жесткость бумаги md что это
Бумажная азбука, или Как расшифровать технические характеристики офисной бумаги
В предыдущих статьях я рассказывал, какой бывает бумага, как её делают и что будет, если вмешаться в производство. Пришло время разобраться с техническими характеристиками самого популярного вида бумаги — для офисной техники. Из этой статьи вы узнаете, что значат все эти «граммы на метры», как на бумагу влияет электропроводность и почему на ней не стоит печатать, едва её принесли с улицы.
Я написал эту статью в 2018 году для своего канала в Телеграме, однако инфа оказалась актуальной до сих пор. Полагаю, сейчас самое время разместить её на сайте. Я статью почистил, обновил и дополнил новыми данными. Погнали!
АМБАЛАЖ (от фр. emballage — упаковка) — так называется обёртка из плотной бумаги, в которую упакована пачка или рулон этой самой офисной бумаги.
Статья получилась объёмной, для удобства навигации по ней я сделал содержание с кликабельными ссылками. Наслаждайтесь!
Введение
Офисная бумага встречается везде: дома и на работе, на почте и в магазине, в банке и в поликлинике. Мы покупаем не просто бумагу — вместе с ней мы покупаем набор её технических характеристик. Самые важные по мнению производителей указаны на амбалаже пачки. О них и о тех, которые считаю важными я, вы сейчас и узнаете.
На скане ниже список характеристик одной из популярных офисных бумаг. Это не закрытая инфа, и при желании её легко найти. Давайте разбираться, что значат эти характеристики.
Классы бумаги
Первое, что суют под нос покупателю, когда тот выбирает бумагу — её класс.
Это исключительно российская выдумка, которую уже закрепили в новых ГОСТах Р 57641-2017 и Р 58106-2018. Маркетологи — молодцы! За последние пару лет классов бумаги развелось невероятное множество, от эконома к премиуму: Д, С, С+, В, В+, А, А+.
Помню, в начале моей канцелярской карьеры, в 2003 году, было всего три классности. Но всё те же маркетологи не дремлют, и вот «Снегурочка», некогда плотно сидевшая в экономклассе, подтянула несколько характеристик и стала выгодно отличаться от одноклассниц. Однако до класса В она всё ещё не дотягивала, но и в С сидеть ей уже тесно, а значит, надо как-то выделиться. Так появился субкласс С+. Собственно, остальные так называемые плюсовые классы появились так же.
Что означают классы бумаги
С/С+ — бумага эконом-класса по показателям и самая распространённая благодаря своей цене. Все характеристики здесь доведены до уровня: «в принципе на ней можно печатать». Не рекомендую для струйной, цветной лазерной и двусторонней печати. Нормально для первичной и внутренней документации, черновиков или одноразовых расходных документов, типа накладной из пиццерии. Односторонняя лазерная печать и всё. В общем, такая бумага отлично подойдёт тем, кому не жалко технику, при условии, что та отработает свой срок и отправится на помойку.
В/В+ — середнячок по всем показателям и цене. Именно такую бумагу я рекомендую использовать в офисах. При небольшой разнице в цене с предыдущим классом, все технические характеристики много лучше. Не рекомендую для струйной печати, всё же у бумаги иное назначение. Отлично переносит двустороннюю и высокоскоростную печать и для цветной лазерной печати тоже подходит. Бумага В-класса — выбор бережливых покупателей, не желающих жечь нервы из-за испорченных документов, терять время из-за застрявшей бумаги и тратить деньги на ремонт оргтехники.
А/А+ — высший класс офисной бумаги. Я рекомендую такую бумагу господам, знающим толк в офисной технике. Независимо от курса рубля за бортом, она стоит в два раза больше бумаги С-класса. И небезосновательно. Рекомендую для всех видов офисной печати: двусторонняя, высокоскоростная, лазерная, струйная, ей всё едино. На такой бумаге можно печатать почти всё. Для регулярного использования рекомендую, но здесь решает бюджет, ведь А-класс — понты чистой воды. На такой бумаге печатают документы, за которые должен зацепиться глаз адресата, чтобы произвести необходимое впечатление. А если его ещё и в файлик плотный да гладкий вложить, то ух. Эту тему я раскрою чуть ниже.
Д — без понятия, что это такое, и для чего бумагу такого класса ввели в новый ГОСТ. Судя по характеристикам, прописанным в нём, это мертворождённая бумага для тендеров. Жаль её пользователей и их технику.
ГОСТ Р 57641-2017 и ГОСТ Р 58106-2018
Это стандарты, регламентирующие технические характеристики бумаги и её принадлежность к классам. На момент публикации статьи в России сложилась уникальная ситуация: два действующих ГОСТа и два крупнейших производителя бумаги в стране. Причём первый производитель сертифицировал свою продукцию по новейшему ГОСТу, а второй нет и теперь выступает за его отмену. В ГОСТе 2017 года классностей бумаги всего три: А, В и С; в ГОСТе 2018 года аж шесть: А+, В+, В, С+, С и Д. Всё это происки тех самых маркетологов, которым лишь бы поднять продажи, а остальное — лесом. Дело пользователя — выбрать подходящую бумагу исходя из её технических характеристик, а не надуманной бумажной классности. Ведь буквы сами по себе ничего не значат, важнее то, какие характеристики за ними скрываются.
На момент публикации статьи появилась информация, что ГОСТ Р 58106-2018 отменён.
Штош, погнали разбираться.
Физические характеристики бумаги
Плотность
Стандарт офисной бумаги в России — 80 г/м². Такова масса листа площадью один квадратный метр. Ещё проще: столько должен весить бумажный лист размером метр на метр.
Интересно: для некоторых стран, например, Бразилии, стандартная плотность бумаги 75 г/м². В России золотым стандартом считается плотность 80 г/м², и все последующие характеристики зависят от неё.
С 2018 года — времени написания статьи — в официальной продаже появилась бумага плотностью 70 и 75 г/м², и это только первые ласточки. Безусловно, плотность — важная качественная и количественная характеристика. Но она лишь показывает, сколько этой самой бумаги содержится в бумаге, сорян за каламбур. А дальше за дело берутся наполнители и технология производства. От неё зависят физические характеристики листа: например, при разной плотности толщина бумажного листа может быть одинаковой, вопрос в его рыхлости, качестве наполнителей и количестве прогонов бумажного полотна через каландры. В итоге плотность важна лишь в сочетании с другими прогонными характеристиками, о которых расскажу ниже.
Прогонные характеристики — физические свойства бумажного листа, так или иначе влияющие на его прохождение через узлы принтера.
Толщина
Оптимальная толщина бумажного листа гарантирует равномерность подачи бумаги в принтер и снижает вероятность её застревания во время печати. Если бумага слишком тонкая, принтер может захватить сразу несколько листов, и они застрянут внутри. А если бумага будет слишком толстой, то ролики подачи принтера не захватят листок или захватят, но он застрянет между ними (это в теории, никогда с подобным не сталкивался). Это, опять же, приведёт к поломке оборудования, потере денег и времени.
Жёсткость
Жёсткость — это сопротивление изгибающему усилию. Эта характеристика зависит от предыдущей. Как правило, чем толще лист, тем он жёстче. Однако если он будет «дубовым», то не сможет нормально пройти тракт подачи бумаги со всеми его изгибами и застрянет. А если будет чересчур мягким, то будет сминаться и застревать ещё при подаче. Различают жесткости в продольном и поперечном направлениях.
Другие физические характеристики
Кроме основных у бумаги ещё есть и другие механические характеристики, например, пылимость, сорность, зольность и стойкость к выщипыванию. О пылимости я рассказывал раньше, вот здесь, но задержусь ещё чуть-чуть. Пылимость — образование бумажной пыли в результате механического воздействия на бумагу, например, её прогон через узлы принтера.
Аллергия на бумажную пыль — не на бумажную пыль
После публикации первой версии статьи от читателя пришёл вопрос: спасёт ли качественная бумага от аллергии на бумажную пыль? Пришлось разбираться и в этом. Мой ответ: нет, не спасёт, потому что дело вообще не в бумаге, уж точно не в современной. Здесь образование пыли настолько мало, что способно вывести из строя только механизмы принтера, но не человеческий организм. Ну и самое главное, что это просто название аллергии. По факту бумажная пыль человеку безвредна. Ему вредят бумажные клещи, их трупики и плесень, которая образуется в старой бумаге. Так что расходимся, откровений не будет.
Ремарка
Кароч, с физическими характеристиками работает принцип «всё хорошо в меру». То есть оптимально подобранные показатели плотности, толщины и жёсткости бумажного листа гарантируют отличные прогонные характеристики.
Качественные характеристики бумаги
Белизна
Существует несколько стандартов измерения белизны по разным ГОСТам. Многие из них уже устарели, но периодически всплывают в изданиях и на сайтах. Расскажу о самом популярном ГОСТе, обычно его показатели прописывают на пачках. Прям так и говорят: «белизна по СИЕ (CIE)». Этот стандарт разработал французский институт фотометрии Commission internationale de l’éclairage (CIE), собственно, в его честь этот стандарт и назвали.
Смотрите: у «Снегурочки», SvetoCopy Classic, Xerox Performer и Perfect Print, «Комуса Стандарт» указана белизна 146% по стандарту CIE. Странно, правда? Ведь по логике максимум 100%. И снова вива ла маркетологи! Человеку же что нужно? Всего, да побольше. А тут белизны привалило аж 146%! Очуметь! Надо брать! А разбираться, что это и для чего нужно — не нужно. И всё же я чуть-чуть покружу вам голову. А иначе зачем это всё?
По-хорошему здесь должна быть тяжёлая и скучная врезка, что такое белизна, как она измеряется и что происходит на производстве бумаги. Получилась бы не врезка, а целая статья. Но раньше я уже написал крутую статью о производстве. А ещё прочитал теорию, допросил экспертов, разобрался и написал сильно сокращённый вариант. Ю велком!
Капля теории
Свет — электромагнитные волны, излучаемые источником. Эти волны разной длины, и люди воспринимают их частично. А ещё мы не видим инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Человеческий глаз считывает отражённые от предметов волны и превращает их в очертания и цвет. Разные предметы отражают волны по-разному: одни хорошо, другие плохо, третьи частично.
Наукой доказано, что у каждого цвета своя длина волны. Отражение или поглощение какой-либо частоты воспринимается мозгом как соответствующий цвет. При равномерном отражении предметом всех волн в равной степени мы видим белый цвет, а при полном поглощении чёрный.
Ещё с детства мы знаем: если смешать жёлтый цвет с синим, получится зелёный. Всё это колористика — наука о цвете, цветовой круг Освальда вам в помощь.
На нём показано, что противоположные цвета нейтрализуют друг друга. Так, красный цвет нейтрализует зелёный, синий нейтрализует оранжевый и далее по кругу: жёлтый нейтрализует фиолетовый, а зелёный — красный. Этим кругом активно пользуются парикмахеры, чтобы нейтрализовать нежелательный оттенок при окрашивании волос. С бумагой та же петрушка: её белизна зависит от входящих в состав компонентов. Один из них — лигнин, я рассказывал о нём в предыдущих статьях, его цвет от светло-кремового до коричневого. Если бумагу не отбеливать, из-за него она будет коричневой, тогда её будут использовать для изготовления крафт-бумаги и картона. А в производстве белой бумаги применяют оптические отбеливающие добавки, которые хорошо отражают волны так называемого синего спектра, нейтрализующего жёлтый.
Помните, раньше для отбеливания белья пользовались синькой? С бумагой тот же принцип.
Чтобы белый лист так и воспринимался, он по всей плоскости должен одновременно отражать общее количество электромагнитных волн. Для этого используют те самые добавки синего, в том числе и флуоресцентные, нейтрализующие жёлтый цвет. Они отражают бо́льшее количество лучей, попадающих на лист. В итоге лист излучает в ультрафиолете, но люди его всё равно не видят, им это не важно. А вот стандарт CIE этот самый ультрафиолет учитывает, отсюда и сверхпроцент.
Ловушка цветовосприятия
Часто люди, не знакомые с технологией отбеливания бумаги, попадают в эту ловушку. Подобная ситуация случилась и у меня на работе.
К нам приехала новая бумага. Мы выписали себе одну коробку для теста. Всегда так делаем. Тут же набежали сотрудники, чтобы сравнить с той, что была раньше. Разглядывают её и говорят: «Смотри, новая бумага серее, чем старая». Кладут два листа на стол и просят проверить, так ли это. Я подхожу, проверяю, действительно, новая бумага кажется более тусклой и серой. А дело происходит под холодным светом офисных светильников.
Несу листы в столовую и кладу на подоконник, куда прямыми лучами светит солнце. Спрашиваю у сотрудников: «А какая бумага теперь белее?» Отвечают: «Теперь новая бумага кажется белее». Больше того, я прошёлся по офису и опросил всех, кто попадался на пути, — мнения разделились. Всё дело в тех самых оптических отбеливателях. В зависимости от освещения, холодного или тёплого света, белизна бумаги может восприниматься по-разному. Но если отправить её на экспертизу, то выяснится, что при любом раскладе белизна будет 146%.
Яркость
Яркость не бывает больше 100 %. Если указано больше, значит, в ход пошли добавки из той же серии, что и в расчётах бумажной белизны. Пример тому расширенные технические характеристики на скане выше. Яркость оценивается по проценту отражённого света с определённой длиной волны (457 нанометров — где-то между синим и зелёным цветом). Абсолютное отражение принимают за 100 %, но это невозможно. Для печати текста на офисной бумаге важна именно яркость, а не прописанная на всех пачках белизна. Яркость влияет на контрастность текста. Чем она выше, тем легче читается и воспринимается текст. А вот для печати изображений используют другую бумагу — для цифровой печати, например. О ней я рассказывал в статье о нюансах производства. У такой бумаги невысокая яркость, но большая белизна, необходимая для качественной цветопередачи.
Непрозрачность
Непрозрачность влияет на проявление отпечатков на обратной стороне листа. Чем выше непрозрачность, тем больше шанс, что при двусторонней печати вторая сторона листа не будет просвечивать.
Влажность
Нормально, если влажность бумаги в диапазоне от 3,7 до 5,3 %, идеала здесь быть не может. В противном случае тонер будет плохо запечатываться на листе и опадать, из-за этого изображения и текст будут размытыми и нечёткими, а бумага в принтере будет застревать.
Ремарка
Раньше эту информацию печатали прям на амбалаже пачек с бумагой. По непонятной причине делать это перестали, будто бумага стала лучше. После того как вы или служба доставки привезли бумагу в офис, она должна ещё сутки отлежаться перед использованием, чтобы стать такой же температуры и влажности, что и окружающая среда (это особенно актуально зимой).
Часто бывает так: привозим клиенту бумагу, а спустя 15 минут он звонит оператору и верещит, что наша бумага поддельная. Дескать, раньше было лучше, а сейчас принтер бумагу рвёт, мнёт и захватывает по несколько листов. Объясняем: ей нужно отлежаться, попробуйте завтра. Если будет так же, заберём или обменяем. На обмен по этой причине ни разу так и не ездили.
Электропроводность (статическое электричество)
Эта характеристика указана не везде, но она важна. Во всех современных лазерных и светодиодных аппаратах используется электрический перенос тонера. Если у бумаги высокая электропроводность, тонер плохо закрепится на её поверхности и осыпется, не оставив следа. А если у неё низкая электропроводность, то листы сильно электризуются, и тонера к ним прилипает больше, чем нужно. Тогда отпечаток на листе получается тёмный, жирный или с полосами. Если у листов в пачке разная электропроводность, то они могут намагничиваться и склеиваться между собой или, напротив, скользить друг по другу и разлетаться в разные стороны. Такая магия, да.
ECF (Elemental Chlorine Free) и TCF (Totally Chlorine Free)
Отбеливание бумаги без элементарного хлора и совсем без него. Такое отбеливание уменьшает образование побочных продуктов реакции, опасных для окружающей среды. З — забота! Подробно об этом я рассказывал в этой статье, не вижу смысла повторяться.
FSC (Forest Stewardship council)
Стандарт экологических требований, переводится как «Лесной попечительский совет». Это значит, что при заготовке древесины природе был нанесён минимальный ущерб. К сожалению, такой значок на пачке бумаги не гарантирует, что вместо срубленных деревьев были посажены новые. Но он гарантирует, что дерево от лесной делянки до прилавка прошло хотя бы легальный путь, ну и что компания следит за лесовосстановлением.
ГОСТ Р ИСО 9706-2000 (ISO 9706-2000)
Это стандарт, означающий, что данная бумага подходит для длительного хранения. А это, в свою очередь, значит, что при соблюдении норм хранения — определённые температура, влажность, освещённость — она сохранит свои свойства без значительных изменений около 100–150 лет, а то и больше, если повезёт.
Смех в том, что новейшим технологиям производства бумаги нет ещё и двадцати лет и их постоянно дорабатывают. Соответственно, проверить факт хранения бумаги в боевых условиях у производителей нет возможности. Поэтому они провели лабораторные опыты, искусственно состарили бумагу и на основе полученных результатов предположили типа: ну да, она пролежит примерно 150 лет. Наверное. Но это не точно.
Но если вы хотите, чтобы ваши фанфики на Гарри Поттера точно прочитали потомки, взгляните на следующую бумажную характеристику.
Кислотность
Этот показатель не прописан в обычных или расширенных технических характеристиках бумаги, и на амбалаже об этом тоже ни слова. Однако он напрямую влияет на срок её хранения. В зависимости от технологии производства, в бумаге может содержаться некоторое количество так называемой свободной кислоты. Всё дело в лигнине, который остаётся в бумаге после отбеливания. Лигнина совсем немного, но он реагирует на температуру, свет, кислород и влагу и разрушается, выделяя кислоту. Она безвредна для людей и техники, однако в долгосрочной перспективе вредит самой бумаге.
То есть каких-то четыре-пять поколений (одно поколение = 30 лет, Серёжа) и всё, пропали ваши фанфики.
Бескислотная бумага (acid-free paper)
Написанные на ней фанфики сохранятся 500, а то и 1000 лет, если возьмёте подороже. Вот это я понимаю срок! СРОЧИЩЕ! Такие результаты получаются благодаря полному удалению древесной массы и, собственно, лигнина из бумаги. Такая бумага состоит из 100% целлюлозы, без примесей. Да, это сложно и дорого, но всегда найдутся люди, которым нужно больше всех. Такие не постоят за ценой и сложностью работ, но своё всё равно получат.
Полное удаление древесной массы и лигнина даёт почти 100%-ю гарантию, что бумага сохранит физические свойства и химический состав без изменений несколько сотен лет. А «почти» — потому что и этого недостаточно. Позвоните прямо сейчас и в подарок вы получите соковыжималку! Нет, не так.
Для того чтобы бумага сохранилась сотни лет, её нужно обработать слабым щелочным раствором, например, бикарбонатом кальция или магния. Он нейтрализует естественные кислоты древесной массы — их появление возможно при добавлении проклейки бумаги. Щелочным раствором бумагу обрабатывают с лихвой, чтобы у неё образовался так называемый щелочной резерв. Он нужен, чтобы в будущем защитить бумагу от атак кислот, поступающих из окружающей среды, например атмосферный диоксид серы. Только для того, чтобы бумага сохранилась хотя бы 100 лет, её щелочной резерв должен быть не менее 2%.
По-хорошему, любая бумага для творчества должна быть бескислотной. Конечно, речь о профессиональном творчестве вроде изобразительного искусства или написания фанфиков по аниме-сериалам для потомков. Однако опрос производителей показал, что некоторые из них толкуют термин «бескислотная бумага» по-своему и не важно, что пишут в этих ваших ГОСТах. Они считают, что для звания бескислотной бумагу достаточно изготавливать без использования кислоты, а в качестве кислотного буфера (щелочного резерва) использовать карбонат кальция — и на этом всё. К сожалению, такой подход не даёт гарантий сохранности ваших шедевров на сотни лет вперёд. Но вы это уже вряд ли проверите.
Позвоните прямо сейчас и в подарок вы получите соковыжималку!
Бескислотный итог
Нет, снова не то. Выбирайте проверенных производителей, тех, которые не один десяток лет снабжают расходниками творческих людей. А вот вам намёк: бумага, сделанная на основе хлопковой целлюлозы, не содержит лигнин, а сделанная на основе древесной целлюлозы содержит. Тот самый лигнин, который окисляется и портит бумагу. Ну, вы понели.
Изготовление бескислотной бумаги регламентируется всё тем же ГОСТом Р ИСО 9706-2000, что и у обычной бумаги.
Справочная информация
Представители бумаг с плотностью 80 г/м²
«Снегурочка», SvetoCopy Classic, IQ Economy, Ballet Universal, Xerox Performer и Perfect Print, «Гознак Print», KYM Lux Classic, HP Home&Office.
IQ Allround, Ballet Classic, Ballet Premier, SvetoCopy Premium, Xerox Office, Xerox Business, «Комус Документ Business», HP Office, KYM Lux Business.
IQ Ultra, Ballet Brilliant, Xerox Premium, «Комус Документ Premium».
Представители бумаг с плотностью 70-75 г/м²
Пояснение о бумаге пониженной плотности
Возвращаясь к бумаге с плотностью 70–75 г/м², о которой я писал в начале статьи. В России такую бумагу пока не делают, вся она привозная. Сейчас её основные страны-поставщики Финляндия, Португалия и та самая Бразилия. Штош, я прогнал эту бумагу на всех доступных мне принтерах и вот что хочу сказать. Покупка такой бумаги чистая лотерея — неизвестно, как на неё отреагирует техника. Моим старым принтерам, возраст которых 5–7 лет, искренне плевать на чём печатать, они и не заметили разницы. А вот оборудование новее, возрастом 1–2 года, капризничало, когда печатало на такой бумаге. Самые частые косяки: захват и прогон через себя сразу нескольких листов. Хорошо если это не вредило печати. Однако довольно часто бумага застревала внутри, и приходилось останавливать печать, выключать принтер и аккуратно доставать бумагу. Если верить техническим характеристикам, которые предоставляют заводы-изготовители, толщина такой бумаги такая же, как и у «восьмидесятки»: 100–105 мкм. И всё же что-то в ней не так.
Совет
Экспериментируйте! Купите коробку на пробу, дайте бумаге отлежаться сутки и отправляйте в принтеры. И если после этого проблем с печатью нет, то уже покупайте такой объём, который берёте всегда.
До сих пор главным критерием при выборе бумаги для офисной техники несведущего человека была и остаётся цена. Но ещё никогда отличная вещь не стоила дёшево. С офисной бумагой работает тот же принцип: сырьё, оборудование, человеко-часы, логистика — всё это складывается в конечную стоимость продукта. И чем лучше используемое сырьё и всё вышеперечисленное, тем лучше качество бумаги, ну и цена соответственно. Ни разу не встречал, чтобы в официальной продаже бумага премиум-класса стоила дешевле эконома.
Я не спорю: здесь и сейчас, на месте, за суперскую бумагу нужно заплатить больше. Но в долгосрочной перспективе вы получаете список неочевидных плюшек, которые идут в довесок.
Список плюшек
Слушайте, я не топлю за покупку дорогой бумаги. Я даю информацию и подталкиваю к правильному выбору с моей точки зрения. Но этот выбор должен быть осознанным и финансово оправдан. Если у вас одноразовый принтер базового уровня, нет смысла запариваться насчёт бумаги: он отработает заявленный ресурс и отправится на помойку. О бумаге, расходке и обслуживании стоит заморачиваться, если у вас техника премиального класса или хотя бы середнячок. И, кстати, кроме плюсов игры вдолгую есть и сиюминутные микроплюсики: например, сотрудники психически здоровы и довольны тем, что их техника работает без сбоев, а напечатанные документы чистые и опрятные.
Пару слов об экологии
Приобретая бумагу премиум-класса, вы вкладываете деньги в экологию. Согласен, странно звучит. Однако с каждым годом её производство становится совершеннее. Производители вкладывают страшные деньги в разработку новейших технологий обработки древесины и бумажной массы, способы отбеливания бумаги, уменьшение потребления энергии и воды, сокращение вредных выбросов в окружающую среду.
И в первую очередь всё это тестируется и внедряется на производстве высококачественной бумаги. Условно, своими деньгами вы даёте сигнал производителю, что выбираете экологию.
В общем, выбирайте бумагу с умом и оглядкой на эту статью.
Измерение качества бумаги и картона
Качество бумаги и картона оценивается множеством показателей в зависимости от их вида и назначения. Давайте рассмотрим основные. Говоря о бумаге будем подразумевать и картон.
Бумагу можно оценивать заочно по паспорту (сертификату) качества, а можно при личном контакте по образцам визуально и органолептически, возможны лабораторные испытания образцов, испытания на опытных устройствах (опытных печатных машинах, к примеру), наконец, пробные испытания в печатном цехе. Эти испытания отличаются по степени достоверности получаемой информации и затратам на их проведение.
Так что и какими методами измеряют при оценке свойств бумаги? На что нужно обратить внимание?
Общие положения
Разработаны и имеют длительную историю практического использования многие методы определения характеристик бумаги. Для многих из них важное значение, влияющее на достоверность получения значений параметров, имеет выполнение требования единообразия выполнения замеров. Это относится как к методике отбора и подготовки образцов бумаги к испытаниям, так и непосредственно к испытаниям. При проведении испытаний остаются важными руки исполнителя анализа. Лаборант, которому можно доверять — важная часть успешного производства и переработки бумаги.
При определении характеристик бумаги, с помощью которых оцениваются её свойства, важные для принятия решения о выборе материала для производства продукции и возможных приёмах переработки, издавна пользуются, так называемыми органолептическими методами, т. е. методами, основанными на информации получаемой нами с помощью органов чувств. Так делают первичную, предварительную оценку оптическим характеристикам бумаги, свойствам её поверхности, жёсткости на ощупь и другим характеристикам.
Для получения числовых значений параметров, для выполнения измерений параметров бумаги существуют индивидуальные приборы.
Отбор проб
При отборе проб необходимо соблюсти последовательность операций:
Листы не должны иметь морщин и складок, должны быть плоскими. Вырезаться они должны из неповреждённых листов продукции. Кромки отбираемых листов должны быть параллельны машинному и поперечному направлению бумаги. Листы пробы должны быть размером примерно ( 300 х 450) мм. В обращении с листами пробы нужно соблюдать осторожность защищая от воздействия солнечного света, жидкостей, изменения влажности и других нежелательных воздействий (ГОСТ Отбор проб для определения среднего качества).
Для приведения условий испытаний в сопоставимые условия образцы бумаги перед испытаниями приводят в некие стандартные условия по влажности и температуре. Да и сами испытания проводят в этих условиях. Такое приведение образцов в стандартные условия называется кондиционированием.
Условия кондиционирования бывают трёх видов, как указано в таблице. Чаще используются условия кондиционирования при 50% относительной влажности воздуха. Специальные условия используются, например, при кондиционировании банкнотной бумаги.
Температура, 0 С | Относительная влажность, % | Характеристика режима |
23±1 | 50±2 | Условия кондиционирования большинства печатных видов бумаги |
27±1 | 65±2 | Для тропических условий |
20±1 | 65±2 | Для специальных условий |
Образцы выдерживают до достижения ими равновесной влажности, которая считается достигнутой, если при двух последовательных взвешиваниях образца, проведенных через 1 ч, последняя масса отличается от предыдущей не более чем на 0,25%.
При хранении и испытании образцов равновесная влажность не должна изменяться (ГОСТ 13523–78. Метод кондиционирования образцов).
Масса 1 метра квадратного бумаги
Масса бумаги — базовая характеристика. От неё зависят все свойства. Точное наименование показателя “масса бумаги площадью 1 м квадратный” или “масса 1 м квадратного”. Используемый часто термин “плотность бумаги” неверный. Плотность, как будет сказано дальше, совсем другой показатель.
Масса бумаги и картона определяется по ГОСТ Р ИСО 536‑2016.
Определение производится взвешиванием образца бумаги и пересчёта его массы в граммах на площадь 1 м квадратный. При взвешивании важно правильно замерить площадь образца, которая должна быть,как правило, не менее 500 см квадратных и не более 1000 см квадратных. Обычно взвешивают образец форматом 200х250 мм. Весы должны взвешивать с точностью не более плюс-минус 0,5% фактической массы образца.
Геометрические характеристики
Эти характеристики являются одними из основных при определении условий процесса печати и послепечатных операций, при разработке печатного изделия, а также по влиянию на качество печати. В значительной мере они определяют внешний вид и другие потребительские свойства изделия, поэтому важны при выборе бумаги (картона). О выборе бумаги для конкретных изданий смотрите наши посты:
Толщина. Плотность. Пухлость бумаги
Измерение параметров плотности и пухлости основывается на определении показателя толщины, которая измеряется толщиномерами. Толщиномер позволяет определять расстояние между верхней и нижней измерительными поверхностями (пятами) при помещении между ними бумаги.
Толщиномер
Следует отметить, что на достоверность показателя толщины влияет скорость и удельное усилие прижима измерительной пяты прибора к бумаге, поэтому различные точечные измерительные приборы дают не сопоставимые значения показателя, если удельное давление на поверхность бумаги в них различается.
Плотность и пухлость являются расчетными величинами. Плотность — это отношение массы 1 м 2 в граммах на толщину в микронах (г/см 3 ). Пухлость — обратная величина, имеющая размерность (см 3 /г).
Гладкость (шероховатость)
Геометрия поверхности бумаги характеризуется показателем гладкости или шероховатости.
“Геометрия поверхности” бумаги определяется не только микронеровностями, но и макронеровностями. Первые обусловлены микрогеометрией, вторые распределением массы по площади.
Существует группа наиболее распространенных методов, в которых гладкость измеряется с помощью потока воздуха.
Наиболее распространены методы измерения на приборе Бендтсена Шеффилда и Паркера (шероховатость). Бекка (гладкость).
Измеритель гладкости по Бендтсену
Сущность метода Бекка заключается в измерении времени, необходимого для прохождения воздуха определенного объема в вакуумную камеру между поверхностями испытуемого образца и стеклянной полированной пластины определенной площади, прижатых с определенным давлением. Гладкость измеряется в секундах. Чем выше гладкость, тем больше значение показателя.
Строгих зависимостей между значениями показателей гладкости (шероховатости), измеренных разными методами, нет. Существует качественная зависимость между значениями гладкости по Бекку и шероховатости по Бендтсену. Метод Бендтсена более чувствителен при нижних значениях гладкости (ниже 50–80 с), а метод Бекка при высоких значениях (свыше 100 с).
На приборах Бендтсена, Шеффилда измеряется поток воздуха, проходящий при постоянном давлении между поверхностью кольца и листом бумаги.
Шероховатость по Бендтсену выражают в мл/мин, по Шеффилду в единицах Шеффилда.
На рисунках приведены качественные зависимости между параметрами, определёнными разными методами. Они позволяют оценить характер изменения одного параметра в зависимости от изменения другого и могут помочь при сравнении показателей гладкости и шероховатости образцов, измеренных разными методами. Это сравнение надо принимать как качественное. Точное числовое значение показателя, если известны цифры значений полученных другим методом, по этим графикам принимать нельзя.
Метод Паркера (PPS) служит для измерения шероховатость бумаги и картона в условиях близких к условиям печатной машины. Результат измерения шероховатости по Паркеру выражается в микронах.
Прочностные характеристики
Наиболее распространенные прочностные характеристики: прочность бумаги на разрыв и прочность на излом при многократных перегибах. Эти характеристики важны для печатной бумаги, использующейся при рулонной печати с сушкой. Однако существует и ряд других показателей, характеризующих прочность бумаги в зависимости от природы воздействующих на бумагу сил — сопротивление продавливанию, надрыву, ударной нагрузке и др. Эти параметры являются определяющими, например, для бумаги, используемой для изготовления мешков и пакетов.
Прочность на разрыв (сопротивление разрыву)
Прочность на разрыв характеризуется разрушающим усилием, удельным сопротивлением разрыву, индексом прочности при растяжении, разрывным грузом, разрывной длиной и определяется по ГОСТ 13525.1 “Полуфабрикаты волокнистые, бумага картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении”, по ISO 1924/1 “Бумага и картон. Определение прочности при растяжении”. Метод заключается в растяжении полоски испытуемого образца определенный размеров, концы которого закреплены в зажимах, до разрыва при постоянной скорости увеличения расстояния между зажимами.
При определении характеристик прочности на разрыв при растяжении испытанию на разрывной машине подвергаются полоски бумаги шириной 15 мм, стандартной длины, чаще всего 180, 150 мм.
Разрушающее усилие представляет собой силу, необходимую для разрыва полоски, отнесённую к её ширине.
Удельное сопротивление разрыву представляет усилие разрыва, отнесённое к площади поперечного сечения образца.
Сопротивление излому
Сопротивление бумаги излому определяется по ГОСТ 13525.2 “Полуфабрикаты волокнистые, бумага картон. Методы определения прочности на излом при многократных перегибах”. Этому стандарту соответствует международный стандарт ISO 5626 “Бумага. Определение сопротивления складыванию” за исключением способа предоставления результатов определения. По международному стандарту представляется логарифмом числа двойных изгибов. Величина показателя сопротивления излому различна для разных измерительных приборов. Наиболее распространен в отечественной и мировой практике прибор Шоппера.
Стойкость поверхности к выщипыванию
Важнейший показатель качества офсетной бумаги показатель стойкости поверхности к выщипыванию. Определение этого показателя по ГОСТ 24356 “Метод определения печатных свойств” не имеет количественного соответствия со стандартами ISO 3783 “Бумага и картон. Определение сопротивления выщипыванию с использованием прибора IGT (электрическая модель)” и ISO 3782 “Бумага и картон. Определение сопротивления выщипыванию. Метод возрастающей скорости с использованием прибора IGT (маятникового и пружинного типа)”. Эти методы очень индивидуальные и значения определяемых с их помощью параметров зависят от используемого прибора, смол, масел, красок и других параметров определения.
Среди них, пожалуй наиболее стандартизированным прибором для определения этого показателя, является прибор компании IGT Testing Systems — преемника всемирно известного нидерландского Института печатных технологий TNO — IGT. Величина сопротивления выщипыванию на этом приборе определяется в м/с и характеризует минимальную величину скорости печатания, при которой начинается повреждение поверхности (нарушение сплошности, массовый подъем волокон или других элементов поверхности) бумаги в зазоре печатной пары.
Чтобы иметь представление о сопоставимости показателей нужно знать характеристику смолы, использованной для запечатки на пробопечатном станке, а также давление прижима.
Приборы для оценки печатных свойств бумаги (их называют и пробопечатными) позволяет производить всестороннюю оценку запечатываемого материала и печатных красок – вот только некоторые из них: склонность красок к эмульгированию, оценку прозрачности красок, шероховатость бумаги, склонность бумаги к абсорбции красок, оценку способности к печати по сырому, склонность бумаги к пылению.
Широкое применение у нас и за рубежом получил статический метод определения стойкости поверхности к выщипыванию с применением набора восковых палочек различной липкости – метод Деннисона. Стандарт действует под номером ТАРРI Т 459.
Здесь стойкость поверхности оценивается с помощью числа Деннисона, которое соответствует минимальному номеру палочек при котором не происходит нарушение целостности поверхности бумаги при отделении их от нее.
Характеристики деформационных свойств
Деформационные свойства характеризуют поведение бумаги при механических нагрузках (растягивающих, сжимающих, сгибающих) и при изменении ее влагосодержания (вплоть до намокания в воде). Все они характеризуют способность бумаги к сохранению размеров и формы, а также пригодность для различных видов печати. (Сжимаемость, например, требуется для глубокой и высокой печати, а стабильность размеров при увлажнении для офсетной).
Удлинение при растяжении до разрыва
Удлинение при растяжении до разрыва характеризует способность бумаги к хорошему прохождению печатной машины, а также пригодность для послепечатных процессов: биговки, брошюровки.
Величина удлинения при растяжении до разрыва косвенно характеризует величину усадки бумаги при её производстве. Чем большей усадке подвергалась структура бумаги в процессе сушки, после формирования бумажного полотна в мокрой и прессовой частях бумагоделательной машины, тем большую величину удлинения она будет иметь.
Общее значение удлинения определяется по ГОСТ 13525.1 (отношение удлинения образца при растяжении до разрыва к первоначальной длине), а его упругая, упруго-пластическая и пластическая составляющие, которые становятся определяющими при различных процессах требуют для своего определения использования специальных методик.
Деформация при намокании. Остаточная деформация
Линейная деформация бумаги определяется в случае обработки водой (деформация бумаги при намокании) и в случае намокания и последующего высушивания (остаточная деформация).
Замеры производятся линейкой с оптическим визиром, позволяющей делать замеры с точностью до 0,2 мм.
Жёсткость и мягкость
Жесткость и мягкость печатной бумаги обычно определяется в специальных случаях. При этом, надо иметь ввиду, что свойство, противоположное жёсткости — вялость бумаги или картона. Мягкость же свойство, противоположное твёрдости.
ГОСТ 9582 “Метод определения жесткости при статическом изгибе” соответствует международному стандарту ISO 2493 “Бумага. Определение жесткости методом статического изгиба”. Этот метод определяет жёсткость как степень сопротивления бумаги или картона при их изгибании.
Характеристики сорбционных свойств
Будучи капилярно-пористым коллоидом, бумага находится в неустойчивом динамичном взаимодействии с окружающей влагой, всасывая или отдавая воду, стремясь к равновесному влагосодержанию при данных условиях.
Важны также сорбционные свойства бумаги по отношению к маслу для характеристики её взаимодействия с печатными красками.
Известно также такое свойство бумаги как гидрофобность, которое характеризует ее склонностью к смачиванию водой. Чем гидрофобные свойства бумаги выше, тем труднее она смачивается водой. Характеристикой кратковременной гидрофобности является показатель проклейки бумаги. Степень проклейки характеризует способность чернил при письме перьевой ручкой расплываться, давать так называемые “усы” при написании линии вместо чёткой линии кромки. Метод используется не часто и в стандартах на бумагу заменяется методом определения впитывания по Коббу.
На этом же приборе может определятся и величина впитывания масла, однако она плохо коррелирует с условиями печатного процесса, поэтому для определения величины маслопоглощения лучше пользоваться испытаниями на пробопечатном станке IGT о котором говорилось ранее.
При этом, следует иметь ввиду, что для материалов, которые плохо впитывают масло метод нужно модифицировать и определять время исчезновения блестящего следа капли масла на бумаге.
Характеристикой склонности бумаги к впитыванию воды может служить ее равновесная влажность при определенной относительной влажности и температуре окружающего воздуха, и которая определяется по величине потери веса образца бумаги при высушивании до постоянной влажности (ГОСТ13525. 19).
При глубокой печати красками на основе толуола важным является показатель впитывания бумаги по ксилолу, который в настоящее время используется для оценки взаимодействия бумаги вообще с органическими растворами (ГОСТ 12603).
Неоднородность бумаги
Известно, какие неприятности приносит неоднородность свойств бумаги при необходимости обеспечения однородности печатных изданий и другой печатной продукции.
Неоднородность заключена в самой природе бумаги, производимой из волокон, имеющих разные свойства по длине и ширине. Распределение волокон, а также других компонентов (наполнителей, проклеивающих веществ, красителей) в бумаге имеет разную степень неоднородности для выявления которой необходимо провести серию специальных анализов. Рассмотрим наиболее характерные проявления неоднородности бумаги, которая может приводить к появлению таких дефектов как пятнистая печать, коробление, волнистость или скручивание бумаги или оттисков, а также представим наиболее простые способы оценки неоднородности бумаги.
Неоднородность по массе 1 м квадратного. Просвет бумаги
Неоднородность распределения массы 1 м 2 бумаги на малых участках. соизмеримых с размерами агрегатов волокон — флокул характеризуется так называемой неравномерностью просвета, которая представляет собой вид структуры бумаги в проходящем свете.
Неравномерность просвета качественно может оцениваться сравнением двух или нескольких образцов бумаги в проходящем свете. Для количественной оценки требуется использование специальных приборов.
Неоднородность оптических характеристик
Неоднородность бумаги по распределению массы по площади листа может приводить к возникновению участков, различающихся по плотности и гладкости. Такие участки по разному взаимодействуют с печатной краской при запечатывании. В результате оттиск приобретает “рябизну”.
Неоднородность оптических свойств бумаги оценивается колебанием цветовых характеристик ( в системе CIELab — это L, а, в, а также величиной разнооттеночности Е, которая расчитывается по формуле: Е = √ L 2 + a 2 + b 2
Предельно допустимая величина Е для тонированной бумаги, как правило, не должна превышать 1,5, а для белой человеческий глаз различает разнооттеночность и при Е=1,0.
Разносторонность
Кроме неоднородности бумаги по площади, а также неоднородности бумаги от партии к партии, иногда проявляется неоднородность верхней и нижней поверхностей бумаги — так называемая разносторонность бумаги.
Разносторонность может быть обусловлена различным микрорельефом поверхностей бумаги, а также различными цветовыми характеристиками.
Кроме того возможна разносторонность бумаги по способности сорбировать воду, масла. Неприятности может доставить разносторонность по стойкости поверхности к выщипыванию.
Исходя из всего сказанного о разносторонности, естественно сделать вывод о необходимости контроля качества каждой поверхности бумаги. а также необходимости единообразия укладки бумаги при печатании и в процессе послепечатных операций.
Оценить степень маркировки поверхности бумаги можно заставив её проявиться после смачивания поверхности водой (лучше щелочным раствором).
Неоднородность деформационных характеристик. Анизотропия свойств
Причиной проблем качества печати может стать неоднородность деформационных характеристик бумаги.
Особенности технологии производства бумаги, например, формирование партии из рулонов, отобранных из различных мест по ширине бумагоделательной машины, могут привести к тому, что бумага может иметь неоднородную деформацию при нагрузках, возникающих при печати в печатной паре, например в офсетной, металлографской печати, а это может вызвать дефект неприводки красок или изображений на оттиске в тираже.
Неоднородность деформационных характеристик может привести также к неодинаковой деформации листов при увлажнении или сушке во время печати, что также бывает причиной неприводки.
Известно, что в значительной степени различаются свойства бумаги во взаимно перпендикулярных направлениях в плоскости листа — машинном и поперечном. Это связано, как отмечалось, с преимущественной ориентацией волокон в машинном направлении, усадкой бумажного полотна на бумагоделательной машине в поперечном направлении и вытяжкой в машинном. Эти обстоятельства приводят к анизотропии свойств бумаги.
Степень различия свойств в машинном и поперечном направлениях бумаги оценивается с помощью коэффициента анизотропии. Коэфициент анизотропии обычно определяется соотношением показателей механической прочности (например, разрывной длины, сопротивления излому и др.), определённых в машинном и поперечном направлениях.
Машинное и поперечное направление в листе
В процессе использования бумаги важно знать где в ней машинное и поперечное направления. Определение возможно несколькими способами:
Оптические свойства
Оптические свойства бумаги определяются несколькими характеристиками: светонепронецаемостью, прозрачностью, белизной, лоском и цветом. Для бумаги, использующейся для регистрации информации, к которой относится и бумага для печати, оптические свойства имеют первостепенное значение. Показатели белизна, цвет, непрозрачность бумаги называются потребителем среди первых.
Оптические параметры бумаги определяются её взаимодействием со светом: а именно тем как бумага отражает, поглащает и пропускает свет.
Спектральный состав видимого света
Длина световой волны, нм | Видимый свет |
400 — 430 | фиолетовый |
430 — 470 | синий |
470 — 500 | голубой |
500 — 530 | зелёный |
530 — 560 | зелёно — жёлтый |
560 — 590 | жёлтый |
590 ‑620 | оранжевый |
620 — 700 | красный |
Окраска и цвет бумаги
Предмет воспринимается как светящийся в случае совпадения (или перекрывания) его спектра излучения со спектром видимого излучения. Бумага как излучатель может рассматриваться при горении, когда она, в зависимости от состава, излучает в красно — жёлтой или даже зелёно — голубой области, а также в случае введения в неё красителей, увеличивающих излучение бумагой видимых лучей. Это становится возможным при обработке бумаги так называемыми оптически отбеливающими веществами. Эти вещества, поглащая энергию невидимого ультра — фиолетового сектора спектра, излучают дополнительную энергию в видимой голубой области, придавая бумаге видимость белизны и яркости.
При падении света на поверхность происходит в той или иной степени его отражение. Отражение поверхностью бумаги высокой степени отделки отчасти зеркальное, то есть падающий параллельный пучёк света, остаётся параллельным после отражения. Идеально белая поверхность отражает все падающие лучи, ничего не поглощая. Серая поверхность равномерно поглощает световые волны разной длины. Отражённый от неё свет не меняет свой спектральный состав, изменяется только интенсивность излучения. Идеально чёрная поверхность не отражает свет вообще. Поверхности в равной степени отражающие и поглощающие цветовые лучи, называются бесцветными (ахроматическими).
Все остальные поверхности по — разному отражают свет с разной длиной волны. Так, красные поверхности поглощают волны зелёной и синей областей спектра, отражая красные. На принципе избирательного поглощения построены все технологии получения цвета в производстве.
Белизна
Приборное определение белизны материалов задача технически сложная. Слишком много влияющих факторов, которые имеют техническую неопределённость. Существует, например, проблема поддержания и поверки эталонов, стабильности источников света — все они “стареют” и найти два с одинаковыми характеристиками почти невозможно, существует проблема чувствительности измерительных приборов при измерениях бумаги разного цвета и т.д. На измерения в видимой части спектра влияет и невидимое, коротковолновое, ультрафиолетовое излучение. Строго говоря, для оценки оптических характеристик материала надо определять весь его спектр отражения. Однако практически удобнее, сравнивая образцы, сравнивать две цифры, что не позволяет делать сравнение непрерывных спектров. Методы оценки цветовых характеристик основываются на некоторых допущениях, положенных в основу измерений. Каждый из методов имеет свои недостатки. Наиболее распространены при оценке белизны:
Стандартная белизна (Brightness), бумаги — это коэффициент диффузного отражения поверхности бумаги при освещении её определённым источником света, измеренный при длине волны 457 нм. Белизна измеряется фотометрами, спектрофотометрами. Так белизна измеряется по стандартам различных стран и по международному стандарту. При измерениях по ГОСТ 30113, совпадающему со стандартом ИСО 2470, белизна может привышать 100 процентов.
При измерениях белизны (как и при других цветовых измерениях) важно оговаривать источник освещения при котором проводятся измерения. Таких источников используется, как правило, четыре: “А”, “В”, “С”, “Д65”. Источник “А” воспроизводит условия среднего искуственного освещения электрическими лампами накаливания, “В” — нарма прямого солнечного цвета, “С” — флюоресцентной ртутной лампы, “Д65” — дневного света. Разница, полученная при измерениях с источником “Д65” и “А” даёт величину прироста белизны, полученную за счёт оптически отбеливающих веществ.
Так как измерения по этому методу проводятся в узком диапазоне спектра (около 457 нм), а глаз человека видит весь спектр от 400 до 700 нм, корреляция с визуальной оценкой не всегда хорошая.
Белизна CIE (Whitness), рассчитывается по координатам цветности и координатам цвета (для этого определяется значение CIE- оттенок (CIE- Tint) величина даёт впечатление о степени белизны образца, содержащего ООВ и элементы оттеночного красителя. Это даёт довольно точную корреляцию с глазом человека и является одним из лучших методов измерения белизны.
Недостатки этой системы измерения:
Светлота CIE, определяется в совокупности с координатами цветности а* и b*. И представляет собой разницу между чёрным и белым. Для идеально белого L = 100. Для идеально чёрного — 0.
В качестве иллюстрации различий в определении белизны бумаги в зависимости от метода и использованных приборов, приведём несколько обработанные данные из доклада сделанного на конференции Технической ассоциации бумажной индустрии (PITA) в Манчестере в октябре 1997 года А. Тиндалем (фирма “Клариант”) “Производство и измерение белизны”.
Измерения одного и того же образца бумаги производились тремя спектрофотометрами:
Белизна бумаги, измеренная различными спектрофотометрами
Марка спектрофотометра | Белизна (при 457 нм) | БелизнаCIE (Whitness) | L | a* | b* |
Elrepho 2000 | 92,5 | 105,6 | 93,7 | 0,5 | ‑4,6 |
Datacolor Spectraflash 500 | 109,1 | 155,1 | 94,0 | 3,8 | ‑15,8 |
Minolta CM-2002 | 110,8 | 158,0 | 94,8 | 3,8 | ‑15,8 |
Цветовые параметры
Как уже отмечалось, параметр белизны не даёт полного представления об оптических свойствах бумаги. Часто образцы бумаги, имеющие один уровень белизны, зрительно воспринимаются по — разному, т. е. могут иметь различные оттенки серого, жёлтого, голубого цвета или иметь различную степень их насыщенности.
Полное представление о цветовых показателях бумаги можно получить, располагая не менее чем тремя параметрами.
Существует свыше десяти систем оценки цветовых параметров. Международная Комиссия по освещению (МКО) рекомендует для оценки оптических свойств объектов систему СIE L a * b * . В этой системе L— светлота (условно содержание белого), а * и b* координаты цветности (а* — содержание красного — зелёного; b* — жёлтого — синего). Параметры L, a*, b*дают хорошее приближение к психологическому ощущению.
Белизну бумаги и её цветовые параметры в настоящее время определяют спектрофотометрами. Известны спектрофотометры различных фирм, например, “Эльрефо”, “Минолта”, “Датасолор”и др.
Непрозрачность
Для определения непрозрачности используются те же приборы, что и для измерения белизны (фотометры, спектрофотометры). В соответствии с ГОСТ 8874 (ИСО МС 2471) в основе метода сравнение в синей области спектра коэффициентов отражения света от образца, помещённого на чёрную подложку и на светопроницаемую стопу (из пяти образцов).
Непрозрачность измеряется величиной отношения коэффициента отражения на черной подложке к коэффициенту отражения светонепроницаемой стопы образцов бумаги, взятой в процентах.
Лоск является свойством бумаги, выражающим степень лощёности, глянца или способности поверхности отражать свет. Он может рассматриваться как как свойство поверхности бумаги отражать свет под данным углом отражения в большей степени, чем рассеянное отражение света под тем же углом. Лоск поверхности характеризуется отношением зеркально отражённого света к полностью отражённому. Определяется лоск по ГОСТ 12921–80.
Размеры рулонов, листов, косина
Размеры листов бумаги (формат бумаги) и ширина рулонов определяются с помощью металлической линейки и металлической рулетки (ГОСТ 21102).
Ширину бумаги и картона в рулонах определяют измерением ширины листов, отобранных от рулона.
При размерах до 1 м измерения производят металлической линейкой, при размерах свыше 1 м — металлической рулеткой.
Замеры линейкой и рулеткой производят с точностью до 1 мм.
Размеры листовой и рулонной бумаги стандартизированы.
ГОСТ 9327 “Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы” определяет стандартные форматы листовой бумаги.
По ГОСТ ИСО 217‑2014 формат листа обозначают двумя размерами в миллиметрах. Формат также может быть дополнен обозначением направления обрезки листа с помощью букв: LG и SG.
Первый размер листа относится к стороне, перпендикулярной к машинному направлению, второй размер — к стороне, параллельной машинному направлению.
Таким образом, формат листа бумаги продольной резки размерами 430×610 мм обозначают как 430×610 мм LG, а поперечной резки — 610×430 мм SG.
Бумага продольной резки (LG)-лист бумаги, длинная сторона которого параллельна машинному направлению.
Бумага поперечной резки(SG)-лист бумаги, короткая сторона которого параллельна машинному направлению.
Сказанное иллюстрируется рисунком.
Производственные допуски по форматам устанавливают по согласованию между торговыми партнерами.
Косина листов бумаги, т.е. степень несовпадения сторон при сгибании листов, определяется по ГОСТ 21102–97.
Поставщики измерительных приборов
Приборы определения качества бумаги и картона в России много лет поставляют: