종이를 개선하기 위해 과학에 의해 사용되는 방법은 품질, 특성 및 조건의 개선을 달성했다.
강성, 굽힘에 대한 저항, 부드러움, 정적 마찰 계수 및 전단에 대한 내성은 오늘날 우리가 관찰 할 수있는 결과 중 일부에 불과합니다.

사실 종이는 인류의 문화사에서 근본적인 자산이라는 것입니다. 인간은 항상 자신의 아이디어를 기록을 통해 포착하여 초월 할 필요가 있었으며, 이것이 종이에 그토록 중요한 역사적 역할을 부여한 것입니다.
구현 된 방법
19 세기 말과 20 세기 초에 최초의 종이 기계와 그 특허가 만들어졌습니다. 동시에 목재 펄프 생산을위한 첫 번째 방법도 개발되었습니다.
그러나 이러한 방법은 화학적 절차의 적용에서 기계적 마모와 과장된 남용과 관련된 새로운 현대 시대를 시작했습니다.
1- 알칼리성 방법
이 알칼리성 방법은 수산화 나트륨으로 나무 칩을 요리합니다. 이를 실현하기위한 두 가지 주요 과정이 있습니다. 황산나트륨을 사용하는 크래프트 공정과 가성 소다 공정 모두 리그닌을 분리하는 요리에서 생성된다고 할 수 있습니다.
리그닌은 나무의 식물 세포에있는 유기 구조의 일부인 물질로 종이의 경도와 저항력을 제공합니다.
이 방법의 장점은 종이의 최종 결과물의 좋은 품질과 낮은 제조 비용을 결합한다는 것입니다. 이것은 얻은 펄프가 섬유의 크기와 품질을 고려할 때 큰 저항력을 가지고 있다는 사실 덕분에 달성됩니다.
펄프 생산 측면에서 다른 유사한 방법은 아황산염 방법과 기계적 방법입니다.
2- 방법 b
가장 큰 문제 중 하나는 용지 색상에서 밝은 흰색을 유지하는 것입니다. 이 방법은 귀하의 외모가 수년 동안 악화되지 않도록 작동합니다.
염소 표백은 이산화 염소, 염소 원소, 산소, 과산화수소 등과 같은 다양한 산화 화합물의 조합으로 얻은 펄프를 사용하는 단계입니다.
프로세스가 완료되면 종이 표면이 기계적으로 매끄럽고 분필 층으로 덮여 있습니다.
무한한 형태와 종류의 논문을 생성합니다. 결과는 종이의 품질과 표면면에서 최고로 간주됩니다.
3- 생태 추세
제지 산업이 환경에 미치는 영향을 감안할 때 다양한 생태 그룹이 모여 소비자에게 재활용 및 생분해 성 제품을 제공하는 새로운 비 공격적 방법을 만들었습니다.
삼림 벌채에 대한 해결책을 제공하는 것 외에도 주요 목표는 종이에 사용 된 구성 요소를 개선하고 이미 제조 된 일부 속성을 다시 사용하는 것입니다.
이러한 새로운 추세 덕분에 재활용 재료를 기반으로 한 종이 제조를위한 새로운 방법이 만들어졌습니다. 차례로 그는 종이를 다른 용도로 사용할 수있는 새로운 도구를 시작했습니다.
종이를 빠르게 생분해되는 물질로 바꾸는 아이디어조차도 생태계에 편리하고 분해 능력까지 향상시킵니다.
4- 새로운 공식
제노바에있는 이탈리아 공과 대학 (IIT)은 종이가 물, 항균 및 자성에 내성을 갖도록 만드는 새로운 공식을 개발하고 있습니다.
이 새로운 포뮬러를 사용하면 더 강하고 저항력이 강하며 어떤 식 으로든 그것을 악화시키려는 다른 요소에 대한자가 면역을 할 수 있습니다.
제안은 다양한 나노 입자에 산화철을 첨가하여 고분자 매트릭스를 만들어 자성으로 만드는 것입니다. 같은 원리로은 나노 입자를 사용하여 항균성을 얻을 계획이다.
이 기술은 다양한 종류의 종이 또는 직물에 구현 될 것으로 예상됩니다. 다양한 문서, 귀중하거나 역사적으로 중요한 아카이브를 그대로 유지하는 역할을 할 수 있습니다. 이 개념은 가까운 장래에 구체화 될 것으로 예상됩니다.
참고
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