DE2354018C2 - Verfahren zur Förderung der Disintegration von Papier - Google Patents
Verfahren zur Förderung der Disintegration von PapierInfo
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Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von Papier zum leichteren
Disintegrieren (dieser Ausdruck wird im folgenden für den Vorgang des Zerfallens, Abbauens und dergl.
verwendet) bei der anschließenden Abführung als Abfall.
Als Hauptkomponente von Holz, Baumwolle, Viscose, Papierhalbstoff, Papier und Kartonprodukten ist
Cellulose eine der häufigsten und zweckmäßigsten natürlichen Rohstoffquellen des Menschen. Im Hinblick
auf den starken Verbrauch von cellulosischen Einwegmaterialien in der modernen Gesellschaft ist es
verständlich, daß ein großer Teil des festen Mülls in den hauptsächlichen urbanen Zentren aus cellulosischen
Materialien besteht. Diese Materialien können auf Müllkippen gebracht, verbrannt oder erneut verwendet
werden. Die Ablagerung auf Müllkippen oder das Verbrennen trägt selbstverständlich wesentlich zur
Umweltverschmutzung in urbanen Gebieten bei. Die erneute Verwendung kann verschiedene Verschmutzungsprobleme
bis zu einem gewissen Maß erleichtern, sie ist jedoch nicht auf alle Arten von cellulosischem
Abfall anwendbar. Daher wäre zur Zeit ein verbessertes Verfahren zur leichteren Vernichtung von cellulosischen
Abfallprodukten von besonderem Wert.
Erfindungsgemäß wird nun eine verdünnte wäßrige Lösung eines Cellulaseenzymkuinplexes während der
Herstellung und vor der endgültigen Trocknung auf den Papierbogen aufgebracht. Dadurch wird das Enzym in
den Papierbogen einverleibt und liefert einen latenten Selbstzerstörungsmechanismus, durch welchen das
Abfallpapier nach seinem Wegwerfen — wenn es durch Wasser benetzt wird — leichter und schneller
disintegriert.
Die derzeitige Papierherstellung umfaßt im wesentlichen das Verfahren der Bildung von Bögen aus einer
verdünnten Suspension cellulosischer Fasern mit anschließendem Pressen und Trocknen der Bögen. Die
faserigen Rohmaterialien sind gewöhnlich ein mechanischer Hiilbstoff oder ein chemischer Halbstoff, nämlich
gebleichter oder ungebleichter Sulfit- oder Sulfat-(Kraft)-Halbstoff.
Der Papierganzstoff kann auch aus erneut verwendetem Abfallpapier Abfallpapie oder Baumwollfasern
einschließlich Linters und kleinen Abfällen von neuem Baumwollstoff erhallen werden.
Alle Papierhalbstoffe müssen vor ihrer Verformung zu einem Papierbogen einer mechanischen Einwirkung
ίο unterworfen werden. Diese mechanische Wirkung
besteht gewöhnlich im Mahlen oder Raffinieren. Während des Mahlens werden die Cellulos.ifasern
gequollen, geschnitten, ausgefranst, mazeriert und zerfasert, und zwar in einer Mahlvorrichtung, z. B.
einem Holländer. Das Raffinieren liefert physikalische Modifikationen ähnlicher Art, jedoch auf kontinuierlicher
Grundlage, z. B. mit einer Konus-Raffinierungsvorrichtung, wie eine Jordan-Vorrichtung, oder mit einer
Schtiben-Raffinierungsvorrichtung.
Bekanntlich können CeUula'ieenzyme zur Erleichterung
oder Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Halbstoffes während des Mahlens oder
Raffinierens verwendet werden; eine solche Behandlung ist z. B. in der kanadischen Patentschrift 7 58 488
beschrieben. Die Enzyme werden selbstverständlich während dieser Behandlung verbraucht, und sind nicht
mehr für eine erfindungsgemäß beabsichtigte Verwendung verfügbar.
Nach der Mahl- oder Raffinierungsstufe kann das Verfahren zur Bildung von Bögen aus dem Halbstoff
gemäß derzeitiger Praxis kontinuierlich durchgeführt werden. Gewöhnlich werden bei diesem Verfahren zwei
allgemeine Arten von Anlagen verwendet, die Zylinder-Maschine und die Fourdrinier-Vorrichtung.
Das erfindungsgemäße Verfahren wird nun in der anschließenden Stufe nach der Bildung des Bogens z. B.
in einer Zylinder- oder Fourdrinier-Vorrichtung angewendet.
Nachdem der Bogen die Zylinder-Maschine oder den Fourdrinier-Sieb verläßt, kann die nasse
Papierbahn zweckmäßig mit einer verdünnten, wäßrigen Lösung des Celliilaseenzymkomplexes besprüht
werden; oder es kann gepreßt und dann durch einen Bottich oder ähnlichen Behälter geführt werden, in
welchen die Lösung des Cellulaseenzymkomplexes eingeführt worden ist. Nach der Behandlung mit der
Enzymlösung kann die nasse Papierbahn zu Pressen und Trocknern geführt werden.
Nach der Behandlung mit der Enzymlösung enthält der Bogen etwa 75—80% Wasser. Ein wesentlicher Teil
so dieses Wassers wird mechanisch in Rotationspressen entfernt. Die nasse Bahn wird im allgemeinen auf
kontinuierlichen Filzen durch die Pressen geführt, wobei erstere als Transportbänder und poröse Rezeptoren
wirken und dadurch merklich die Wirksamkeit der Wasserentfernung erhöhen. Dieses Pressen vermindert
den Wassergehalt des Bogens gewöhnlich auf etwa 65-70%.
Nach dem Pressen wird der Bogen zum Trocknungsabschnitt geführt, der gewöhnlich eine Reihe von mit
Wasserdampf beheizten Zylindern umfaßt, wobei alternierende Seiten der nassen Papierbahn im Durchgang
von Zylinder zu Zylinder der heißen Oberfläche ausgesetzt werden. Auf diese Weise wird Wärme vom
heißen Zylinder auf die nasse Bahn übergeführt und dadurch das Wasser verdampft. Die Trocknungsstufe
kann auch mit einem Yankee-Trockner durchgeführt werden, insbesondere bei Geweben, wo ein Zusammenkriechen
gewünscht ist, wie z. B. in der US-Patentschrift
3 301 746 beschrieben. An die Enzymbehandlung und das Pressen der nassen Bahn kann sich auch eine
Trocknung mit Luft von hoher Geschwindigkeit, wobei das Wasser durch die auf die Bahnoberfläche auftreffende
Heißluft entfernt wird, eine IR-Trocknung oder
Trocknung mit anderer Strahlungswärme anschließen. Der endgültige Feuchtigkeitsgehalt des trockenen
Bogens kann dann zwischen etwa 4—6% liegen.
in der Trocknungsstufe wird die Temperatur des Papierbogens zweckmäßig nicht über etwa 100° C
erhöht, um einenVerlust der latenten Enzymaktivität im Cellulaseenzymkomplex zu vermeiden, der vor dem
Trocknen in den Papierbogen einverleibt worden ist.
Bekanntlich enthalten Cellulaseenzyme verschiedene Komponenten, insbesondere die Ci, C» und /9-Glucosidase-Komponenten.
Diese Cellulasekomponenten sind im einzelnen im Artikel von King und Vessal »Enzymes of
the Cellulase Complex«, erschienen in »Advances in Chemistry«, Series 95,1969, Seite 7 - 25, unter dem Titel
»Cellulases and Their Applications«, veröffentlicht durch die American Chemical Soc., beschrieben. Das
erfindungsgemäß verwendete Cellulaseenzym ist eine komplexe Cellulase, die sowohl die Ci-Komponente als
auch C,-Komponenten:
exo-ß-1 ->
4-G!ucanase
endo-j9-l — 4-glucanase,
25
enthält. Die Ci-Komponente ist entscheidend zur Behandlung von kristalliner Cellulose, ζ. B. in dem
erfindungsgemäß behandelten Papier und Papierprodukten. Cellulaseenzyme nur mit C,-Komponenten
haben sich erfindungsgemäß als ungeeignet erwiesen.
Der Cellulasekomplex enthält vorzugsweise mindestens
jeweils 5 Einheiten an Ci- und C,-Enzymaktivität pro cmJ. Diese Aktivitätseinheiten können bestimmt
werden durch Bildung von reduzierendem Zucker, gemessen als Glucose durch ein Dinitrosalicylsäure-Verfahren
(DNS-Verfahren), das im einzelnen in einem Artikel von Mandels und Weber »The Production of
Cellulases«, erschiensn in »Advances in Chemistry«, Series 95,1969, Seite 391 -413 (siehe oben) beschrieben
ist. Im allgemeinen enthält der Cellulasekomplex wesentlich mehr als 5 Einheiten C,-Aktivität und
vorzugsweise auch mehr als 5 Einheilen Cj-Aktivität.
Der Cellulasekomplex kann aus verschiedenen natürlichen, und insbesondere von Mikroben, wie
Trichoderma viride, Penicillium variable,
Myrothecium verrucaria,
Chrysosporium pruinosum,
Penicillium pusillum,
Fusariiim moniliforme, Aspergillus terreus und
verschiedenen Basidiomyceten,
erhalten werden.
Die bevorzugte mikrobiale Quelle für den erfindungsgemäß verwendeten Enzymkomplex ist Trichoderma
viride. Dies ist eine übliche und bekannte Mikroorganismusart, beschrieben in der obengenannten »Advances in
Chemistry« Series 95, 1969, Seite 1 ff. Geeignete Kulturen dieser Art sind in anerkannten Hinterlegungen
verfügbar, die eine Permanenz der hinterlegten Substanz und deren leichte Zugänglichkeit durch die
Öffentlichkeit zulassen. Beispiele dieser hinterlegten Kulturen finden sich in der ständigen Sammlung der
Northern Utilization and Research Division, Agricultural Research Service, U. S. Department of Agriculture,
Pecria, IH, unter der Zugangs-Nf. NRRL 3153; der American Type Culture Collection, Rockville, Maryland,
unter den Hinterlegungs-Nr. η ATCC 14 910 und 16 325:
und in den U.S. Army Natick Laboratories, Natick, Mass, identifiziert als Army Quartermaster Strain QM
9123.
Die Herstellung des Cellulasekomplexes aus Trichoöerrna
viride ist bekannt und z. B. in den US-Patentschriften 3 160 569, 3 398 055 und 3 642 580, in der
französischen Patentschrift 1588 216. der deutschen
Patentschrift 1 233 358 und den japanischen Patentschriften 14 364 (1963), 11 912 (1965) und 24 275 (1965)
beschrieben.
Diese Herstellungsverfahren erfolgen gewöhnlich durch Tauch- oder Oberflächenfermentation in einem
geeigneten, beimpften Kulturmedium.
Die im srfindungsgemäßen Verfahren verwendete
Enzymmenge kann in weiten Grenzen variieren und hängt teilweise von der behandelten Papierart und
-sorte und den Aktivitätseinheiten des besonderen verwendeten Cellulaseenzymkomplexes ab. Bei üblichen
Papierhandtüchern von 27,9 χ 27,9 cm aus zwei Schichten beginnen sich 10 g Handtuch oder 2.65 Bögen
nach Behandlung mit etwa 100 Ci-Einheiten der Cellulase pro g Papier innerhalb von etwa 3 Wochen in
Wasser zu disintegrieren. Bei Werten von 400 Ci-Einheiten Cellulase pro g Papier ist die Disintegration
in drei Wochen wesentlich deutlicher und in etwa einem Monat beendet. Bei Papierhandtüchern, die zur
Verleihung zusätzlicher Naßfestigkeit des Bogens behandelt worden sind, sind dagegen mehr als etwa 1000
Ci-Einheiten Cellulase pro g Papier erforderlich. Bei gewöhnlichem Zeilungspapier beginnen 10 g Papier in
etwa 4,5 Wochen in Wasser zu disintegrieren, wenn es mit etwa 200 Ci-Einheiten Cellulase pro g Papier
behandelt wurde. Bei 400 Ci-Einheiten Cellulase pro g Papier ist die Disintegration innerhalb einer Woche
feststellbar und in etwa 4,5 Wochen beträchtlich. Bei üblichen Gesichtstüchern und Toilettenpapier, das mit
etwa 50 Ci-Einheiten Cellulase pro g Papier behandelt wurde, ist die Disintegration in Wasser innerhalb von
etwa 2—4 Wochen beendet. Die Wahl der geeigneten Enzymmenge wird auch durch die folgenden Beispiele
veranschaulicht, die die vorliegende Erfindung jedoch nicht einschränken. Die in diesen Beispielen erwähnte
Cellulase wurde aus Trichoderma viride QM 9123 erhalten und enthielt mehr als jeweils 5 Einheiten der
Ci- und ^-Komponenten pro cm3. Diese Aktivitätseinheiten
wurden wie folgt bestimmt:
Ci-Bestimmung
Die Enzym enthaltende Lösung wurde 1 Stunde mit 400 mg mikrokristalliner Cellulose bei einem pH-Wert
von 4,8 in einem endgültigen Volumen von 6,0 cm3 bei 50°C bebrütet. Eine Einheit Enzymaktivität ist als
Enzymmenge definiert, die zur Bildung von 0,5 mg Glucoseäquivalenten in der Reaktionsmischung erforderlich
ist. Reduzierende Zucker werden nach dem DNS-Verfahren von Mandels und Weber, »Advances in
Chemistry« Series 95, 1969, Seite 383 (siehe oben) bestimmt.
C,-Bestimmung
Die enzymhaltigc Lösung wurde 1 Stunde mit einer 5%igen Lösung aus Natriumcarboxymethylcellulose bei
einem pH-Wert von 5,0 bei 35° C bebrütet Eine Einheit
der Enzymaktivität ist als die Enzymmenge definiert, die
zur Verminderung der Viskosität der Mischung von 400 auf 300 mPas (Brookfield Viskometer, Modell LVF,
Spindel Nr. 1, 12 Umdr7min) unter den angegebenen Bedingungen erforderlich war.
Proben von einschichtigen absorbierenden Papierhandtüchern von 27,9 χ 23,9 cm, hergestellt gemäß
US-Patentschrift 2 834 809, (4 Tücher pro Probe) wurden jeweils in 500 cm3 einer Lösung getaucht, die
insgesamt 123 000 Ci-Einheiten Cellulase in 0,04-moIarem
Citratpuffer (pH 4,8) enthielt, und zum Trocknen bei verschiedenen Temperaturen in einen Zugluftofen
gehängt. Jeweils 4 in dieser Weise behandelte Tücher wurden bei 25° C, 500C 600C, 70° C, 80° C, 900C und
1000C getrocknet Dann wurden die Tücher bei Zimmertemperatur etwa 5 Wochen gelagert; während
dieser Zeit blieben sie ii.takt und waren von nicht behandelten Tüchern nicht zu unterscheiden. Nach der
Lagerung wurden die Tücher in einem gedeckten Behälter bei Zimmertemperatur in Wasser gegeben (1
Tuch/200 cm3, das 0,001% Thiomersal-Bakterizid enthielt.
Innerhalb von 4 Tagen hatten sich alle Tücher praktisch disintegriert, während die als Kontrolle
verwendeten, nicht mit Enzym behandelten Tücher sich während eines ähnlichen Einweichens nicht disintegrierten.
Ein Bogen Zeitungspapier (11 g) wurde in 500 cm3
einer Lösung gegeben, die 0,05 molaren Cilratpuffer (pH 4,8), 325 Ci-Einheiten Cellulose und 0,001%
Thiomersal als Konservierungsmittel enthielt. In der obiger. Lösung wurden auch einige Bögen Filterpapier
von jeweils 9 cm Durchmesser gegeben. Nach 2wöchigem Eintauchen begann das Filterpapier Zeichen einer
Disintegration zu zeigen; es nahm ein stärker wachsartiges Aussehen an, lieferte beim Schütteln
faserartiges Material und begann zu fransen. An diesem Punkt zeigte auch das Zeitungspapier Zeichen einer
Disintegration einschließlich dem Schwimmen von etwas faserartigem Material in der Lösung; es blieb aber
im wesentlichen intakt. Nach IOwöchigem Eintauchen hatte sich das Zeitungspapier in frei schwimmende
Fasern und kleine Papierteilchen von etwa 1,25 cm Durchmesser disintegriert. Etwa ein Viertel des
Zeitungspapiers war noch intakt, obwohl es beim Reiben mit der Hand leicht disintegrierte. Mit
Ausnahme von etwa einem Sechstel der Gesamtmenge, das als nicht aufgeschlossener Kern verblieb, hatte sich
das Filterpapier nach Schütteln vollständig zu schwimmenden Fasern disintegriert. Vergleichsweise disintegrierten
nicht mit Enzym behandelte Kontrollproben von Zeitungs- und Filterpapier während eines ähnlichen
Einweichens nicht.
Proben von Filterpapier mit jeweils 7 cm Durchmesser wurden in wäßrige cellulasehaltige Lösungen
eingetaucht,die 122 Ci-Einheiten, 12,2 Ci Einheiten bzw.
1,2 Ci-Einheiten, jeweils pro cm3, enthielten und dann luftgetrocknet. Außerdem wurde eine Kontrollösung
ohne Enzym verwendet. Nach 4 Wochen in trockenem Zustand wurden die Papiere in 10cm] Wasser, das
0,1 cm3 einer O,l°/oigen Thiomcrsal-Lösung als Bakterizid
enthielt, gegeben und bei Zimmertemperatur belassen. Nach 4 Wochen begann sich das in die Lösung
mit der höchsten Enzymkonzentration eingetauchte Papier zu disintegrieren. Die anderen Papiere blieben
unangegriffen. Nach öwöchigem Eintauchen erfolgte eine weitere Disintegration des in die Lösung mit 122
Ci-Einheiten pro cm' eingetauchten Papiers, obgleich die Disintegration nicht ausreichte, um das Papier
vollständig zu zerstören. Die anderen Papiere blieben unangegriffen.
(a) Eine nasse Papierbahn für übliche Papierhandtücher mit einem Gewicht (auf Trockenbasis) von 13.06 kg
pro 17870 dm2 wurde mit einer verdünnten wäßrigen Cellulaselösung am Austrittspunkt aus dem Fourdrinier-Sieb
besprüht und dann in übliche Preßwalzen geleitet und getrocknet. Die Papierbahn wurde auf einer
Papierherstellungsmaschine mit »getrimmter« Maschinenbreite 171 cm, die bei einer Geschwindigkeit von
152 m/min arbeitete, hergestellt Das Enzym wurde in einer Menge von 2,5 χ IG* Ci-Einheiicn pro min auf die
nasse Papierbahn aufgebracht, um 259,2 m2 durch Besprühen bei einer Geschwindigkeit von 1 l/min mit
einer wäßrigen Enzymlösung zu behandeln, die 93 g Cellulase pro I Lösung enthielt und eine spezifische
Wirksamkeit von 27 000 Ci-Einheiten pro g Enzym aufwies. Dann wurden die endgültigen, getrockneten
Papiertücher 4 Wochen bei Zimmertemperatur gelagert, worauf sie in Wasser eingeweicht wurden. Nach 4
Wochen war das Papier im wesentlichen disintegriert.
(b) Eine nasse Papierbahn für übliches Zeitungspapier mit einem Gewicht (auf Trockenbasis) von 438,4 kg/mwurde
vor dem Pressen und Trocknen wie in Beispiel 4(a) enzymbehandelt, wobei jedoch die Konzentration
der Cellulase in der wäßrigen Lösung 290 g/l betrug. Das fertige Papier wurde in Wasser eingeweicht und
zeigte nach 4 Wochen eine wesentliche Disintegration.
Beispiel 4(a) und (b) wurde wiederholt, wobei jedoch statt dem Besprühen der Enzymlösung auf das nasse,
den Fourdrinier-Sieb verlassende Papier die Papierbahn zuerst durch Preßwalzen geführt wurde; dann wurde
das Enzym aufgebracht, indem man die Papierbahn in einem Bottich durch eine wäßrige Enzymlösung führte,
worauf die Papierbahn in üblicher Weise gepreßt und getrocknet wurde. Es wurden die folgenden Konzentrationen
an Enzymlösungen verwendet:
so (a) bei üblichem Handtuchpapiermaterial hatte die wäßrige Enzymlösung eine Konzentration von
nOOCi-CellulaseeinheitenprolOOcm3:
(b) bei üblichem Zeitungspapiermaterial hatte die wäßrige Lösung eine Konzentration von 4700
Ci-Cellulaseeinheiten pro 100 cm3.
Beispiel 5(a) und (b) wurde wiederholt, wobei jedoch die Enzymlösung auf die nasse Papierbahn durch
Durchgang über die zum Pressen der Papierbahn verwendeten Preßwalzen aufgebracht wurde.
Die mit Enzym behandelten Papiere von Beispiel 5 und 6 disintegrieren nach Einweichen in Wasser in
ahnlicher Weise wie die Papiere von Beispiel 4.
Praktisch ähnliche Ergebnisse wie in Beispiel 4 und 6 erzielt man, wenn äquivalente Mengen Cellulaseenzym
aus Papiermaschinen mit »getrimmten« Maschinenbreiten bis zu 7,6 m und bei Maschinengeschwindigkeiten
bis zu 1525 m/min auf die nasse Papierbahn aufgesprüht
werden. Die vorliegenae Erfindung eignet sich somit für übliche Papierherstellungsverfahren und kann mit
Vorteil ohne wesentliche Veränderungen der üblichen Anlage und Verfahren einschließlich des Trocknen der
nassen Papierbai ·> bei Temperaturen bis zu etwa 100"C
ohne Verlust der i.n/.ymaktivität angewendet werden.
Claims (5)
1. Verfahren zur Förderung der Disintegration von Papier, dadurch gekennzeichnet, daß
während der Herstellung des Papierbogens ein Ci- und C ,-Komponenten enthaltender Cellulaseenzymkomplex
auf das angefeuchtete Papier aufgebracht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Cellulaseenzymkomplex ein aus
Trichoderma viride erhaltener Komplex verwendet wird.
3. Vei fahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß als Trichoderma viride Mikroorganismus der Stamm QM 9123 verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Cellulaseenzymkomplex in einer
Menge von mindestens etwa 50 Cj-Einheiten pro g Papier aufgebracht wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Cellulaseenzymkomplex in verdünnter
wäßriger Lösung verwendet und auf die nasse Papierbahn beim Verlassen des Fourdrinier-Siebs
aufgebracht wird.
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---|---|
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---|---|---|---|
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Families Citing this family (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4610800A (en) * | 1985-01-25 | 1986-09-09 | Genex Corporation | Method for unclogging drainage pipes |
FI82734C (fi) * | 1987-12-07 | 1991-04-10 | Enso Gutzeit Oy | Foerfarande foer framstaellning av en pappers- eller kartongprodukt och en genom foerfarandet framstaelld produkt. |
US5145780A (en) * | 1989-01-31 | 1992-09-08 | Kabushikikaisha Kibun & Kabushikikaisha Kibun Fudokemifa | Method of decomposing nucleic acids with a heat stable nuclease from Trichoderma or Fusarium |
KR960016598B1 (ko) * | 1989-05-16 | 1996-12-16 | 재단법인 한국화학연구소 | 고지의 생물학적 탈묵에 의한 재생방법 |
DE3939771A1 (de) * | 1989-12-01 | 1991-06-06 | Behringwerke Ag | Verfahren zur biologischen inaktivierung von nukleinsaeuren |
US5348871A (en) * | 1992-05-15 | 1994-09-20 | Martin Marietta Energy Systems, Inc. | Process for converting cellulosic materials into fuels and chemicals |
US5370770A (en) * | 1992-11-09 | 1994-12-06 | The Mead Corporation | Method for deinking printed waste paper using soybean peroxidase |
US5330619A (en) * | 1993-02-01 | 1994-07-19 | The Mead Corporation | Method for repulping fibrous materials containing crosslinked polyamide wet strength agents with enzyme |
GB9303583D0 (en) * | 1993-02-23 | 1993-04-07 | British American Tobacco Co | Improvements relating to smoking articles |
US5959082A (en) * | 1993-05-12 | 1999-09-28 | The Penn State Research Foundation | Proteins catalyzing the extension of plant cell walls |
US7226756B2 (en) * | 1993-05-12 | 2007-06-05 | The Penn State Research Foundation | Purified plant expansin proteins and DNA encoding same |
US6326470B1 (en) | 1997-04-15 | 2001-12-04 | The Penn State Research Foundation | Enhancement of accessibility of cellulose by expansins |
AU6832094A (en) * | 1993-05-12 | 1994-12-12 | Penn State Research Foundation, The | Expansins, proteins that catalyze plant cell wall expansion and weakening of paper fiber connections |
US5990283A (en) * | 1994-05-12 | 1999-11-23 | The Penn State Research Foundation | Proteins catalyzing the extension of plant cell walls |
EP0723614B1 (de) * | 1993-10-04 | 2002-01-16 | Novozymes A/S | Verfahren zur herstellung von kaschiertem karton und wellpappenmittellage |
WO1996019570A1 (en) * | 1994-12-22 | 1996-06-27 | Novo Nordisk A/S | An enzyme preparation with cellulytic activity |
US6066233A (en) * | 1996-08-16 | 2000-05-23 | International Paper Company | Method of improving pulp freeness using cellulase and pectinase enzymes |
US7883872B2 (en) * | 1996-10-10 | 2011-02-08 | Dyadic International (Usa), Inc. | Construction of highly efficient cellulase compositions for enzymatic hydrolysis of cellulose |
US5811381A (en) * | 1996-10-10 | 1998-09-22 | Mark A. Emalfarb | Cellulase compositions and methods of use |
ITBO970416A1 (it) * | 1997-07-08 | 1999-01-08 | Goffredo Papeschi | Anima tubolare per il supporto di bobine di carta o materiali avvolgib ili sottoforma di film. |
CA2345356C (en) * | 1998-10-06 | 2012-10-02 | Mark Aaron Emalfarb | Transformation system in the field of filamentous fungal hosts |
JP3352421B2 (ja) * | 1999-02-04 | 2002-12-03 | 静雄 宇山 | トイレットペーパーおよびその製造方法 |
AU2002256276A1 (en) * | 2001-04-19 | 2002-11-05 | Penn State Research Foundation | Novel expansin polynucleotides, related polypeptides and methods of use |
US8037717B2 (en) * | 2001-10-26 | 2011-10-18 | Corning Incorporated | Methods and apparatus for pulsed doping or drying a soot preform |
US9862956B2 (en) | 2006-12-10 | 2018-01-09 | Danisco Us Inc. | Expression and high-throughput screening of complex expressed DNA libraries in filamentous fungi |
US8680252B2 (en) | 2006-12-10 | 2014-03-25 | Dyadic International (Usa), Inc. | Expression and high-throughput screening of complex expressed DNA libraries in filamentous fungi |
CA2736661A1 (en) * | 2007-09-07 | 2009-03-12 | Dyadic International, Inc. | Novel fungal enzymes |
US9879361B2 (en) | 2012-08-24 | 2018-01-30 | Domtar Paper Company, Llc | Surface enhanced pulp fibers, methods of making surface enhanced pulp fibers, products incorporating surface enhanced pulp fibers, and methods of making products incorporating surface enhanced pulp fibers |
WO2018026804A1 (en) | 2016-08-01 | 2018-02-08 | Domtar Paper Company, Llc | Surface enhanced pulp fibers at a substrate surface |
CA3041057A1 (en) | 2016-10-18 | 2018-04-26 | Domtar Paper Company, Llc | Method for production of filler loaded surface enhanced pulp fibers |
US11441271B2 (en) | 2018-02-05 | 2022-09-13 | Domtar Paper Company Llc | Paper products and pulps with surface enhanced pulp fibers and increased absorbency, and methods of making same |
RU2731301C2 (ru) * | 2019-02-07 | 2020-09-01 | Евгений Сергеевич Каменев | Туалетная бумага со свойствами биологической очистки канализационных труб и стоков |
US11608596B2 (en) | 2019-03-26 | 2023-03-21 | Domtar Paper Company, Llc | Paper products subjected to a surface treatment comprising enzyme-treated surface enhanced pulp fibers and methods of making the same |
US12104327B2 (en) | 2019-09-23 | 2024-10-01 | Domtar Paper Company, Llc | Tissues and paper towels incorporating surface enhanced pulp fibers and methods of making the same |
US12116732B2 (en) | 2019-09-23 | 2024-10-15 | Domtar Paper Company, Llc | Paper products incorporating surface enhanced pulp fibers and having decoupled wet and dry strengths and methods of making the same |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA758488A (en) * | 1967-05-09 | C. Jenness Lyle | Process for treating paper pulp | |
US2280307A (en) * | 1938-11-25 | 1942-04-21 | Rohm & Haas | Process of manufacturing paper |
US3021253A (en) * | 1957-02-02 | 1962-02-13 | Phrix Werke Ag | Production of pergamyn |
US3041246A (en) * | 1959-12-28 | 1962-06-26 | Hammermill Massachusetts Paper | Enzymatic conversion of cellulosic fibers |
US3642580A (en) * | 1970-01-08 | 1972-02-15 | Us Army | Enzymatic saccharification of cellulose |
US3645769A (en) * | 1970-06-22 | 1972-02-29 | Charles Willey | Disposable tissue |
-
1972
- 1972-10-30 US US05/302,323 patent/US3966543A/en not_active Expired - Lifetime
-
1973
- 1973-10-24 GB GB4942873A patent/GB1406962A/en not_active Expired
- 1973-10-25 CA CA184,219A patent/CA992898A/en not_active Expired
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Also Published As
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---|---|
US3966543A (en) | 1976-06-29 |
JPS49133605A (de) | 1974-12-23 |
FR2204739A1 (de) | 1974-05-24 |
CA992898A (en) | 1976-07-13 |
JPS5735320B2 (de) | 1982-07-28 |
GB1406962A (en) | 1975-09-17 |
DE2354018A1 (de) | 1974-05-09 |
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