Bitki xammalının tərkibi

Bitki xammalı bir çox növdə mövcuddur, lakin onların əsas tərkibi az fərqlidir və əsasən şəkər və şəkərsizdən ibarətdir.

Müxtəlif bitki xammallarında hər bir komponentin tərkibi fərqlidir. Aşağıda bitki xammalının üç əsas komponenti qısaca təqdim olunur:

Sellüloza efiri, liqnin və hemisellüloz.

1.3 Bitki xammalının əsas tərkibi

1.3.1.1 Sellüloza

Sellüloza, β-1,4 qlikozidik rabitəyə malik D-qlükozadan ibarət makromolekulyar polisaxariddir. Yer üzündə ən qədim və ən çox yayılmışdır.

Təbii polimer. Onun kimyəvi quruluşu adətən Haworth struktur düsturu və stul konformasiyası struktur düsturu ilə təmsil olunur, burada n polisaxarid polimerləşmə dərəcəsidir.

Sellüloza Karbohidrat Ksilan

arabinoksilan

qlükuronid ksilan

qlükuronid arabinoksilan

qlükomannan

Qalaktoglukomannan

ərəbinoqalaktan

Nişasta, pektin və digər həll olan şəkərlər

karbohidrat olmayan komponentlər

liqnin

Lipidlər, Lignollar, Azotlu Birləşmələr, Qeyri-üzvi Birləşmələr Ekstraktı

Hemisellüloz Poliheksopolipentoz Polimannoz Poliqalaktoza

Terpenlər, qatran turşuları, yağ turşuları, sterollar, aromatik birləşmələr, taninlər

bitki materialı

1.4 Sellülozanın kimyəvi quruluşu

1.3.1.2 Lignin

Ligninin əsas vahidi fenilpropandır, daha sonra CC rabitələri və efir rabitələri ilə birləşdirilir.

polimer tipli. Bitki strukturunda hüceyrəarası təbəqə ən çox liqnin ehtiva edir,

Hüceyrədaxili tərkib azalmış, lakin ikincil divarın daxili təbəqəsində liqnin miqdarı artmışdır. Hüceyrəarası maddə kimi liqnin və hemifibrillər

Birlikdə onlar hüceyrə divarının incə lifləri arasında boşluqlar əmələ gətirir və bununla da bitki toxumasının hüceyrə divarını gücləndirir.

1.5 Liqnin struktur monomerləri, ardıcıllıqla: p-hidroksifenilpropan, qvayasil propan, şprisil propan və koniferil spirti

1.3.1.3 Hemisellüloz

Liqnindən fərqli olaraq, hemisellüloz bir neçə müxtəlif növ monosaxaridlərdən ibarət heteropolimerdir. Bunlara görə

Şəkərlərin növləri və asil qruplarının olması və ya olmaması aşağıdakılara bölünə bilər: qlükomannan, arabinosil (4-O-metilqlükuron turşusu)-ksilan,

Qalaktozil qlükomannan, 4-O-metilqlükuronik turşu ksilan, arabinosil qalaktan və s.,

Ağac toxumasının əlli faizi sellüloza mikrofibrillərinin səthində yerləşən və liflərlə bir-birinə bağlı olan ksilandır.

Onlar bir-birinə daha möhkəm bağlı olan hüceyrələr şəbəkəsi əmələ gətirirlər.

1.4 Bu mövzunun tədqiqat məqsədi, əhəmiyyəti və əsas məzmunu

1.4.1 Tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti

Bu tədqiqatın məqsədi bəzi bitki xammalının tərkib hissələrinin təhlili yolu ilə üç təmsilçi növü seçməkdir.

Sellüloza bitki materialından çıxarılır. Müvafiq eterləşdirici maddəni seçin və çıxarılmış sellülozdan eterləşdiriləcək və lif hazırlamaq üçün modifikasiya ediləcək pambığı əvəz etmək üçün istifadə edin.

Vitamin efiri. Hazırlanmış sellüloza efiri reaktiv boya çapına tətbiq edildi və nəhayət, daha çox məlumat əldə etmək üçün çap effektləri müqayisə edildi.

Reaktiv boya çap pastaları üçün sellüloza efirləri.

Əvvəla, bu mövzunun tədqiqi bitki xammalı tullantılarının təkrar istifadəsi və ətraf mühitin çirklənməsi problemini müəyyən dərəcədə həll etmişdir.

Eyni zamanda, sellüloza mənbəyinə yeni bir yol əlavə olunur. İkincisi, daha az zəhərli natrium xloroasetat və 2-xloroetanol eterifikasiyaedici maddələr kimi istifadə olunur,

Yüksək zəhərli xlorosirkə turşusu əvəzinə, sellüloza efiri hazırlanmış və pambıq parça reaktiv boya çap pastasına, eləcə də natrium alginata tətbiq edilmişdir.

Əvəzedicilər üzrə tədqiqat müəyyən dərəcədə rəhbərliyə malikdir, eyni zamanda böyük praktik əhəmiyyətə və istinad dəyərinə malikdir.

Lifli Divar Liqnin Həll Olmuş Liqnin Makromolekulları Sellüloza

9

1.4.2 Tədqiqat məzmunu

1.4.2.1 Bitki xammalından sellülozanın çıxarılması

Əvvəlcə bitki xammalının komponentləri ölçülür və təhlil edilir, lif çıxarmaq üçün üç nümayəndə bitki xammalı seçilir.

Vitaminlər. Daha sonra, qələvi və turşunun kompleks emalı ilə sellülozanın çıxarılması prosesi optimallaşdırıldı. Nəhayət, UB

Məhsulları əlaqələndirmək üçün absorbsiya spektroskopiyası, FTIR və XRD istifadə edilmişdir.

1.4.2.2 Sellüloza efirlərinin hazırlanması

Şam ağacı sellülozasından xammal kimi istifadə edilərək, qatılaşdırılmış qələvi ilə əvvəlcədən emal edilmiş və sonra ortoqonal təcrübə və tək faktorlu təcrübə istifadə edilmişdir.

Hazırlıq prosesləriCMC, YÖKvə HECMC müvafiq olaraq optimallaşdırıldı.

Hazırlanmış sellüloza efirləri FTIR, H-NMR və XRD ilə xarakterizə edilmişdir.

1.4.2.3 Sellüloza efir pastasının tətbiqi

Orijinal pastalar kimi üç növ sellüloza efirləri və natrium alginat istifadə edilmiş və orijinal pastaların əmələ gəlmə sürəti, su saxlama qabiliyyəti və kimyəvi uyğunluğu sınaqdan keçirilmişdir.

Dörd orijinal pastanın əsas xüsusiyyətləri xüsusiyyətləri və saxlama sabitliyi baxımından müqayisə edildi.

Orijinal pasta kimi üç növ sellüloza efiri və natrium alginatdan istifadə edərək, rəngli pasta çapını konfiqurasiya edin, reaktiv boya çapını həyata keçirin, test masasından keçin

Üçünün müqayisəsisellüloza efirləri

Natrium alginatın çap xüsusiyyətləri.

1.4.3 Tədqiqatın innovasiya nöqtələri

(1) Tullantıları xəzinəyə çevirmək, bitki tullantılarından yüksək təmizlikli sellüloza çıxarmaq və bu da sellüloza mənbəyinə əlavə təsir göstərmək

Yeni bir yol, eyni zamanda, müəyyən dərəcədə tullantı bitki xammalının təkrar istifadəsi və ətraf mühitin çirklənməsi problemini həll edir; və lif keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Ekstraksiya üsulu.

(2) Sellüloza eterləşdirici maddələrin, xlorosirkə turşusu (yüksək zəhərli), etilen oksidi (səbəb olan) kimi geniş istifadə olunan eterləşdirici maddələrin skrininqi və əvəzetmə dərəcəsi

Xərçəng) və s. insan orqanizmi və ətraf mühit üçün daha zərərlidir. Bu məqalədə daha ekoloji cəhətdən təmiz natrium xloroasetat və 2-xloroetanol eterifikasiya agentləri kimi istifadə olunur.

Xlorosirkə turşusu və etilen oksidi əvəzinə sellüloza efirləri hazırlanır. (3) Əldə edilən sellüloza efiri pambıq parça reaktiv boya çapına tətbiq olunur ki, bu da natrium alginat əvəzedicilərinin tədqiqi üçün müəyyən əsas yaradır.

istinad etmək.


Yazı vaxtı: 25 aprel 2024