식물 원료의 구성

식물성 원료에는 여러 종류가 있지만, 기본적인 구성 성분은 크게 다르지 않으며 주로 당류와 비당류로 이루어져 있습니다.

식물 원료마다 각 성분의 함량이 다릅니다. 다음은 식물 원료의 세 가지 주요 성분에 대한 간략한 소개입니다.

셀룰로스 에테르리그닌과 헤미셀룰로오스.

1.3 식물 원료의 기본 구성

1.3.1.1 셀룰로오스

셀룰로오스는 D-글루코스가 β-1,4 글리코시드 결합으로 연결된 거대 분자 다당류입니다. 지구상에서 가장 오래되고 가장 풍부한 당류입니다.

천연 고분자. 그 화학 구조는 일반적으로 하워스 구조식과 의자형 구조식으로 나타내며, 여기서 n은 다당류의 중합도이다.

셀룰로스 탄수화물 자일란

아라비녹실란

글루쿠로니드 자일란

글루쿠로니드 아라비녹실란

글루코만난

갈락토글루코만난

아라비노갈락탄

녹말, 펙틴 및 기타 수용성 당류

비탄수화물 성분

리그닌

지질, 리그놀, 질소 화합물, 무기 화합물 추출

헤미셀룰로스 폴리헥소폴리펜토스 폴리만노스 폴리갈락토스

테르펜, 수지산, 지방산, 스테롤, 방향족 화합물, 탄닌

식물 재료

1.4 셀룰로오스의 화학 구조

1.3.1.2 리그닌

리그닌의 기본 단위는 페닐프로판이며, 이는 C=C 결합과 에테르 결합으로 연결되어 있습니다.

리그닌은 고분자의 일종입니다. 식물 구조에서 세포간층에는 리그닌이 가장 많이 함유되어 있습니다.

세포 내 물질 함량은 감소했지만, 이차 세포벽 내층의 리그닌 함량은 증가했다. 세포간 물질로는 리그닌과 반섬유가 존재한다.

이들은 함께 세포벽의 미세 섬유 사이를 채워 식물 조직의 세포벽을 강화합니다.

1.5 리그닌 구조 단량체는 순서대로 p-하이드록시페닐프로판, 구아이실프로판, 시린길프로판 및 코니페릴알코올입니다.

1.3.1.3 헤미셀룰로오스

리그닌과는 달리 헤미셀룰로오스는 여러 종류의 단당류로 구성된 이종중합체입니다. 이러한 특징에 따르면

당의 종류와 아실기의 존재 여부에 따라 글루코만난, 아라비노실(4-O-메틸글루쿠론산)-자일란으로 나눌 수 있습니다.

갈락토실 글루코만난, 4-O-메틸글루쿠론산 자일란, 아라비노실 갈락탄 등이 함유되어 있다.

목재 조직의 50%는 자일란으로 구성되어 있으며, 이는 셀룰로오스 미세섬유 표면에 존재하고 섬유와 서로 연결되어 있습니다.

이들은 서로 더욱 단단하게 연결된 세포 네트워크를 형성합니다.

1.4 본 연구의 목적, 중요성 및 주요 내용

1.4.1 연구의 목적 및 중요성

본 연구의 목적은 일부 식물 원료의 성분 분석을 통해 대표적인 세 가지 종을 선정하는 것이다.

셀룰로오스는 식물 재료에서 추출됩니다. 적절한 에테르화제를 선택하고, 추출된 셀룰로오스를 면 대신 사용하여 에테르화 및 변형 과정을 거쳐 섬유를 제조합니다.

비타민 에테르. 제조된 셀룰로오스 에테르를 반응성 염료 인쇄에 적용하고, 최종적으로 인쇄 효과를 비교하여 더 자세히 알아보았다.

반응성 염료 인쇄 페이스트용 셀룰로스 에테르.

우선, 이 주제에 대한 연구는 식물 원료 폐기물의 재활용 및 환경 오염 문제를 어느 정도 해결했습니다.

동시에 셀룰로오스 공급원에 새로운 방식이 추가되었습니다. 둘째로, 독성이 적은 아세트산나트륨과 2-클로로에탄올이 에테르화제로 사용되었습니다.

독성이 매우 강한 클로로아세트산 대신 셀룰로오스 에테르를 제조하여 면직물 반응성 염료 인쇄 페이스트에 적용하였고, 알긴산나트륨도 사용하였다.

대체재에 대한 연구는 어느 정도 지침을 제공할 뿐만 아니라, 실질적인 의미와 참고 가치도 매우 크다.

섬유벽 리그닌 용해 리그닌 거대분자 셀룰로오스

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1.4.2 연구 내용

1.4.2.1 식물 원료로부터 셀룰로오스 추출

먼저 식물 원료의 성분을 측정 및 분석하고, 대표적인 식물 원료 세 가지를 선정하여 섬유를 추출합니다.

비타민. 그런 다음 알칼리와 산의 종합적인 처리를 통해 셀룰로오스 추출 공정을 최적화했습니다. 마지막으로 UV 처리를 했습니다.

흡수 분광법, 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR) 및 X선 회절 분석(XRD)을 사용하여 생성물 간의 상관관계를 분석했습니다.

1.4.2.2 셀룰로오스 에테르의 제조

소나무 목재 셀룰로오스를 원료로 사용하여 고농도 알칼리로 전처리한 후, 직교 실험과 단일 요인 실험을 수행하였다.

준비 과정CMC, 헤세그리고 HECMC는 각각 최적화되었습니다.

제조된 셀룰로오스 에테르는 FTIR, H-NMR 및 XRD 분석을 통해 특성을 규명하였다.

1.4.2.3 셀룰로오스 에테르 페이스트의 적용

세 종류의 셀룰로오스 에테르와 알긴산나트륨을 원료 페이스트로 사용하여 페이스트 형성 속도, 수분 보유력 및 화학적 적합성을 시험하였다.

네 가지 기존 페이스트의 기본 특성을 특성 및 저장 안정성 측면에서 비교했습니다.

세 가지 종류의 셀룰로오스 에테르와 알긴산나트륨을 원료 페이스트로 사용하여 인쇄 색상 페이스트를 제조하고 반응성 염료 인쇄를 실시하여 시험대를 통과시켰습니다.

세 가지 비교셀룰로오스 에테르 그리고

알긴산나트륨의 인쇄 특성.

1.4.3 연구의 혁신 지점

(1) 폐기물을 보물로 바꾸는 것, 즉 식물성 폐기물에서 고순도 셀룰로오스를 추출하여 셀룰로오스 공급원을 확대하는 것

이 새로운 방식은 폐식물 원료의 재활용과 환경 오염 문제를 어느 정도 해결하고, 섬유 품질을 향상시킵니다.

추출 방법.

(2) 셀룰로오스 에테르화제의 선별 및 치환 정도, 일반적으로 사용되는 에테르화제로는 클로로아세트산(독성이 매우 강함), 에틸렌옥사이드(독성을 유발함) 등이 있다.

암 등을 유발하는 에테르화제는 인체와 환경에 더욱 해롭습니다. 본 논문에서는 보다 환경 친화적인 에테르화제로 아세트산나트륨과 2-클로로에탄올을 사용했습니다.

염화아세트산과 에틸렌옥사이드 대신 셀룰로오스 에테르를 제조한다. (3) 얻어진 셀룰로오스 에테르는 면직물 반응성 염색 인쇄에 적용되어 알긴산나트륨 대체물 연구에 대한 특정 기초를 제공한다.

참조하다.


게시 시간: 2024년 4월 25일