小麦秸秆中木质素的提取及其降解研究

被引量 : 0次 | 上传用户:gloria2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着石油煤炭资源的日益短缺,寻求新的化石能源的替代品越来越被研究者们所关注。生物质作为可再生资源尤其受到研究者的青睐。如果能将生物秸秆、甘蔗渣、木材废料等经过一定处理降解成可被利用的化工产品,将是可再生能源利用的一项重大突破。小麦秸秆作为产量最大的农业废弃物之一,其内含有丰富的纤维素和木质素。为了将来能有效利用小麦秸秆,本文主要研究了高沸醇溶剂法提取小麦秸秆中的木质素并将高沸醇木质素降解为苯的单环衍生物。高沸醇溶剂法提取木质素所用溶剂为1,4-丁二醇,它的优点是溶剂沸点高,饱和蒸汽压低,对木质素的溶解性好。1,4-丁二醇提取木质素研究工作在国内开展的较多,主要从甘蔗渣,树木,花生壳,松子壳,大米皮中提取,温度控制在200℃左右,而温度过高容易使木质素变性。本文提取木质素的最佳温度为120℃,催化剂采用NaOH,大大降低了提取温度。而且用1,4-丁二醇介质在NaOH催化下于高压釜中提取小麦秸秆中的木质素尚属首例。本文通过分析提取过程中的温度,时间,液固比,NaOH用量等因素对木质素收率的影响,确定了最佳的提取木质素的工艺条件:温度为120℃,反应时间为3h,液固比为6,NaOH用量为秸秆用量的10%,1,4-丁二醇最佳体积分数为60%。在此工艺条件下,木质素的收率达到73.7%。高沸醇木质素的降解采用两步法,第一步先醇解木质素,第二步再氢解木质素。醇解可有效断裂C-O键,氢解可进一步还原苯环上的取代基,而采用两步法可将两者的优点结合起来。木质素醇解在50%甲醇溶液中及NaOH催化下进行,木质素氢解在50%甲醇溶液中及Ni/C的催化下进行。此降解方法原料廉价易得,节约了成本。醇解过程中木质素的降解率最高能达到72.5%,降解产物的收率最高为50%。而氢解对醇解产物的结构产生了一定影响。
其他文献
镁合金作为轻质的工程结构材料,其在汽车、航空航天和其它领域的应用前景广阔。然而,现有镁合金的高温力学性能等还难以满足工业生产的需要。因此,有必要开发高性能的新型耐
1前言在电镀生产中,尤其是在镀铬及各种铬酸钝化处理时,产生大量的含铬废水.对重金属废水的处理,只能是转移金属存在的位置或转变其物理和化学形态,采用活性炭吸附法处理含铬
汽车起重机作为一种被广泛应用的特种设备,在中国数量多、增速快。且由于其关键结构件长期受交变载荷的作用,所处工作环境恶劣,因此易产生裂纹、锈蚀等损伤缺陷,从而造成整机的灾
本文采用Formast-Digital全自动相变仪测定了含铜时效船板钢的SHCCT(Simulation HAZ Continuos Transformation)。利用Gleeble-3500热模拟试验机对含铜时效船板钢进行了热循
中国加入WTO后,众多外资纷纷到中国设立公司。注重财务管理是外资企业的一大特点。但由于外资企业自身的特点以及网络信息时代的来临,外资企业的财务管理已面临越来越多的挑
本文对先秦具有代表性的著作《论语》中出现的“其”字作穷尽性的描述,进行定性和定量分析,为充分研究先秦汉语的“其”提供资料。
期刊
<正>党的十八大以来,习近平总书记站在新的历史高度,坚持科学社会主义基本原理,结合中国特色社会主义实践发展的新特点、新问题,把握时代变化大趋势,回应实践发展新要求,顺应
期刊
以钛酸丁酯为钛源,尿素为掺杂剂,聚丙烯酰胺(PAM)和聚乙烯醇(PEG)为复合模板剂,采用快速溶胶-凝胶法,并在氮气和空气气氛下连续煅烧,制得高结晶度和高比表面积的氮掺杂介孔Ti
随着高速数控机床向高精度、高表面加工质量和高生产率方向发展,仅有良好的静刚度已不能满足机床设计的需要,其动态特性已成为评估机床性能的重要指标。由于结构动态特性关系