A cellulóz-éter vizsgálati eredményeinek elemzése és összefoglalása a három fejezetben a fő következtetések a következők:
5.1 Következtetés
1. Cellulóz-éter kivonás növényi nyersanyagokból
(1) Öt növényi nyersanyag (nedvesség, hamu, faminőség, cellulóz és hemicellulóz) összetevőit mértük, és három reprezentatív növényi anyagot, a fenyőfűrészport és a búzaszalmát választottuk ki.
és bagasz a cellulóz kinyerésére, és a cellulóz extrakciós folyamatát optimalizálták. Optimalizált folyamatkörülmények között a
A lignocellulóz, a búzaszalma-cellulóz és a bagaszcellulóz relatív tisztasága 90% feletti, hozamaik 40% felettiek.
(2) Az infravörös spektrum elemzéséből látható, hogy a kezelés után a búzaszalmából, bagaszból és fenyőfűrészporból kivont cellulóztermékek
1510 cm-1 (a benzolgyűrű vázrezgése) és 1730 cm-1 körül (a nem konjugált karbonil C=O nyújtó rezgéselnyelése)
Nem volt csúcs, ami azt jelzi, hogy az extrahált termékben a lignin és a hemicellulóz lényegében eltávolították, és a kapott cellulóz nagy tisztaságú volt. lilával
A külső abszorpciós spektrumból látható, hogy a relatív lignintartalom minden kezelési lépés után folyamatosan csökken, a kapott cellulóz UV-elnyelése pedig csökken.
A kapott spektrumgörbe közel volt a vak kálium-permanganát ultraibolya abszorpciós spektrális görbéjéhez, ami azt jelzi, hogy a kapott cellulóz viszonylag tiszta. írta X
A röntgendiffrakciós elemzés azt mutatta, hogy a kapott cellulóztermék relatív kristályossága nagymértékben javult.
2. Cellulóz-éterek előállítása
(1) Az egyfaktoros kísérletet a fenyőcellulóz koncentrált lúgos kristályosítási előkezelési folyamatának optimalizálására használtuk;
A fenyőfa alkáli cellulózból készült CMC, HEC és HECMC ortogonális, illetve egyfaktoros kísérleteket végeztem.
optimalizálás. A megfelelő optimális előkészítési eljárások során 1,237-ig DS-ig CMC-t, 1,657-ig MS-ig HEC-t kaptunk.
és HECMC, DS 0,869. (2) Az FTIR analízis szerint az eredeti fenyőfa cellulózhoz képest a karboximetil sikeresen beépült a CMC cellulóz-éterbe.
A HEC cellulóz-éterben a hidroxi-etil-csoport sikeresen összekapcsolódott; a cellulóz-éter HECMC-ben a hidroxi-etil-csoportot sikeresen összekapcsoltuk
Karboxi-metil- és hidroxi-etil-csoportok.
(3) H-NMR analízisből megállapítható, hogy a HEC termékbe hidroxi-etil-csoportot viszünk be, és a HEC-t egyszerű számítással kapjuk meg.
moláris szubsztitúciós fok.
(4) Az XRD elemzés szerint az eredeti fenyőfa cellulózhoz képest a CMC, HEC és HEECMC cellulózéterek
A kristályformák mindegyike II-es típusú cellulózra változott, és a kristályosság jelentősen csökkent.
3. Cellulóz-éter paszta felhordása
(1) Az eredeti paszta alapvető tulajdonságai: SA, CMC, HEC és HECMC mind pszeudoplasztikus folyadékok, és
A három cellulóz-éter pszeudoplaszticitása jobb, mint az SA-é, és az SA-hoz képest alacsonyabb PVI-értékkel rendelkezik, amely alkalmasabb finom minták nyomtatására.
Virág; a négy paszta pasztaképződési sebességének sorrendje: SA > CMC > HECMC > HEC; az eredeti CMC paszta víztartó képessége,
72
A karbamid és a foltosodásgátló só S kompatibilitása hasonló az SA-éhoz, és a CMC eredeti paszta tárolási stabilitása jobb, mint az SA-é, de
A HEC nyerspaszta kompatibilitása rosszabb, mint az SA-é;
A nátrium-hidrogén-karbonát kompatibilitása és tárolási stabilitása rosszabb, mint az SA-é;
Az SA hasonló, de a HEECMC nyers paszta víztartó képessége, nátrium-hidrogén-karbonáttal való kompatibilitása és tárolási stabilitása alacsonyabb, mint az SA. (2) A paszta nyomtatási teljesítménye: A CMC látszólagos színhozama és áteresztőképessége, a nyomtatási érzés, a nyomtatási színtartósság stb. mind az SA-hoz hasonlítható.
és a CMC paszta eltávolítási aránya jobb, mint az SA-é; a HEC eltávolítási sebessége és nyomtatási érzete hasonló az SA-éhoz, de a HEC megjelenése jobb, mint az SA-é.
A színtérfogat, a permeabilitás és a színdörzsöléssel szembeni szilárdság alacsonyabb, mint az SA; A HECMC nyomtatási tapintása, a dörzsöléssel szembeni színtartósság hasonló az SA-hoz;
A paszta aránya magasabb, mint az SA, de a HECMC látszólagos színhozama és tárolási stabilitása alacsonyabb, mint az SA.
5.2 Javaslatok
Alkalmazásából 5.1 cellulóz éter paszta hatása érhető el, cellulóz éter paszta aktívan használható
Festéknyomó paszták, különösen anionos cellulóz-éterek. A karboximetil hidrofil csoport bevezetése miatt a hattagú
A gyűrűn lévő primer hidroxilcsoport reaktivitása, és ezzel egyidejűleg az ionizációt követő negatív töltés elősegítheti a szálak reaktív színezékekkel történő festését. Összességében azonban
A cellulóz-éteres nyomdapaszta felhordási hatása nem túl jó, főként a cellulóz-éter helyettesítési vagy moláris helyettesítési foka miatt.
Az alacsony szubsztitúciós fok miatt a magas szubsztitúciós fokú vagy nagy moláris szubsztitúciós fokú cellulóz-éterek előállítása további tanulmányozást igényel.
Feladás időpontja: 2022.10.08