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Kymene 的历史 湿强剂的数十年成功历程

<p>Kymene<strong>™</strong>湿强树脂已问世近65年。 比互联网、DNA测试和无籽西瓜更为古老。</p>
<p>&nbsp;</p> <p>第一代Kymene于1957年推出,彻底改变了造纸行业。 从那时起,我们的科学家不断改进Kymene的基本化学工艺,从而创造出更环保、更有利于客户的新一代树脂。 我们很自豪地说,历经半个多世纪的洗礼,Kymene仍然是当今市场上最值得信赖的湿强树脂。</p> <p><strong>追根溯源</strong></p> <p>这一切始于1944年,当时研究化学家Gerald Keim加入了索理思的传承公司赫克力士。 Keim最初主要致力于开发改性脲醛树脂(UF),这是当时的标准湿强度技术,只在酸性环境下才奏效。 20世纪50年代,随着造纸行业开始出现中性pH造纸条件,Keim开始探索取代UF树脂的化学平台。</p> <p>1957年,当他使用二乙烯三胺、己二酸和环氧氯丙烷时等反应物进行实验时,成功地生成了一种化学物质,能在中性pH条件下提供优异的湿强度。 这款化学品即是聚酰胺环氧氯丙烷(PAE)树脂,开启了湿强纸制造的现代纪元。 1957年,赫克力士为PAE树脂申请了第一项专利,然后将其推向市场,成为Kymene&trade; 557湿强树脂。</p> <p>Kymene 557一经推出,即刻引起轰动。 第一年,赫克力士销售了700万磅Kymene 557,到1964年,销售额增加到7,000万磅。 其他开发包括通过增加固体含量来提高成本效益,到1980年代中期,赫克力士出售了一系列以Keim的原创作品为基础的PAE树脂,现在称为第一代(G1)PAE湿强树脂。</p> <p><strong>更洁净更温和的</strong><strong>Kymene</strong></p> <p>尽管其取得了初步成功,但第一代Kymene树脂仍有其缺点,最值得注意的是,树脂中含有有害的副产品&mdash;&mdash;主要是1,3-二氯丙醇(DCP)和3-一氯丙烷-1,3-二醇(CPD)。 因为这些副产品被划分成潜在致癌物,赫克力士科学家们重新投入了大量工作,以降低Kymene树脂中这些化学品的含量。 因此,第二代(G2)PAE技术的首款产品Kymene SLX于1990年推出。 欧洲90%的湿强树脂市场在第一年转而使用新的Kymene,这证明了这项新技术受到业界的广泛认可。</p> <p>怀着为造纸行业提供完全不含有害副产品的Kymene树脂的终极目标,赫克力士科学家再次起航,着手开发下一代产品,并转而采用新的方法:生物脱卤。</p> <p>在英国肯特大学的帮助下,赫克力士使用物理化学方法来分离出能够将DCP和CPD代谢为甘油的微生物,然后甘油作为食物被<br />微生物吃掉。 与用于减少和去除环氧氯丙烷副产物的其他方法不同,生物脱卤过程消耗的能量极小,无需使用其他化学品,并且不会产生额外的废物流。 使用这一技术的第3代(G3)产品于1994年开始全面量产,但赫克力士科学家仍然在寻找固体含量高、副产品生成率低的完美解决方案。</p> <p><strong>从微生物到膜</strong></p> <p>开发生物脱卤工艺,将DCP和CPD水平降到无法检测的水平,这是真正能实现更洁净的PAE技术的&ldquo;开箱即用&rdquo;路线。 但生物脱卤还限制了固体含量,并且需要慎重维护,才能避免被其他微生物&ldquo;感染&rdquo;。 这有时会导致过程变得无法预测。</p> <p>为了克服这些局限性,赫克力士科学家在2000年代中期就研究了纳滤(膜分离)技术。 该过程采用经过处理可破坏聚合物键CPD(PB-CPD)的Kymene树脂,并将其通过纳米过滤装置,基本去除所有副产物,同时保持高固体含量和功能性。 因此,我们最新的G3 Kymene技术能够最大限度地提高湿强性能,同时将高固体含量的DCP、CPD、PB-CPD和整体AOX(可吸收有机卤化物)含量降至最低。</p> <p><strong>展望未来</strong></p> <p>最终,索理思和Kymene业已取得了长足的进步&mdash;&mdash;从在实验室发明一种新型湿强剂发展为大规模量产并在全球范围内销售&mdash;&mdash;我们迫不及待地想继续精炼并推出下一代湿强树脂,以提高客户的可持续性和盈利能力。 感谢您加入我们的旅程。</p> <h6>Kymene里程碑</h6> <p><strong>1957年</strong><br />首次提交聚酰胺环氧氯丙烷(PAE)树脂的技术专利申请,凭借Kymene 557湿强树脂开启新纪元。</p> <p><strong>1980年代</strong><br />从1,3-二氯丙醇(1,3-DCP)含量低于1,000百万分点浓度(ppm)的产品开始进行开发。</p> <p><strong>1990年</strong><br />Kymene SLX湿强树脂&mdash;&mdash;1,3-DCP含量低于1,000 ppm的G2树脂&mdash;&mdash;于欧洲推出。</p> <p><strong>1993年</strong><br />Kymene ULX湿强树脂于欧洲推出。 该产品利用&ldquo;生物卤化&rdquo;技术成为首款G3湿强树脂。</p> <p><strong>1999年</strong><br />公司另推出了首款G3树脂,让造纸商能够生产含量出单氯丙二醇(3-MCPD)和1,3-DCP含量降低或无法检测的产品。</p> <p><strong>2005年</strong><br />随着Kymene 217LX湿强树脂的推出,创造了全新的湿强树脂类别&mdash;&mdash;G2.5。</p> <p><strong>2008年</strong><br />膜分离技术得以完善,从而能够生产出固体含量更高、效率更高的G3湿强树脂。</p> <p><strong>2010年</strong><br />G1产品组合得到升级,其1,3-DCP和3-MCPD含量变低。</p> <p><strong>2012年</strong><br />推出Kymene LHP和GHP湿强树脂,更新G2.5和G3产品组合。</p> <p><strong>2015/2016年</strong><br />推出G2和G2.5产品,更新欧洲、中东和非洲产品组合,现在其1,3-DCP含量&lt;500 ppm。</p> <p><strong>2017年</strong><br />性能极佳、储存稳定、零挥发性的树脂G1.5于北美上市。</p> <p><strong>2018年</strong><br />Kymene 5720于欧洲推出,与原来的Kymene 557树脂相比,1,3-DCP含量降低了99.5%。</p> <p><strong>2020年</strong><br />欧洲、中东和非洲产品组合完全符合欧盟生活用纸产品的生态标签要求。<br />Kymene 888ULX于亚太地区推出。 生产出的首款G3树脂无需使用反应后净化技术。</p> <p><strong>更多信息</strong></p> <p>如果您有疑问或想要了解更多关于<a href="/zh-cn/research-and-development/innovations/kymene-wet-strength-additives/" target="_blank" rel="noopener">Kymene&trade;湿强树脂的信息</a>,请填写并提交以下表格。</p> <p><a href="/zh-cn/privacy-statement/">隐私声明</a></p> <p><strong><em>*表示必填项。</em></strong></p>

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