[发明专利]一种用于增加纸张湿强度的保护液有效
申请号: | 201510315003.9 | 申请日: | 2015-06-09 |
公开(公告)号: | CN104975533A | 公开(公告)日: | 2015-10-14 |
发明(设计)人: | 李玉虎;张娟;祁赟鹏;单晓娟;胡道道;周亚军 | 申请(专利权)人: | 陕西师范大学;陕西省档案馆 |
主分类号: | D21H19/14 | 分类号: | D21H19/14;D21H19/82;D21H21/20;D21H21/14;B44D7/00 |
代理公司: | 西安永生专利代理有限责任公司 61201 | 代理人: | 高雪霞 |
地址: | 710062 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 增加 纸张 强度 保护 | ||
技术领域
本发明属于材料技术领域,具体涉及到一种可以增加纸张湿强度、降低纸张酸度的保护液。
背景技术
装裱是伴随书画传统艺术的发展而产生的传统工艺,也是一门经久不衰的魅力艺术,距今已有1700多年的历史。正是因为有了装裱工艺,历代的书画珍品才能得到更久远的保藏,这对于保存灿烂的民族文化遗产、传播人类文明起到了特殊的作用。在悠久的历史长河中,我国书画装裱技艺得到不断的探索、演变和发展,形成了一套颇具特色的优良传统。
书画装裱工序大致分为:裁去旧裱、清洗除污、揭心去命、修补托心、过矾镇墙、复画上背、整体全色、装轴上杆、双层保护。在画心清洗前和画心全色前,国内大多数博物馆在对书画进行保护修复时都采用胶矾水作为固色材料,起到防止颜料晕染、脱落的作用。然而,胶矾水如同一把双刃剑,在加固颜料的过程中,也对书画产生了危害,在湿热老化中,明矾吸水后会水解产生硫酸,纤维素大分子中的β-1,4-糖苷键是一种缩醛键,对酸极敏感,在适当的氢离子浓度、温度和时间作用下,糖苷键发生断裂,生成单糖、低聚糖和水解纤维素,纤维素的分子量降低,纸张的机械强度就会显著降低。因此,胶矾水的使用会导致装裱所用的宣纸加速老化,宏观表现为纸张泛黄、白度下降,机械强度下降(变脆易碎),酸度上升pH值减小即酸化等,在揭裱的过程中,裁去旧裱要用水润透,清洗除污中根据污渍的程度不同分别用清水、温水、开水进行反复冲淋,而老化后的纸张强度降低,遇水后纤维润胀,施胶剂被溶解,纤维间结合力减弱,纸张的强度基本失去,变为纸浆,导致书画揭裱装裱无法进行。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够增加纸张湿强度,以解决书画揭裱装裱中纸张遇水变为纸浆的问题,同时能够使酸化纸张pH升高至接近中性,有利于装裱后的书画长久保存的保护液。
解决上述技术问题所采用的技术方案是:它由A组分和B组分组成,其中A组分由磷钨酸、磷酸、溶剂按质量比为1:1~3:50~100混合而成,所述的溶剂为丙酮、乙酸乙酯、正硅酸乙酯中的任意一种或两种的混合物;B组分由甲醇与氢氧化钡按质量比为40~60:3在120±5℃搅拌回流3~4小时制成。
上述的A组分优选由磷钨酸、磷酸、溶剂按质量比为1:2:75混合而成,其中溶剂优选丙酮与乙酸乙酯的质量比为4:1的混合物。
上述的B组分优选由甲醇与氢氧化钡按质量比为50:3在120±5℃搅拌回流3~4小时制成。
本发明保护液的制备方法为:按照上述原料的质量比,将磷钨酸、磷酸、溶剂混合均匀,得到保护液的A组分;将甲醇、氢氧化钡置于圆底三口烧瓶中,在120±5℃温度下搅拌回流3小时,使氢氧化钡在甲醇中充分分散,自然冷却至常温,得到保护液的B组分。
采用本发明保护液增加纸张湿强度的方法为:用镊子夹住脱脂棉蘸取保护液中的A组分,均匀涂布于纸张上,然后用电吹风吹干;用镊子夹住脱脂棉蘸取保护液中的B组分,并将脱脂棉在烧杯壁上轻轻挤压,挤去多余溶液,均匀涂布于涂有A组分处,用电吹风吹干,再重复涂布B组分1~2遍。
本发明首先将A组分涂布于纸张上,使其中的酸性物质留在纸张上,然后涂布B组分,使B组分中的碱性物质与纸张上的酸性物质发生中和反应,在纸张纤维中形成一层微量沉淀,增加了纸张纤维之间的作用力,通过扫描电镜、强度、撕裂度、pH的测定,结果表明本发明保护液不但能够增加纸张的湿强度,同时还能够降低纸张酸度,延长纸张寿命,对于古旧书画的揭裱装裱以及长久保存具有重要意义。
附图说明
图1是湿热老化后未保护和已保护生宣的照片。
图2是湿热老化后未保护和已保护熟宣的照片。
图3是湿热老化后未保护生宣的扫描电镜图。
图4是湿热老化后已保护生宣的扫描电镜图。
图5是湿热老化后未保护熟宣的扫描电镜图。
图6是湿热老化后已保护熟宣的扫描电镜图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,但本发明的保护范围不仅限于这些实施例。
实施例1
将4g磷钨酸、8g磷酸、240g丙酮、60g乙酸乙酯混合均匀,得到保护液的A组分;将500g甲醇、30g氢氧化钡置于圆底三口烧瓶中,在120±5℃温度下回流3小时,使氢氧化钡在甲醇中充分分散,自然冷却至常温,得到保护液的B组分。
实施例2
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