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31.
以废弃的毛竹枝桠材为原料进行间歇三段乙醇-水抽提,从各段抽提液中回收多糖、溶剂和木素,考察了第一段抽提温度对主产品(多糖)和副产品(木素、纸浆)指标的影响。结果表明,乙醇-水抽提法进行组分分离是可行的,在保温温度为一段170℃、二段145℃、三段120℃,保温时间依次为2.5、1.0、0.5 h,每段液比1∶10和乙醇体积分数为65%的条件下,粗糖总得率25.12%,含少量杂质,略高于原料聚戊糖含量24.86%;精制糖总得率22.26%,其中寡木糖(DP2-DP7)占比59.09%;抽提所得木素占原料总木素的48.04%;细浆得率49.59%。离子色谱和纸浆纤维形态以及成纸性能分析表明,在170~180℃范围内,一段保温温度升高对粗糖、精制糖和木素的得率影响不大,但会导致寡木糖得率、纸浆得率及纸浆强度的下降;乙醇-水抽提法所得纸浆杂细胞含量高且强度较低,可筛分后与优质浆进行配抄使用。  相似文献   
32.
为了提升聚酰亚胺纤维纸基材料的强度、耐高温性、韧性及阻隔性能,本研究制备了具有高黏附力、易固化、柔韧性好、耐高温的浸渍树脂。首先用乙烯基硅树脂改性环氧树脂,以提高浸渍树脂的韧性及固化性,然后进一步添加聚酰亚胺树脂制备耐高温的三元合金树脂。结果表明,当乙烯基硅树脂用量30%时,改性后环氧树脂有较好的韧性及交联程度;此改性环氧树脂添加5%聚酰亚胺树脂时,三元合金树脂质量损失5%时的温度为339. 2℃,并且在高温下没有明显的玻璃化转变。分别用改性环氧树脂和三元合金树脂浸渍聚酰亚胺纤维纸基复合材料,结果表明,改性环氧树脂浸渍的纸基复合材料纤维结合程度较好,表面平整,接触角可以达到148. 71°,三元合金树脂浸渍的纸基复合材料耐高温效果好,200℃时纸基复合材料抗张指数仍能达到35. 1 N·m/g。  相似文献   
33.
木质素是一种重要的生物质资源,富含大量苯环结构,是潜在可部分替代石油化工原料的可再生资源.本文介绍了木质素的结构,用作典型橡胶助剂的加工工艺及其效果,急需解决的主要问题.并总结了木质素在提高橡胶抗老化、拉伸强度和断裂伸长率性能的规律,并对未来木质素用于轻量橡胶生产进行了展望.  相似文献   
34.
研究了脱墨浆DCS对机械浆中胶体树脂沉积行为的影响,研究结果表明,DCS中的无机溶解性组分是引起胶体发生沉积的关键因素,树脂中甘油三酯通过破坏静电稳定性引起聚集和沉积.脂肪酸通过反应形成黏性不溶性皂而加剧沉积.在较低温度时,脱墨浆DCS对脂肪酸和甘油三酯的沉积行为影响显著,脂肪酸是与脱墨浆DCS中金属离子形成黏件不溶性皂的主要酸性组分,树脂酸在低温时几乎不形成皂,高温时有不溶性皂产生但沉积性较低.pH值足影响树脂在脱墨浆DCS存在时沉积的关键因素,在低pH值时胶体树脂沉积程度较低,而在中碱性pH值时,沉积量显著增加.  相似文献   
35.
制浆造纸废水处理新技术   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
随着制浆造纸工业的发展以及人们对环保意识的不断提高,要求造纸废水排放需达到GB3544—2008排放标准,因此,制浆造纸废水处理新技术的研究及应用成为热点。本文主要介绍了酶处理、复合仿生酶处理、营养剂生物处理等生物新技术以及高级氧化技术、新型膜技术在深度处理制浆造纸废水中的研究与应用情况,以期对今后制浆造纸废水处理提供有价值的参考。  相似文献   
36.
稻草浆废液木素含量的紫外分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了紫外分析仪用于稻草AS—AQ法制浆废液及酸处理液中的木索含量检测的方法。不同稀释倍数和不同的稀释参比液均对紫外分析检测木索含量产生影响。另外还介绍了吸光系数的计算方法和SO2酸化后,酸析液紫外谱图的特征。  相似文献   
37.
利用脂肪酶联合过氧乙酸、H2O2、1,4-二氧六环3种氧化剂对马尾松TMP进行处理,用紫外分光光度法测定其甘油三酸酯含量,用红外光谱分析树脂成分的变化。结果表明,脂肪酶结合化学法处理后,马尾松TMP中甘油三酸酯的降解率由脂肪酶处理后的21.1%提高到34.8%;上述3种氧化剂不仅可以降解树脂中的甘油三酸酯,且可以增加芳香族化合物与苯环相连接的烷烃中的羟基数量。  相似文献   
38.
太阳能蒸发水(SVG)是一种通过收集太阳能达到净化海水或污水以获取淡水的技术方式。本文简要综述了气凝胶材料在SVG系统的应用研究进展和目前所面临的机遇与挑战,包括提升SVG系统蒸发效率的途径,聚合材料、碳基材料气凝胶的应用进展和气凝胶材料应用于SVG系统的发展方向。  相似文献   
39.
40.
木质素羟基化改性及其在聚氨酯合成中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
工业木质素主要来源于制浆和纤维素乙醇生物精炼的副产物,产量巨大;且木质素具有替代多元醇合成聚氨酯材料的应用潜力。对木质素进行羟基化改性,可以控制木质素分子质量和增加羟基含量,从而提高木质素的反应活性和在合成体系中的相容性,减少木质素在聚氨酯中的聚集,增加聚氨酯材料的微观均匀性,从而增强聚氨酯材料的机械性能;同时还可能赋予聚氨酯抗紫外、吸油、可降解等性能。本文对木质素基本理化性质进行简要介绍,重点介绍了目前国内外木质素羟基化改性方法的研究进展;最后探讨了木质素基聚氨酯合成领域的研究和应用前景。  相似文献   
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