Taimse tooraine koostis

Taimseid tooraineid on palju, kuid nende põhikoostises on vähe erinevusi, peamiselt suhkrust ja mittesuhkrust.

. Erinevate taimsete toorainete iga komponendi sisaldus on erinev. Järgnevalt tutvustatakse lühidalt taimse tooraine kolme põhikomponenti:

Tselluloosi eeter, ligniin ja hemitselluloos.

1.3 Taimse tooraine põhikoostis

1.3.1.1 Tselluloos

Tselluloos on makromolekulaarne polüsahhariid, mis koosneb β-1,4 glükosiidsidemetega D-glükoosist. See on vanim ja kõige rikkalikum maakeral.

Looduslik polümeer. Selle keemilist struktuuri esindab tavaliselt Haworthi struktuurvalem ja tooli konformatsiooni struktuurvalem, kus n on polüsahhariidi polümerisatsiooniaste.

Tselluloosi süsivesikute ksülaan

arabinoksülaan

glükuroniid ksülaan

glükuroniid arabinoksülaan

glükomannaan

Galaktoglükomannaan

arabinogalaktaan

Tärklis, pektiin ja muud lahustuvad suhkrud

süsivesikuteta komponendid

ligniin

Ekstraheeri lipiidid, lignoolid, lämmastikuühendid, anorgaanilised ühendid

Hemitselluloos Polüheksopolüpentoos Polümannoos Polügalaktoos

Terpeenid, vaikhapped, rasvhapped, steroolid, aromaatsed ühendid, tanniinid

taimne materjal

1.4 Tselluloosi keemiline struktuur

1.3.1.2 Ligniin

Ligniini põhiühik on fenüülpropaan, mis on seejärel ühendatud CC-sidemete ja eetersidemetega.

tüüpi polümeer. Taimestruktuuris sisaldab rakkudevaheline kiht kõige rohkem ligniini,

Rakusisene sisaldus vähenes, kuid ligniini sisaldus sekundaarseina sisekihis suurenes. Rakkudevahelise ainena ligniin ja hemifibrillid

Koos täidavad nad rakuseina peente kiudude vahele, tugevdades seeläbi taimekoe rakuseina.

1.5 Ligniini struktuursed monomeerid järjekorras: p-hüdroksüfenüülpropaan, guajaatsüülpropaan, syringüülpropaan ja koniferüülalkohol

1.3.1.3 Hemitselluloos

Erinevalt ligniinist on hemitselluloos heteropolümeer, mis koosneb mitmest erinevat tüüpi monosahhariidist. Nende järgi

Suhkrute tüübid ja atsüülrühmade olemasolu või puudumine võib jagada glükomannaaniks, arabinosüül(4-O-metüülglükuroonhape)-ksülaaniks,

galaktosüülglükomannaan, 4-O-metüülglükuroonhappe ksülaan, arabinosüülgalaktaan jne

Viiskümmend protsenti puidukoest on ksülaan, mis asub tselluloosi mikrofibrillide pinnal ja on omavahel seotud kiududega.

Need moodustavad üksteisega tugevamalt ühendatud rakkude võrgustiku.

1.4 Antud teema uurimiseesmärk, olulisus ja põhisisu

1.4.1 Uurimistöö eesmärk ja olulisus

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on mõne taimse tooraine komponentide analüüsi kaudu valida kolm tüüpilist liiki.

Tselluloos ekstraheeritakse taimsest materjalist. Valige sobiv eeterdav aine ja kasutage ekstraheeritud tselluloosi, et asendada eeterdatav ja kiu valmistamiseks modifitseeritud puuvill.

Vitamiini eeter. Valmistatud tsellulooseetrit rakendati reaktiivvärvitrükkimisel ja lõpuks võrreldi trükiefekte, et rohkem teada saada.

Tselluloosi eetrid reaktiivsete värvitrükipastade jaoks.

Eelkõige on selle teema uurimine lahendanud teatud määral taimse tooraine jäätmete taaskasutuse ja keskkonnareostuse probleemi.

Samal ajal lisatakse tselluloosi allikale uus viis. Teiseks kasutatakse eeterdavate ainetena vähemtoksilist naatriumkloroatsetaati ja 2-kloroetanooli,

Väga toksilise kloroäädikhappe asemel valmistati tsellulooseeter, mis kanti puuvillase kanga reaktiivse värviga trükipastale ja naatriumalginaadile.

Asendusainete uurimisel on teatav juhis, samuti suur praktiline tähendus ja võrdlusväärtus.

Kiudsein Ligniin Lahustatud ligniin Makromolekulid Tselluloos

9

1.4.2 Uurimistöö sisu

1.4.2.1 Tselluloosi ekstraheerimine taimsest toorainest

Esmalt mõõdetakse ja analüüsitakse taimse tooraine komponente ning valitakse välja kolm esinduslikku taimset toorainet kiu ekstraheerimiseks.

Vitamiinid. Seejärel optimeeriti tselluloosi ekstraheerimise protsessi leelise ja happe tervikliku töötlemisega. Lõpuks UV

Toodete korreleerimiseks kasutati neeldumisspektroskoopiat, FTIR-i ja XRD-d.

1.4.2.2 Tselluloosi eetrite valmistamine

Kasutades toorainena männipuittselluloosi, töödeldi seda kontsentreeritud leelisega ning seejärel kasutati ortogonaalset katset ja ühe teguri katset.

EttevalmistusprotsessidCMC, HECja HECMC optimeeriti vastavalt.

Valmistatud tsellulooseetreid iseloomustati FTIR, H-NMR ja XRD abil.

1.4.2.3 Tsellulooseeterpasta pealekandmine

Algsete pastadena kasutati kolme tüüpi tsellulooseetreid ja naatriumalginaati ning testiti pasta moodustumise kiirust, veepidavusvõimet ja esialgsete pastade keemilist ühilduvust.

Nelja algse pasta põhiomadusi võrreldi omaduste ja säilitusstabiilsusega.

Kasutades originaalpastana kolme tüüpi tsellulooseetreid ja naatriumalginaati, konfigureerige printimisvärvi pasta, viige läbi reaktiivvärviprintimine, läbige katsetabel

Kolme võrdlustselluloosi eetrid ja

Naatriumalginaadi trükiomadused.

1.4.3 Teadusuuringute uuenduslikud punktid

(1) Jäätmete muutmine aardeks, kõrge puhtusastmega tselluloosi ekstraheerimine taimejäätmetest, mis lisab tselluloosi allikat

Uuel viisil ja samas teatud määral lahendab see jäätmetaimede toorme taaskasutamise ja keskkonnareostuse probleemi; ja parandab kiudaineid

Ekstraheerimise meetod.

(2) Tselluloosi eeterdavate ainete, tavaliselt kasutatavate eeterdavate ainete, nagu kloroäädikhape (väga toksiline), etüleenoksiid (põhjustab

Vähk) jne on inimorganismile ja keskkonnale kahjulikumad. Selles artiklis kasutatakse eeterdavate ainetena keskkonnasõbralikumat naatriumkloroatsetaati ja 2-kloroetanooli.

Klooräädikhappe ja etüleenoksiidi asemel valmistatakse tsellulooseetrid. (3) Saadud tsellulooseeter kantakse puuvillase kanga reaktiivvärvitrükile, mis annab kindla aluse naatriumalginaadi asendajate uurimisele.

viidata.


Postitusaeg: 25. aprill 2024