图书馆纸质书籍的保护与整理

来源 :中国造纸 | 被引量 : 0次 | 上传用户:caibo782
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随着互联网技术的不断发展,越来越多的读者开始使用电子阅读器进行阅读,这对传统的纸质图书产生了极大的冲击,大众在加强针对电子文献的使用过程中,往往忽视了对于纸质书籍的管理,这会加速纸质图书的消亡,因此重视对于图书馆纸质书籍的保护与整理具有重要的意义.《图书馆管理与服务》一书对于加强图书馆内纸质书籍的保护提出了一系列具体可行的建议,能够对我们下一步的实践工作起到重要的指导作用.
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研究了休哈特控制图及其改进方法指数加权滑动均值(EWMA)控制图在造纸行业中的应用.收集了国内某造纸工厂2020年9月10-20日共120批胶版纸生产数据,使用训练集绘制胶版纸定量、厚度、白度、松厚度和表面吸水性的休哈特控制图与EWMA控制图,使用验证集验证控制图的准确性.结果 发现,休哈特控制图能够及时监测生产中出现的异常并保证成纸质量,而EWMA控制图的监测标准过于严格,实用性不如休哈特控制图.
本研究采用N-甲基吡咯烷酮复合MoS2与g-C3N4,制得MoS2/g-C3N4复合纳米催化剂.采用X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱仪(XPS)、光致发光光谱仪(PL)和扫描电子显微镜(SEM)对复合纳米催化剂进行表征,并利用MoS2/g-C3N4复合纳米催化剂光催化深度处理造纸废水.结果 表明,少量MoS2与g-C3N4复合可提高复合光催化剂的光催化活性,反应时间180 min、pH值5、1.5% MoS2/g-C3N4复合纳米催化剂投加量为2g/L时,对造纸废水的CODCr去除率和色度去除率最
越来越多的现代化企业广泛应用DCS完成生产线的控制和操作,由于生产设备供应厂商不同,一条生产线可能会有超过两套控制系统.为了实现对整个生产线的完全控制和操作,不同的控制系统之间需要数据交换来完成系统之间的融合.本文就西门子S7-400与METSO DNA系统之间的通信,介绍了通过DP/DP耦合器来实现DCS与PLC间通信的方法.
本研究考察了雪茄风味涂布液对卷烟纸物理性能的影响,以及涂布型雪茄风味卷烟纸对卷烟感官质量、燃烧性能与主流烟气成分的影响.结果 表明,涂布液最优溶剂为乙醇、干燥温度70~80℃时,卷烟纸生产状况良好,成品纸可用于上机卷烟.涂布型雪茄风味卷烟纸主要理化指标检测结果均在标准范围内,与空白卷烟纸相比,涂布型雪茄风味卷烟纸定量从27.1g/m2最多增加到27.8g/m2,阴燃速率从78 s/150mm最多增加到86 s/150 mm;抗张能量吸收指数从9.87 J/m2最多降低到6.87 J/m2、透气度从64.8
本课题通过分析我国制浆造纸业的发展历程,大致勾勒出我国造纸业近40年的发展脉络,总结出不同时段的研究热点和发展趋势,为该领域的后续研究提供参考.通过一定的筛选条件选择CNKI数据库中近40年发表在《中国造纸》《中国造纸学报》等5本制浆造纸期刊的18073篇有效文献,利用可视化分析软件CiteSpace绘制我国制浆造纸研究的科学知识图谱,分时段对研究热点和研究前沿进行分析.分析结果表明,卡伯值、表面施胶、漂白、结构、打浆、废纸浆、新闻纸、造纸废水等是高频关键词,代表我国制浆造纸研究的热点问题.通过突变词分析
本文针对某造纸企业引进的1台复卷机存在压纸辊跳动故障,通过对压纸辊受力分析,设备液压传动控制系统的优化,提出具体解决措施,循序渐进消除压纸辊跳动故障,从而提高设备生产效率和产品质量.
纳米纤维素是一种通过物理、化学或生物手段从原纤维材料中分离出的直径为纳米级的纤维素材料.因制备工艺的不同,纳米纤维素材料具有不同的性质特点,在未来储能领域具有更加广阔的应用前景.本文概述了近年来各类纳米纤维素基复合材料在储能领域的新进展(包括超级电容器、锂离子电池(LIB)、锂硫(Li-S)电池),并展望了其发展前景.
纳米纤维素/纳米铜复合材料兼顾了纳米纤维素的优异力学和光学性能、高比表面积、低热膨胀系数、环境友好等特性以及铜的导电、导热、抗菌等性能,近年来在锂离子电池、多相催化、抗菌领域有广泛的应用.本文首先分别介绍了纳米纤维素和纳米铜的制备方法和理化特性;重点阐述了纳米纤维素/纳米铜复合材料的制备方法(物理沉积法和化学还原法)、理化特性(导电性能、催化性能和抗菌性能)及其在电子器件、催化剂和抗菌材料的应用进展;最后总结了纳米纤维素/纳米铜复合材料存在的问题并展望了未来的发展趋势.
本研究比较了椭圆状、球状、纺锤体状和花瓣状轻质碳酸钙的差异,将不同形态轻质碳酸钙应用于卷烟纸生产过程.结果 表明,椭圆状轻质碳酸钙制备的卷烟纸凝灰性能最好,球状次之,花瓣状最差;纺锤体状轻质碳酸钙制备的卷烟纸透气性能最好,花瓣状次之,椭圆状碳酸钙最差;椭圆状和球状轻质碳酸钙在卷烟纸中的留着率明显高于纺锤体状和花瓣状.
工业木质素主要来源于制浆和纤维素乙醇生物精炼的副产物,产量巨大;且木质素具有替代多元醇合成聚氨酯材料的应用潜力.对木质素进行羟基化改性,可以控制木质素分子质量和增加羟基含量,从而提高木质素的反应活性和在合成体系中的相容性,减少木质素在聚氨酯中的聚集,增加聚氨酯材料的微观均匀性,从而增强聚氨酯材料的机械性能;同时还可能赋予聚氨酯抗紫外、吸油、可降解等性能.本文对木质素基本理化性质进行简要介绍,重点介绍了目前国内外木质素羟基化改性方法的研究进展;最后探讨了木质素基聚氨酯合成领域的研究和应用前景.