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工业木质素分级分离的基础研究
作 者: 刘曌
导 师: 罗学刚
学 校: 西南科技大学
专 业: 植物学
关键词: 工业木质素 分级 纯化 酸析 有机溶剂 逐步沉淀
分类号: TQ351.377
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要
在国家“863”计划项目(项目编号:2002AA322050)资助下,针对现有工业木质素因成分复杂、分子量多分散性而导致其熔融加工困难、工业规模化应用价值低的问题,本论文从分子量这一基本物理性质入手,应用现代研究手段,分别采用改进的酸析沉淀法、有机溶剂连续萃取法、逐步沉淀法等分级分离工业木质素,使其分子量分布可控,并对影响各级分应用加工中的纯度、热稳定能力以及热塑性能等关键因素进行测试分析。研究结果如下:(1)改进的酸析沉淀法分级纯化工业木质素的过程中受酸的种类、碱液浓度、酸析温度、分级pH、离心转速多因素共同作用。通过二次旋转正交组合设计实验获得优化的工艺条件为15%NaOH(W/W),分级温度50-60℃,酸析终点pH值3-5,离心转速3000-4000rpm,可控制级分的分散度在1.6-2.3之间,比原料降低了69.17%-55.68%。IR、UV、TG、DSC等方法对所得级分特性表征,结果表明:与原料相比,被表征的级分中灰分含量最高降幅为59.65%,含糖量最高降幅为53.69%,纯度最高增幅为13.27%。游离羟基、非共轭羰基和酯键中C-O-C的伸缩振动随着分子量增大而增加,酚羟基和芳环上C-H伸缩振动随着分子量增大而减小。高分子量级分紫丁香基结构较少,并且存在较多与羰基相连的苯环。随着分子量的增加,木质素级分最大失重峰往高温区移动,分解温度Tdmax由294.7升高到380.2℃,热稳定性逐渐增强。玻璃化温度最高的级分为206℃,比原料提高了24.8%。改进的酸析沉淀法可用于直接从碱法制浆黑液中分级提取出木质素,同时可避免在传统酸析法中因引入无机酸、SO2、CO2和电解质等化合物而造成的二次污染,为碱法制浆黑液处理工艺改造提供一定的参考依据。(2)通过进行不同有机溶剂对木质素的溶解能力和溶解特性研究,在此基础上探索有机溶剂连续分级纯化法,对分级效果进行评价,并形成确定的工艺流程。结果表明:有机溶剂对木质素的溶解能力大小依次为二氧六环>丙酮>乙酸乙酯>甲醇>正丁醇。正丁醇对于低分子量级分溶出性较好,分子量<500的低分子量部分占11.29%;乙酸乙酯对于高分子量级分溶出性较好,分子量>10000的高分子量部分占11.91%。采用按极性从小到大的顺序,用溶剂抽提木质素,可以实现对木质素的分级。有机溶剂萃取分级法可以获得纯度>95%,玻璃化温度>150℃,热稳定性良好,可热塑,可降解的系列木质素产品,提高木质素附加经济效益。有机溶剂萃取分级法利用不同有机溶剂对木质素的溶解能力实现分级,工艺流程处理量大、分级速度快、综合成本低,无三废排放,为有机溶剂制浆造纸企业资源化生产木质素提供一定的参考依据。(3)对木质素/溶剂/沉淀剂的三元沉淀分级体系进行研究,使用丙酮作为溶剂,水作为沉淀剂,对纯化后的工业木质素进行逐步沉淀分级。获得的级分重均分子量Mw逐渐降低,随着重均分子量的增加去除了低分子量尾端,随着重均分子量的降低去除了高分子量尾端,从而有效降低了分散系数,各级分的分散系数在1.1-1.9之间,比分级前降低了63.39%-78.71%,分级回收率R为94.82%。分级使得木质素灰分、多戊糖、水分等杂质含量都有效降低。与原样相比,分级后级分纯度最高增幅为16.67%,Tdmax最大增幅为22%,玻璃化温度(Tg)最高增幅为29.7%,热稳定性和加工性能加强。
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全文目录
摘要 4-6 Abstracts 6-11 1 绪论 11-24 1.1 研究背景 11 1.2 木质素 11-14 1.2.1 木质素的分布与结构 12-14 1.2.2 木质素的理化特性 14 1.3 木质素的分离提取 14-16 1.4 木质素分级 16-21 1.4.1 高聚物的分子量及分子量分布 16-18 1.4.2 木质素的分子量及分子量分布 18-20 1.4.3 木质素应用现状中存在的问题 20-21 1.5 课题来源及主要研究内容 21-22 1.5.1 课题来源 21 1.5.2 课题主要研究内容 21-22 1.6 本研究的创新点与意义 22-24 1.6.1 创新点 22-23 1.6.2 意义 23-24 2 改进酸析法分级工业木质素 24-53 2.1 材料与方法 25-29 2.1.1 试验材料 25 2.1.2 设备仪器 25-26 2.1.3 试验方法 26 2.1.4 测试与表征 26-29 2.2 工业木质素主要理化指标分析 29-30 2.3 各因素对木素级分分子量及分子量分布的影响 30-35 2.3.1 酸的种类对分子量各指标的影响 30-31 2.3.2 碱浓度对分子量各指标的影响 31-32 2.3.3 酸析温度对分子量各指标的影响 32-33 2.3.4 分级pH 对分子量各指标的影响 33-34 2.3.5 离心机转速对分子量各指标的影响 34-35 2.4 二次回归旋转组合试验 35-43 2.4.1 试验方法 35-37 2.4.2 各参试因子对数均分子量Mn 的影响 37-39 2.4.3 各参试因子对重均分子量Mw 的影响 39-40 2.4.4 各参试因子对分散系数D 的影响 40-43 2.4.5 综合分析 43 2.5 表征 43-50 2.5.1 主要理化指标 43-44 2.5.2 IR 表征 44-47 2.5.3 UV 表征 47 2.5.4 TG 表征 47-49 2.5.5 DSC 表征 49-50 2.6 小结 50-53 3 有机溶剂萃取分级工业木质素 53-72 3.1 材料与方法 53-54 3.1.1 试验材料 53 3.1.2 设备仪器 53-54 3.1.3 试验内容 54 3.1.4 测试与表征 54 3.2 不同有机溶剂对木质素溶解性研究 54-59 3.2.1 样品制备 54 3.2.2 结果与讨论 54-59 3.3 有机溶剂萃取分级法 59-69 3.3.1 试验方法 59-60 3.3.2 结果与讨论 60-69 3.4 有机溶剂萃取分级法工艺 69-70 3.5 小结 70-72 4 逐步沉淀法分级工业木质素 72-85 4.1 材料与方法 73-74 4.1.1 试验材料 73 4.1.2 设备仪器 73 4.1.3 试验方法 73-74 4.1.4 测试与表征 74 4.2 结果与讨论 74-83 4.2.1 溶剂-沉淀剂体系选择 74 4.2.2 木质素/丙酮/水体系各级分主要理化指标 74-78 4.2.3 IR 表征 78-79 4.2.4 TG 表征 79-82 4.2.5 DSC 表征 82-83 4.3 小结 83-85 结语 85-88 致谢 88-89 参考文献 89-95 攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 95
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中图分类: > 工业技术 > 化学工业 > 纤维素质的化学加工工业 > 木材化学加工工业 > 木材水解 > 各种产品 > 木素
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