Existuje mnoho druhov rastlinných surovín, ale ich základné zloženie sa len málo líši, pozostávajú hlavne z cukru a necukru.
Rôzne rastlinné suroviny majú rôzny obsah jednotlivých zložiek. Nasledujúci text stručne predstavuje tri hlavné zložky rastlinných surovín:
éter celulózy, lignín a hemicelulóza.
1.3 Základné zloženie rastlinných surovín
1.3.1.1 Celulóza
Celulóza je makromolekulárny polysacharid zložený z D-glukózy s β-1,4 glykozidickými väzbami. Je najstarší a najrozšírenejší na Zemi.
Prírodný polymér. Jeho chemická štruktúra sa zvyčajne vyjadruje Haworthovým štruktúrnym vzorcom a štruktúrnym vzorcom s konformáciou stoličky, kde n je stupeň polymerizácie polysacharidu.
Celulóza Sacharidy Xylán
arabinoxylán
glukuronid xylán
glukuronid arabinoxylán
glukomanán
Galaktoglukomanán
arabinogalaktán
Škrob, pektín a iné rozpustné cukry
nesacharidové zložky
lignín
Extrakt z lipidov, lignolov, dusíkatých zlúčenín, anorganických zlúčenín
Hemicelulóza Polyhexopolypentóza Polymanóza Polygalaktóza
Terpény, živicové kyseliny, mastné kyseliny, steroly, aromatické zlúčeniny, triesloviny
rastlinný materiál
1.4 Chemická štruktúra celulózy
1.3.1.2 Lignín
Základnou jednotkou lignínu je fenylpropán, ktorý je následne spojený väzbami CC a éterovými väzbami.
typ polyméru. V rastlinnej štruktúre obsahuje medzibunková vrstva najviac lignínu,
Vnútrobunkový obsah sa znížil, ale obsah lignínu sa zvýšil vo vnútornej vrstve sekundárnej steny. Ako medzibunková látka sa lignín a hemifibrily...
Spoločne vypĺňajú priestor medzi jemnými vláknami bunkovej steny, čím posilňujú bunkovú stenu rastlinného tkaniva.
1.5 Štrukturálne monoméry lignínu v poradí: p-hydroxyfenylpropán, guaiacylpropán, syringylpropán a koniferylalkohol
1.3.1.3 Hemicelulóza
Na rozdiel od lignínu je hemicelulóza heteropolymér zložený z niekoľkých rôznych druhov monosacharidov. Podľa týchto
Typy cukrov a prítomnosť alebo neprítomnosť acylových skupín možno rozdeliť na glukomanán, arabinozyl(4-O-metylglukurónová kyselina)-xylán,
Galaktozylglukomanán, xylán kyseliny 4-O-metylglukurónovej, arabinozylgalaktán atď. v,
Päťdesiat percent drevného tkaniva tvorí xylán, ktorý sa nachádza na povrchu celulózových mikrofibríl a je prepojený s vláknami.
Tvoria sieť buniek, ktoré sú navzájom pevnejšie spojené.
1.4 Cieľ výskumu, význam a hlavný obsah tejto témy
1.4.1 Účel a význam výskumu
Cieľom tohto výskumu je vybrať tri reprezentatívne druhy prostredníctvom analýzy zložiek niektorých rastlinných surovín.
Celulóza sa extrahuje z rastlinného materiálu. Vyberte vhodné éterifikačné činidlo a použite extrahovanú celulózu ako náhradu za bavlnu, ktorá sa má éterifikovať a modifikovať na prípravu vlákna.
Vitamínový éter. Pripravený celulózový éter bol použitý na reaktívnu tlač farbivami a nakoniec boli porovnané tlačové účinky, aby sa zistilo viac.
Étery celulózy pre reaktívne tlačiarenské pasty.
V prvom rade výskum tejto témy do určitej miery vyriešil problém opätovného použitia a znečistenia životného prostredia odpadom z rastlinných surovín.
Zároveň sa k zdroju celulózy pridáva nový spôsob. Po druhé, ako éterifikačné činidlá sa používa menej toxický chlóracetát sodný a 2-chlóretanol.
Namiesto vysoko toxickej kyseliny chlóroctovej bol pripravený éter celulózy a aplikovaný na reaktívnu tlačiarenskú pastu na bavlnené tkaniny a alginát sodný.
Výskum substitúcií má určitý stupeň usmernenia a má tiež veľký praktický význam a referenčnú hodnotu.
Vláknitá stena Lignín Rozpustený lignín Makromolekuly Celulóza
9
1.4.2 Obsah výskumu
1.4.2.1 Extrakcia celulózy z rastlinných surovín
Najprv sa zmerajú a analyzujú zložky rastlinných surovín a na extrakciu vlákniny sa vyberú tri reprezentatívne rastlinné suroviny.
Vitamíny. Proces extrakcie celulózy bol potom optimalizovaný komplexným spracovaním zásadami a kyselinami. Nakoniec UV žiarením
Na koreláciu produktov sa použila absorpčná spektroskopia, FTIR a XRD.
1.4.2.2 Príprava éterov celulózy
Ako surovina bola použitá celulóza z borovicového dreva, ktorá bola predspracovaná koncentrovanou zásadou a potom bol použitý ortogonálny experiment a jednofaktorový experiment.
Prípravné procesyCMC, HECa HECMC boli optimalizované v uvedenom poradí.
Pripravené étery celulózy boli charakterizované pomocou FTIR, H-NMR a XRD.
1.4.2.3 Aplikácia pasty z celulózového éteru
Ako pôvodné pasty boli použité tri druhy éterov celulózy a alginát sodný a bola testovaná rýchlosť tvorby pasty, kapacita zadržiavania vody a chemická kompatibilita pôvodných pást.
Základné vlastnosti štyroch pôvodných pást boli porovnané z hľadiska vlastností a skladovateľnosti.
Použitím troch druhov éterov celulózy a alginátu sodného ako pôvodnej pasty nakonfigurujte farebnú pastu pre tlač, vykonajte reaktívnu tlač farbív a prejdite testovacou tabuľkou.
Porovnanie trochétery celulózy a
Tlačiarenské vlastnosti alginátu sodného.
1.4.3 Inovačné body výskumu
(1) Premena odpadu na poklad, extrakcia vysoko čistej celulózy z rastlinného odpadu, čo prispieva k zdroju celulózy
Nový spôsob, ktorý zároveň do istej miery rieši problém opätovného použitia rastlinných odpadových surovín a znečistenia životného prostredia; a zlepšuje kvalitu vlákniny.
Metóda extrakcie.
(2) Skríning a stupeň substitúcie éterifikačných činidiel celulózy, bežne používané éterifikačné činidlá, ako je kyselina chlóroctová (vysoko toxická), etylénoxid (spôsobujúci
Rakovina) atď. sú škodlivejšie pre ľudské telo a životné prostredie. V tejto práci sa ako éterifikačné činidlá používajú ekologickejšie chlóracetát sodný a 2-chlóretanol.
Namiesto kyseliny chlóroctovej a etylénoxidu sa pripravujú étery celulózy. (3) Získaný éter celulózy sa aplikuje na tlač reaktívnym farbivom na bavlnené tkaniny, čo poskytuje určitý základ pre výskum náhrad alginátu sodného.
odkazovať na.
Čas uverejnenia: 25. apríla 2024