen puoli on sileä ja kiiltävä, sopii mm. pastellien suojaukseen
ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,
Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013
Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden
Powerflute for first class packaging. Savon Sellu Oy. Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014
Powerflute for first class packaging Savon Sellu Oy Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014 1 Savon Sellu koivusta pahvia 9.5.2014 2 Savon Sellun historia Metsänomistajat ajoivat tehtaan rakentamista 1960-luvulla
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SC-PAPERIRULLIEN VANAISUUDEN SYNTYMEKANISMIEN SELVITTÄMINEN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KEMIANTEKNIIKAN OSASTO Paperitekniikan laboratorio SC-PAPERIRULLIEN VANAISUUDEN SYNTYMEKANISMIEN SELVITTÄMINEN Diplomityön aihe on hyväksytty kemiantekniikan osaston
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
Paperi on ehkä imenyt kosteutta ympäristöstä. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.
Sivu 1/10 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.
Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas
Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.
Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli
Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita
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
15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET
Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään
Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa
UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa
Superkalanterin polymeeritelojen vaikutus LWCpaperin
Tampereen ammattikorkeakoulu Paperitekniikan koulutusohjelma Leena Emilia Ilves Opinnäytetyö Superkalanterin polymeeritelojen vaikutus LWCpaperin laatuun Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 4/2009 lehtori,
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.
PUHDISTUS JA PYYHINTÄ
Oikeat pyyhetarvikkeet mahdollistavat työn sujuvuuden ja kustannussäästöt PUHDISTUS JA PYYHINTÄ Tarkastele käyttettyjä konepyyhkeitänne. Huomaatko että niistä valtaosa on vain osittain likaisia? Koska
VALOKUVIEN KIINNITYSKULMAT JA LIUSKAT SEKÄ KEHYSTYS
VALOKUVIEN KIINNITYSKULMAT JA LIUSKAT SEKÄ KEHYSTYS magneettivasara - paino 300 g tuotenumero: 2901 à 44,10 (35,56 ) sinkityt nupinaulat - pakkaus: 500 g 9 mm tuotenumero: 2736 à 15,75 (12,70 ) 13 mm tuotenumero:
Tervetuloa Rautpohjaan! Marika Mattila Markkinointijohtaja Valmet
Tervetuloa Rautpohjaan! Marika Mattila Markkinointijohtaja Valmet Agenda Tämä on Valmet Valmet Rautpohja 01 02 Paperi- ja kartonkimarkkinat Asiakastarinat 03 04 2 3 Valmet Marika Mattila Tämä on Valmet
Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli
Joutsenmerkin kriteerit lisämoduuli Versio 4.3 22. kesäkuuta 2011 31. joulukuuta 2020 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita voidaan Joutsenmerkitä?
Holmen Paper Madrid Peninsular sanomalehtipaperikone, joka käynnistyi ennätysnopeudella
Holmen Paper Madrid Peninsular sanomalehtipaperikone, joka käynnistyi ennätysnopeudella Holmen Paper AB otti käyttöön uuden sanomalehtipaperikoneen PK62 Madridin tehtaalla Espanjassa ennätyksellisessä
48 RYHMÄ PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT
48 RYHMÄ PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKI- JA PAHVITAVARAT Huomautuksia 1. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "paperi" myös kartonkia ja pahvia (riippumatta sen paksuudesta
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy 8.6.2018, Niko Riikonen Ruskon Betoni Oy Betonin suojaaminen erittäin aggressiivisia olosuhteita vastaan Olosuhteissa, jossa PH on
JAC-paperitarrat ISO 9001 / Jac-Script kirjoituspaperi
JAC-paperitarrat ISO 9001 / 14001 Jac-Script kirjoituspaperi Taustahalkiolliset Valkoiset 88010365 JAC10084TH4564DX 200 7200 10080 valkoinen 80 450 x 640 D2000 pysyvä 86,60 88040821 JAC10080TH4564DXB 2500
Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet. Pienin sis. pokkaussäde
Sida 1/6 TAULUKKO 1 Maalikerrokset ja niiden ominaisuudet Sisäkäyttö/ Ulkokäyttö I/O Nim. paksuus µm Kiilto yksikköä Pienin sis. pokkaussäde 1 mm Vähimmäislämpöt. kaavauksessa C Iskunlujuus J Kynän kovuus
ACRYLAC Vesipohjaiset lakkajärjestelmät A C R Y L A C. Enemmän kuin vain väriä
ACRYLAC Vesipohjaiset lakkajärjestelmät A C R Y L A C Enemmän kuin vain väriä Täydellinen kiilto ja suojaus huippulaadukkaille painotuotteille ACRYLAC ACRYLAC Mikä tahansa painotuotteen viimeistelyyn ja
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
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-
Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa
Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO
LIIMAT, LIISTERIT JA SIDEAINEET
LIIMAT, LIISTERIT JA SIDEAINEET Planatol BB liima 1,05 kg - polyvinyyliasetaattipohjainen dispersioliima, synteettinen hartsi, liuottimia vain 1 % - vesiohenteinen (max. 10 %) - voidaan sekoittaa liisteriin
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
RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!
RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan
LAADUKAS PVC-PINNOITE
LAADUKAS PVC-PINNOITE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Laaja valikoima kulmia, T-kappaleita ja kalvoja Pitkäikäinen, iskunkestävä pinnoite Älykäs inventaarion pienentäminen useiden Okapak-kulmayhdistelmien
KONSERVOINTIVÄLINEET. Dahlia-sumutin
KONSERVOINTIVÄLINEET Dahlia-sumutin - valmistettu Japanissa, merkki Maruhachi - materiaali kromattua messinkiä - säädettävä hieno suihku, ei roiskeita - käytössä suositellaan puhdistettua vettä - tilavuus
IKATEX 9004 MULTITEX 9009 IKATEX ULTRA 9510 IKATEX BOXER 60 IKATEX 9043
IKATEX 9004 KORKEALAATUINEN KUITULIINA AROILLE PINNOILLE Korkealaatuinen kuivausliina arkojen pintojen putsaukseen ja kiillotukseen. Sopii kirjapainoihin, siivoustyöhön, verstaille sekä lääketehtaille.
VALOKUVIEN KIINNITYSKULMAT JA LIUSKAT SEKÄ KEHYSTYS
VALOKUVIEN KIINNITYSKULMAT JA LIUSKAT SEKÄ KEHYSTYS magneettivasara - paino 300 g tuotenumero: 2901 à 44,10 (35,56 ) sinkityt nupinaulat - pakkaus: 500 g 9 mm tuotenumero: 2736 à 15,75 (12,70 ) 13 mm tuotenumero:
Laura Leinonen PAINETTUJEN VASTUSTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY
Laura Leinonen PAINETTUJEN VASTUSTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY PAINETTUJEN VASTUSTEN OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY Laura Leinonen Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu
MATERIAALIT SOLVENT- JA VESIPOHJAISILLE VÄREILLE 2014 COALA. SUURI VALIKOIMA SUURILLE IDEOILLE.
T SOLVENT- JA VESIPOHJAISILLE VÄREILLE 2014 COALA. SUURI VALIKOIMA SUURILLE IDEOILLE. Coala on osa Antaliksen d2b-konseptia. Tämän Digital to Business -konseptin mukaisesti me tukkukauppana tarjoamme valikoiman
MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT
MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT Kotimaiset kasvualustat marjoille Mansikat Vadelmat Karhunvatukat Pensasmustikat Ratkaisut terveeseen kasvuun Turvepohjaiset kasvualustat
Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä
Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan
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