Terdapat banyak jenis bahan mentah tumbuhan, tetapi komposisi asasnya mempunyai sedikit perbezaan, terutamanya terdiri daripada gula dan bukan gula.
Bahan mentah tumbuhan yang berbeza mempunyai kandungan yang berbeza bagi setiap komponen. Berikut adalah pengenalan ringkas tiga komponen utama bahan mentah tumbuhan:
Eter selulosa, lignin dan hemiselulosa.
1.3 Komposisi asas bahan mentah tumbuhan
1.3.1.1 Selulosa
Selulosa ialah polisakarida makromolekul yang terdiri daripada D-glukosa dengan ikatan β-1,4 glikosidik. Ia merupakan yang tertua dan paling banyak terdapat di bumi.
Polimer semula jadi. Struktur kimianya biasanya diwakili oleh formula struktur Haworth dan formula struktur konformasi kerusi, dengan n ialah darjah pempolimeran polisakarida.
Karbohidrat Selulosa Xylan
arabinoksilan
glukuronida xilan
glukuronida arabinoksilan
glukomanan
Galaktoglukomanan
arabinogalactan
Kanji, pektin dan gula larut lain
komponen bukan karbohidrat
lignin
Ekstrak Lipid, Lignol, Sebatian Nitrogen, Sebatian Bukan Organik
Hemiselulosa Poliheksopolipentosa Polimanosa Poligalaktosa
Terpena, asid resin, asid lemak, sterol, sebatian aromatik, tanin
bahan tumbuhan
1.4 Struktur kimia selulosa
1.3.1.2 Lignin
Unit asas lignin ialah fenilpropana, yang kemudiannya dihubungkan oleh ikatan CC dan ikatan eter.
jenis polimer. Dalam struktur tumbuhan, lapisan antara sel mengandungi paling banyak lignin,
Kandungan intraselular berkurangan, tetapi kandungan lignin meningkat di lapisan dalam dinding sekunder. Sebagai bahan antara sel, lignin dan hemifibril
Bersama-sama, ia mengisi celah-celah gentian halus dinding sel, sekali gus menguatkan dinding sel tisu tumbuhan.
1.5 Monomer struktur lignin, mengikut urutan: p-hidroksifenilpropana, guaiasil propana, sipiril propana dan alkohol koniferil
1.3.1.3 Hemiselulosa
Tidak seperti lignin, hemiselulosa ialah heteropolimer yang terdiri daripada beberapa jenis monosakarida yang berbeza. Menurut ini
Jenis-jenis gula dan kehadiran atau ketiadaan kumpulan asil boleh dibahagikan kepada glukomanan, arabinosil (4-O-metilglukuronik asid)-ksilan,
Galaktosil glukomanan, 4-O-metilglukuronik asid xilan, arabinosil galaktan, dan sebagainya dalam,
Lima puluh peratus daripada tisu kayu adalah xilan, yang terdapat pada permukaan mikrofibril selulosa dan saling berkaitan dengan gentian.
Mereka membentuk rangkaian sel yang lebih bersambung antara satu sama lain.
1.4 Tujuan penyelidikan, kepentingan dan kandungan utama topik ini
1.4.1 Tujuan dan kepentingan penyelidikan
Tujuan kajian ini adalah untuk memilih tiga spesies yang mewakili melalui analisis komponen beberapa bahan mentah tumbuhan.
Selulosa diekstrak daripada bahan tumbuhan. Pilih agen pengeter yang sesuai, dan gunakan selulosa yang diekstrak untuk menggantikan kapas yang akan dieterkan dan diubah suai untuk menyediakan gentian.
Vitamin eter. Eter selulosa yang disediakan telah digunakan pada pencetakan pewarna reaktif, dan akhirnya kesan pencetakan telah dibandingkan untuk mengetahui lebih lanjut
Eter selulosa untuk pes percetakan pewarna reaktif.
Pertama sekali, kajian topik ini telah menyelesaikan masalah penggunaan semula dan pencemaran alam sekitar sisa bahan mentah tumbuhan sehingga tahap tertentu.
Pada masa yang sama, cara baharu ditambah kepada sumber selulosa. Kedua, natrium kloroasetat dan 2-kloroetanol yang kurang toksik digunakan sebagai agen pengeter,
Daripada asid kloroasetik yang sangat toksik, eter selulosa telah disediakan dan disapu pada pes percetakan pewarna reaktif fabrik kapas, dan natrium alginat.
Kajian mengenai pengganti mempunyai tahap panduan tertentu, dan juga mempunyai kepentingan praktikal dan nilai rujukan yang besar.
Lignin Dinding Serat Lignin Terlarut Makromolekul Selulosa
9
1.4.2 Kandungan penyelidikan
1.4.2.1 Pengekstrakan selulosa daripada bahan mentah tumbuhan
Pertama, komponen bahan mentah tumbuhan diukur dan dianalisis, dan tiga bahan mentah tumbuhan yang mewakili dipilih untuk mengekstrak serat.
Vitamin. Kemudian, proses pengekstrakan selulosa dioptimumkan melalui rawatan komprehensif alkali dan asid. Akhir sekali, UV
Spektroskopi penyerapan, FTIR dan XRD telah digunakan untuk menghubungkan produk-produk tersebut.
1.4.2.2 Penyediaan eter selulosa
Menggunakan selulosa kayu pain sebagai bahan mentah, ia telah dirawat terlebih dahulu dengan alkali pekat, dan kemudian eksperimen ortogon dan eksperimen faktor tunggal telah digunakan,
Proses penyediaanCMC, HECdan HECMC masing-masing dioptimumkan.
Eter selulosa yang disediakan telah dicirikan melalui FTIR, H-NMR dan XRD.
1.4.2.3 Penggunaan pes eter selulosa
Tiga jenis eter selulosa dan natrium alginat telah digunakan sebagai pes asal, dan kadar pembentukan pes, kapasiti pegangan air dan keserasian kimia pes asal telah diuji.
Sifat-sifat asas keempat-empat pes asal telah dibandingkan dari segi sifat dan kestabilan penyimpanan.
Menggunakan tiga jenis eter selulosa dan natrium alginat sebagai pes asal, konfigurasikan pes warna percetakan, jalankan percetakan pewarna reaktif, lulus jadual ujian
Perbandingan tigaeter selulosa dan
Sifat percetakan natrium alginat.
1.4.3 Titik inovasi penyelidikan
(1) Menukar sisa menjadi khazanah, mengekstrak selulosa berketulenan tinggi daripada sisa tumbuhan, yang menambah sumber selulosa
Satu cara baharu, dan pada masa yang sama, sehingga tahap tertentu, ia menyelesaikan masalah penggunaan semula bahan mentah sisa loji dan pencemaran alam sekitar; dan meningkatkan gentian
Kaedah pengekstrakan.
(2) Penyaringan dan tahap penggantian agen pengeter selulosa, agen pengeter yang biasa digunakan seperti asid kloroasetik (sangat toksik), etilena oksida (menyebabkan
(Barah), dan sebagainya adalah lebih berbahaya kepada tubuh manusia dan alam sekitar. Dalam kertas kerja ini, natrium kloroasetat dan 2-kloroetanol yang lebih mesra alam digunakan sebagai agen pengeteran.
Eter selulosa disediakan sebagai ganti asid kloroasetik dan etilena oksida. (3) Eter selulosa yang diperoleh digunakan pada pencetakan pewarna reaktif fabrik kapas, yang menyediakan asas tertentu untuk penyelidikan pengganti natrium alginat.
rujuk kepada.
Masa siaran: 25-Apr-2024