中文名 | 碱木质素 | 外文名 | Alkali lignin |
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分子量 | 10 000以上 | 应 用 | 型煤粘合剂 |
:1、型煤粘合剂:可用于型煤生产厂家,作为型煤的粘合剂。
2、地质、油田钻井泥浆助剂:用于巩固井壁及石油开采堵水剂,并可改善泥浆流变性。
3、农药扩散剂、鳌和剂:用于农药生产,可用作可湿性粉剂的扩散剂和多价金属鳌和剂。
4、选矿浮选助剂:冶金工业可用作选矿浮选助剂,抑制脉石,提高选矿收率。
5、石材加工助剂:用于石材加工过程中,可配制锯石冷却液,大幅度提高工作效率。
6、化肥缓释剂:可用于氮肥工业,用作氮肥的缓释剂,延缓氮肥在土壤中的流失。
7、水煤浆添加剂:可用作水煤浆添加剂,适用于炉前配浆,降低制浆成本。
8、混凝土减水剂。
9、陶瓷添加剂。
Alkali lignin;sodium lignin
木质素受碱的作用,发生一定程度的碱性水解,使其溶解度增加,而被抽提出来,经沉淀分离,得到的木质素称为碱木质素。以烟道气(CO2)或酸处理中和碱法制浆蒸煮废液,也可得到碱木质素沉淀。
木材中的木质素分子量约在10 000以上,而碱木质素的分子量大体在1000~2000之间。
你好,很高兴回答你的问题,木质素的主要功能在于清洗人体肠道中的胆酸与胆固醇,也能防止胆结石的形成,植物越成熟,其木质素的含量越高。主要存在于栗子,谷类,卷心菜,李子,花生,梨里面。
第一点,构成植物细胞壁,纤维素,半纤维素,木质素,,,这就是所有植物都含有木质素。第二点,木质素,说白了,就是链接纤维素和半纤维素的物质。普通的提存当时就是去除纤维素,半纤维素,无机盐粒子,剩下的就认...
木质素存在于植物纤维中的一种芳香族高分子化合物。其含量可占木材的50%。在植物组织中具有增强细胞壁及黏合纤维的作用。 将木质素硫化可以提高他的性能,比如强度,硬度(木质素较为柔软)耐磨损
采用超临界甲醇法将碱木质素降解为小分子芳香族化合物,考察了反应温度、反应时间和溶剂中水含量对降解反应的影响。碱木质素被降解为约21种单环芳香族化合物,其中7~11种为主要组分,多为以愈创木基结构为主的芳香族衍生物。产物中非酚型组分较稳定,不易发生进一步反应,且随着反应时间的延长,其所占比例不断增大,而酚型组分稳定性较差,易发生进一步反应。碱木质素降解反应速率的突变发生在250~280℃,温度越高,反应速率越大。水的存在有利于醚键的断裂和酚型组分的生成。在水体积分数为50%的甲醇-水共溶剂体系中,2-甲氧基-4-乙基苯酚的选择性最好,其在产物中的质量分数达48.6%。碱木质素的醚键在反应中全部断裂,四氢呋喃不溶物中主要是以缩合结构为主的木质素残片和再聚合产物。
利用间歇式高压反应釜在250~350℃的亚临界水中进行杉木碱木质素的水热解聚反应。通过GC/MS的定性、定量分析以及元素分析和FT-IR,分析反应液相和固相产物的组成与结构变化,探究了不同温度下碱木质素水热解聚的反应特性。结果表明,碱木质素水热解聚反应残渣率在325℃时最低,为18.66%。碱木质素在亚临界水中解聚所得的液相产物中酚类化合物GC含量均在80%以上,且随反应温度的升高,酚类化合物种类增加,总酚含量提高。酚类产物中愈创木酚的含量最高,其质量分数在325℃时达最高17.71 mg/g。随着反应温度升高,在一定程度上木质素脱氢脱氧,含碳量增加。在325℃时碳基转化率和能量转化率均最高,分别为79.18%和79.95%。在温度低于325℃时,水热焦的化学结构与木质素相似,达到350℃时,木质素严重缩合炭化。
木质素基纳米材料的制备给制浆造纸废液中回收的工业木质素提供既新颖又广阔的应用前景,同时开辟了木质素产品高附加值应用的一个新领域。而制备木质素基纳米材料的关键科学问题就是木质素两亲聚合物的微结构研究及其调控机制。本项目拟通过碱木质素改性制备木质素两亲聚合物,研究碱木质素微结构对反应效率的影响,揭示木质素两亲聚合物微结构对吸附特征、分散性能等方面的影响规律,为木质素的高效改性及应用提供基础;进一步探索木质素两亲聚合物微结构对制备木质素基纳米材料的影响,实现微结构从“无序”到“有序”的转化,并探索其转化条件和转化机制,可望在理论及应用方面获得突破性的进展,为新型木质素基纳米材料的制备提供理论基础与应用指导。本项目的实施对于可再生资源的高值利用及环境保护均具有重大的意义。