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相似文献
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1.
李万利  罗学刚 《中华纸业》2005,26(12):42-44
在前面研究的基础上,仍采用L15(43)正交试验方法,研究了蒸煮时间由1.0h延长到2.5h后乙醇、催化剂和液固比等因素对木素、纤维分离的影响.试验结果表明:延长蒸煮时间后,各试验因素仍在各因素中值处交汇,以后随着试验因素水平的增高,影响木素、α-纤维素分离的主要因素是乙醇和催化剂;乙醇和催化剂相互作用对木素分离具有显著的交互作用;在60%乙醇、7%催化剂和6:1液固比条件下,可以得到较好的木素、纤维分离效果;与前文研究相比,结构没有发生变化,所得木素重均分子量和分散指数分别增加为3405.4和2.19.  相似文献   

2.
以芦苇为原料,常压、蒸煮时间为1.5h,在乙醇(70%)、催化剂(7%)和液固比(6:1)条件下,得浆纯度较高,所得木素仍是由苯及其衍生物构成的大分子,所得木素的分子量远大于一般碱未素,分布范围板窄.  相似文献   

3.
芦苇乙醇法分离木素制浆研究(Ⅰ)   总被引:5,自引:0,他引:5  
以芦苇为原料,在常压条件下利用乙醇的水溶液提取分离木素、纤维素,采用三因子二次正交旋转组合设计研究了乙醇、催化剂和液固比对木素、纤维素分离的影响,得到了相应单指标二次回归模型;并对分离出来的木素做了定性分析.研究结果表明:在乙醇50%、催化剂6%和液固比8:1条件下,得浆纯度较高,所得木素仍是由苯丙烷及其衍生物构成的大分子,其分子量远大于一般碱木素,分布范围较窄.  相似文献   

4.
以芦苇为原料,在较温和条件下利用乙醇的水溶液提取分离木素,纤维素,研究了分离时间对粗浆及木素的影响,结果表明,蒸煮保温时间为2.0h时,木素,纤维素分离效果较好,粗浆中木素和α-纤维素含量分别为10.04%和68.23%,所得木素红外光谱,紫外光谱和凝胶色谱分析显示,随着蒸煮时间的增加,木素中紫丁香基单体增多,分子量有微小变化,简单展望了乙醇法分离木素制浆的前景。  相似文献   

5.
以芦苇为原料,在常压条件下利用乙二醇的水溶液提取分离木素、纤维素,采用4因子二次正交旋转组合设计研究了乙二醇、催化剂1、催化剂2和液固比对木素、纤维素分离的影响,得到了相应单指标二次回归模型;并对分离出来的木素做了定性分析。研究结果表明:乙二醇(55%)、催化剂1(50%)、催化剂2(4%)、液固比(6:1),得浆纯度较高,所得木素仍是由苯及其衍生物构成的大分子,分布范围较窄。  相似文献   

6.
本文通过比较荻苇磨木木素(MWL)、荻苇自催化乙醇制浆黑液中分离的木素(IL)的IR、1H-NMR,探讨荻苇自催化乙醇制浆过程中木素的变化.研究表明,制浆过程中,荻苇木素紫丁香基、对羟苯基结构单元被大量脱出,特别是香豆酸-木素酯结构更容易被大量脱出,木素α-O-4醚键在蒸煮过程中易断裂,反应过程中脱出的木素结构单元侧链上生成部分Cα-O-C2H5键.  相似文献   

7.
芦苇乙醇法制浆木素脱除规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究对比了芦苇自催化乙醇法制浆与H2O2辅助乙醇法制浆的木素脱除规律。结果表明,乙醇法制浆加入H2O2后可以加速乙醇水溶液的脱木素效率。采用扫描电子显微镜-X射线能谱仪(SEM-EDXA)测试不同蒸煮情况下纤维细胞壁中锰离子峰度发现,H2O2辅助乙醇法制浆的木素脱除速率较自催化乙醇法制浆快;自催化乙醇法制浆与H2O2辅助乙醇法制浆的细胞壁木素脱除速率规律一致:ML+P〉S1〉S2〉S3;当保温时间大于30 min时,ML+P层木素脱除速率远大于其他各层。  相似文献   

8.
以芦苇为原料、乙醇胺为蒸煮试剂,在常压条件下进行蒸煮试验,对芦苇乙醇胺制浆进行尝试。通过对浆料和废液固形物的分析,结果表明:在乙醇胺用量70%、液比1:8、保温时间1.0 h的条件下,所得粗浆中纤维素含量超过80%,木素含量低于5%,纤维长度与天然芦苇纤维长度相当;蒸煮废液所含木素纯度高,木素分子量大且分布均匀。  相似文献   

9.
对比研究了芦苇自催化乙醇法与H2O2催化乙醇法制浆的木素脱除规律.研究结果表明:在芦苇乙醇法制浆过程中添加H2O2,蒸煮体系pH值低于自催化乙醇法;提高了木素脱除速率,而细浆得率下降较少,纤维分离点所对应的保温时间没有提前;脱木素的反应级数和阶段没有改变,但提高了反应速率常数.  相似文献   

10.
研究了乙醇麦草浆纤维表面的形貌学特征、化学组成和木素的分布.AFM研究结果表明,未洗涤乙醇浆纤维表面被无定形的木素完全覆盖,木索颗粒的数量和大小随洗涤逐渐减少减小;洗涤四段的乙醇麦草浆纤维微细纤维清晰可见,但仍然可见木素颗粒.研究还表明,乙醇浆纤维表面木素为球状颗粒,这是木素分子内聚力作用的结果.木素在纤维表面沉积所产生的木索颗粒的大小、分布和形貌学特征与木索性质和浓度有关.XPS分析结果表明,乙醇麦草浆纤维表面O/C比远离纤维素O/C比的理论值而接近木素O/C比的理论值,证明乙醇浆纤维表面存在木素.同时对乙醇浆卡伯值的变化进行了测定,表明快速冷却洗涤法乙醇浆卡伯值高的原因主要是在蒸煮和洗涤过程中溶解木素在纤维表面二次吸附和沉积造成的.  相似文献   

11.
以制浆造纸厂固体废弃物芦苇湿法备料废渣为原料,发酵制备生物乙醇为主线,同时可得到副产品低聚木糖和粗木素。结果表明,1吨的芦苇备料废渣经过球磨碱预处理、纤维素酶解,并在发酵条件为酵母菌用量1%、时间24h的条件下可以制得151kg的生物乙醇;同时其发酵残液中的半纤维素经过半纤维素酶解和脱色、脱盐精制可得到127.5kg的饲料级低聚木糖产品;从发酵残渣可制得350kg的粗木素产品。另外球磨碱预处理阶段产生的碱液可以并入制浆厂的碱回收,回收热源及碱,实现了全组分综合利用。  相似文献   

12.
采用弱酸法及液液提纯法提纯杨木乙醇制浆黑液中分离的木素,通过离子色谱仪、红外光谱仪、碳核磁共振光谱仪及热重分析仪,分析纯化效果并对纯化后木素的结构及其热稳定性进行分析。结果表明,粗木素总含糖量为0.99%,木素纯度为98.67%;液液法纯化对糖类杂质的去除效果较好,纯化后总糖含量降低到0.36%,木素纯度提高至99.64%。液液法纯化后木素的热稳定性有一定的提高,最大失重峰由320℃提高至350℃。纯化前后乙醇木素结构有一定变化,木素缩合程度有一定的增加。纯化后乙醇木素富含游离羟基、甲氧基等功能基,更加有利于其利用。纯化后乙醇木素纯度较高有利于结构分析。  相似文献   

13.
研究了快速冷却洗涤法乙醇浆纤维表面木素的形貌学特征,定性比较了洗涤过程中纤维表面木素含量的变化,阐明了乙醇法制浆木素沉淀的现象与机理,揭示了乙醇浆易于漂白的原因.SEM分析结果显示,木素颗粒主要分布在纤维表面,通过对木素颗粒的形貌学特征观察发现,分布在纤维表面的木素颗粒呈球形,粒径分布在0.5~2.0μm,洗涤过程中木素颗粒的数量和大小逐渐减少减小,但是经历四段洗涤的乙醇浆纤维上仍然清晰可见木素颗粒.木素乙醇溶液的乙醇浓度低于42%或者温度降低时,木素发生沉淀.沉淀/吸附在纤维表面,XPS分析结果证明,纤维表面存在木素.结果表明,蒸煮和洗涤过程中溶解木素在纤维上的二次吸附和沉淀是快速冷却洗涤法乙醇浆卡伯值高的原因,沉淀木素具有与溶解木素相似的性质.乙醇浆易于漂白.  相似文献   

14.
利用木素纤维素生产燃料乙醇的微生物代谢工程   总被引:7,自引:0,他引:7  
用木素纤维素生产乙醇 ,与谷物生产乙醇相比 ,因其低廉的原料价格 ,显得更有竞争力。这种方法的关键是要有一种有效的微生物 ,它不仅要能够利用各种糖 (戊糖和己糖 )来发酵乙醇 ,而且能够耐受各种环境胁迫  相似文献   

15.
超滤法处理芦苇烧碱法制浆过程的漂白废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
用五种不同截留分子量的超滤膜.对烧碱法芦苇制浆三段漂白废水进行了超滤处理.在不同透过率时.测定了:(1)过滤速率.(2)色素去除率,(3)木素去除率.(4)总碳去除率.(5)CODcr击除率以及(6)有机氧去除率.结果发现.超滤法处理芦苇三段漂白废水的效果明显.特别是对碱抽提段废水.  相似文献   

16.
介绍了自催化乙醇法制浆的研究现状,重点论述了自催化乙醇法制浆废液的特点和废液中的乙醇及副产品的回收和资源化利用,具有良好的经济和社会效益。  相似文献   

17.
通过IR、1H-NMR技术初步研究了荻自催化乙醇制浆中木素结构的变化.结果表明,制浆过程中,木素结构被破坏程度较小,黑液中木素仍含有大量活性基因(羟基).MWL和CL(从黑液中提取的木素)两者结构变化较小,反应过程中紫丁香基结构单元(S型)和对羟苯基结构单元(H型)木素易被脱除,并伴有木素α-O-4醚键的断裂.  相似文献   

18.
针对自催化乙醇法蒸煮废液的分离回收,介绍了其废液的组成及各组分的分离回收方法。  相似文献   

19.
乙醇制浆     
张本雷 《中华纸业》2011,(18):96-96
乙醇制浆被认为是一种环境友好型的制浆方法,其制浆废水除了含有乙醇外,还有木素、半纤维素、糖醛等,具有很高的利用价值。乙醇木素一般通过蒸馏凝缩废液,然后酸析制成。乙醇木素具有纯度高、活性反应点多的优点,但它同时也具有水溶性差、  相似文献   

20.
乙醇制浆法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在各种溶剂法制浆中,乙醇法试验时间最早,报道最多。甲醇法虽然较乙醇法价格低,得率高,但甲醇有毒性,大多停留在小型试验阶段。酚法和酸法虽可在常压下进行,但都需要有耐腐蚀性的材料。因此综合考虑,乙醇被认为是较优的制浆溶剂。乙醇法又可分为如下几种: 1.自催化乙醇制浆法 自催化乙醇法通常是不添加任何化学药品作催化剂,而依赖于制浆过程中释放的酸来提供所需的酸度,反应温度为 180~ 210℃。据 Baimo Alen的研究,桦木乙醇制浆时,产生的酸有几十种,其中甲酸和乙酸分别占 15%和 45%左右,所以,乙酸的生成对自催化乙醇制…  相似文献   

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