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91.
《纤维素科学与技术》2019,(4):46-51
利用木质素大分子与双酚A相似性,采用木质素替代双酚A制备环氧树脂可减少化石原料双酚A的使用。采用衣康酸助催化高温液态水耦合酶催化水解法提取人工林剩余物―桉木的木质素。电子扫描电镜SEM检测表明:木质素分子量颗粒分布均一,木质素含量97.6%,酚羟基含量1.48 mmol/g。利用木质素与双酚A结构相似,在碱催化下与环氧氯丙烷反应合成木质素基环氧树脂。傅立叶红外光谱检测表明,氢氧化钠催化下发生了化学反应,生成了环氧基,环氧值为0.36 mol/100g。热失重TGA分析显示:双酚A环氧树脂失重发生在314.57℃~455.37℃,800℃时最终残余量(剩余物质质量)达到6.813%;木质素环氧树脂失重主要发生在85.62℃~335.82℃区间,800℃时最终残余量为20.34%。通过对比木质素基环氧树脂热稳定性比双酚A环氧树脂好。 相似文献
92.
采用化学热磨机械浆(CTMP)工艺,以桉木与杨木2种木材为原料,初步研究了超声波辅助木片常压浸渍及其漂白效果。通过监测体系中的残余氢氧化钠的量来探究外部环境体系(温度、时间和用碱量)对超声波辅助木片常压浸渍的影响,结果表明:超声波辅助处理浸渍,桉木为温度75℃,时间30 min,用碱量6%;杨木为温度75℃,时间30 min,用碱量5%,此较优条件下,桉木白度提高2.83%(ISO),残余过氧化氢质量分数提高了4.4个百分点,碱吸收量达41.5 kg/t,较未经超声波处理后的桉木的碱吸收量提高了5.06%;杨木白度无变化,而残余过氧化氢质量分数提高了2.73个百分点,碱吸收量达38.75 kg/t,较未经超声波处理的杨木碱吸收量提高了6.15%。 相似文献
93.
94.
利用大比例蔗渣浆生产文化用纸 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍利用大比例蔗渣浆生产文化纸的生产过程,及在生产过程中对工艺的控制。为利用甘蔗渣生产档次高的文化用纸摸索出一套行之有效的生产经验。 相似文献
95.
命运这东西,就是没什么道理可讲。每个人或多或少,都有过这么个迷信想法:命运像送快递那样有思维有感知,每次要给你些东西时,都要按门铃给你提示。所以大家编起故事来,都有些命中注定的开场:杜丽娘游了园,梦中会见柳梦梅;贾宝玉初看林黛玉,就笑称"这个妹妹我曾见过的"。大家都觉得,自己不是普通人。命运不喜欢平凡生活,命运也喜欢惊喜,就像老阿姨们喜欢八点档电视剧。命运需要你去侦察叩问,像解谜题似的,一把把钥匙开门到最后,才见得 相似文献
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卢绍昆报道为加快推进林业企业标准化生产,提高林业产品质量,形成一批生产管理标准化、市场竞争力较强的林业企业。近期,国家林业局、国家标准化管理委员会共同发布《关于公布2014年国家林业标准化示范企业的通知》(林科发〔2014〕201号),云南云景林纸股份有限公司全资子公司云南云景林业开发有限公司被列为2014年国家林业标准化示范企业之一,期限自2015 相似文献
97.
栖霞—大柳行地区位于胶东中部栖霞—蓬莱金矿成矿带内,是胶东重要的金成矿区,成矿条件优越。基于综合信息成矿系列预测方法,对该区进行金矿资源量预测。通过收集本区地质、构造和物化探等综合信息,对成矿背景进行总结,选用特征分析法对预测变量进行优选;对研究区划分了4个矿田级金矿成矿预测区、27个最小预测单元,然后采用地质体体积法进行资源量估算,为本区提供金矿勘查的靶区。其中,4个矿田级预测区内的27个最小预测单元分别为A级区(成矿条件优越)8处,B级区(成矿条件良好)12处,C级区(成矿条件一般)5处和D级区(成矿条件较差)2处。根据预测结果,在研究区共圈定27个找矿靶区,共预测(334?)金金属量2810380 kg,包括已查明的金资源储量3106321 kg和未查明预测(334?)金金属量24140510 kg。 相似文献
98.
改革定员方式,探索定员新途径 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了定员在推行计件工资中的重要性,介绍对传统的定员方式的不完善和不切合实际之处作出改革和创新的方法,以及所取得的成效。 相似文献
99.
桉木化机浆制浆过程中木素结构的变化 总被引:2,自引:0,他引:2
用付立叶变换红外光谱对桉水化机浆预处理和漂白过程中木素结构的变化进行了研究。结果表明,预处理过程中愈创木基易于磺化和溶出,木素中有新的共轭羰基和醌型结构产生。漂白过程中木素结构单元比例变化不大,木素中的碳基及醌型结构与纸浆白度有密切的关系。 相似文献
100.
采用气相色谱-质谱(GC-MS)联用法分析鉴定了柳桉叶挥发油中的化学成分,通过色谱峰面积归一化法计算各成分的相对百分含量.结果表明:柳桉叶挥发油中共鉴定出42种化合物,占挥发油总量的89.47%;挥发油中的主要成分为对伞花烃(24.45%)、α-蒎烯(16.53%)、1,8-桉叶油素(9.16%)、α-松油醇(6.54%)、α-龙脑烯醛(6.14%)、乙酸松油酯(2.91%)、反式-香芹醇(2.32%)和龙脑(2.32%).本文首次研究了柳桉叶挥发油的化学成分,为柳桉叶油的开发利用提供了科学依据. 相似文献