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杨木乙醇木素的超临界乙醇催化解聚及其产物分析
研究了以乙醇溶液为溶剂体系,以自制的Cu掺杂类水滑石焙烧产物为催化剂,对杨木乙醇制浆木素进行超临界解聚,反应器容积为100 mL,反应条件为乙醇40 mL,催化剂1g,杨木乙醇木素2 g,真空状态下加热至300℃,保温8h后立即冷水冷却至室温.通过气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、核磁共振波谱仪(13 C-NMR)及傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对解聚产物进行分析检测,得出杨木乙醇木素超临界乙醇催化解聚产物主要为酯类和含苯环类物质.酯类物质主要为己烯酸乙酯、丁酸乙酯和乙酸乙酯,含苯环类物质主要为间二甲苯、甲苯、对异丙基甲苯和邻二甲苯,主要发生酯化反应和烷基化反应.溶剂乙醇在反应中既是封端剂又是供氢剂....
2020-06-12 15:10:31浏览:1418
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芦苇乙二醇法分离木素制浆研究
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(30%)、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....
2020-06-12 15:04:40浏览:1413
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毛竹酶解/温和酸解木素的热解特性
为有效利用竹材,进行毛竹全组分和木素单组分热解行为的研究,提出单组分木素的热解规律及其对毛竹全组分热解的影响.采用热重分析法对毛竹酶解/温和酸解木素(EMAL)的热解行为进行了研究,并与丙酮抽提后毛竹全组分的热解行为进行了对比.探讨了升温速率和热解温度对毛竹EMAL热失重行为的影响.利用Coats-Redfern法描述毛竹EMAL的热解过程,建立了动力学模型并通过计算得到了热解动力学参数.研究结果表明毛竹EMAL热解反应的主要温度范围是150~600℃,其热解动力学模型可用一级反应表征,所得活化能随升温速率的增大而增加....
2020-06-12 14:55:16浏览:1428
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毛竹酶解/温和酸解木素的热解特性
为有效利用竹材,进行毛竹全组分和木素单组分热解行为的研究,提出单组分木素的热解规律及其对毛竹全组分热解的影响.采用热重分析法对毛竹酶解/温和酸解木素(EMAL)的热解行为进行了研究,并与丙酮抽提后毛竹全组分的热解行为进行了对比.探讨了升温速率和热解温度对毛竹EMAL热失重行为的影响.利用Coats-Redfern法描述毛竹EMAL的热解过程,建立了动力学模型并通过计算得到了热解动力学参数.研究结果表明毛竹EMAL热解反应的主要温度范围是150~600℃,其热解动力学模型可用一级反应表征,所得活化能随升温速率的增大而增加....
2020-03-24 09:06:32浏览:1426
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芦苇乙二醇法分离木素制浆研究
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(30%)、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....
2020-03-23 18:33:04浏览:1424
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杨木乙醇木素的超临界乙醇催化解聚及其产物分析
研究了以乙醇溶液为溶剂体系,以自制的Cu掺杂类水滑石焙烧产物为催化剂,对杨木乙醇制浆木素进行超临界解聚,反应器容积为100 mL,反应条件为乙醇40 mL,催化剂1g,杨木乙醇木素2 g,真空状态下加热至300℃,保温8h后立即冷水冷却至室温.通过气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、核磁共振波谱仪(13 C-NMR)及傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对解聚产物进行分析检测,得出杨木乙醇木素超临界乙醇催化解聚产物主要为酯类和含苯环类物质.酯类物质主要为己烯酸乙酯、丁酸乙酯和乙酸乙酯,含苯环类物质主要为间二甲苯、甲苯、对异丙基甲苯和邻二甲苯,主要发生酯化反应和烷基化反应.溶剂乙醇在反应中既是封端剂又是供氢剂....
2020-03-23 18:19:25浏览:1418
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