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相似文献
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1.
木质素化学改性制备缓释肥料的研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
木质素是自然界中最丰富的可再生芳香族资源,也是造纸制浆、木质纤维乙醇等农林精炼过程中的剩余物;其资源潜力巨大,如何有效地利用和开发木质素资源是行业亟须解决的问题。综述木质素的理化性质及化学改性的最新进展,重点介绍木质素包膜法、氧化氨化法、接枝共聚法、交联聚合法制备缓释肥料及应用评价,以期为木质素资源化利用提供参考。  相似文献   

2.
三倍体毛白杨木质素结构特性研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
随着造纸工业的持续高速发展,造纸原料(特别是木材原料)的稳定供应已经成为一个亟待解决的问题.三倍体毛白杨具有生长快、纤维形态好等优点,很有希望成为我国造纸工业的重要原料.为了深入了解三倍体毛白杨的纤维特性(特别是木质素的含量和化学结构),该研究不仅对三倍体毛白杨的纤维特性进行了分析,而且用硝基苯氧化法结合红外光谱、1H-NMR详细分析了其木质素的化学结构.研究结果证明:三倍体毛白杨的木质素含量较普通毛白杨要低,但是其缩合型结构的比例比较高,木质素中游离酚羟基的含量也比较低.这些研究结果为进一步研究三倍体毛白杨的制浆造纸特性打下了基础.  相似文献   

3.
以生物炼制并通过酸沉淀获得的玉米芯工业碱木质素(L)为原料,经过酚化(PL)及酚化+羟甲基化(HPL)两种前处理,增加反应活性位点,再分别对前处理产物PL和HPL进行羧甲基化改性得到CMPL和CMHPL。以期通过化学改性增强木质素水溶性和对Zn~(2+)的络合能力,从而使改性木质素具有作为水溶性螯合微肥施用的价值,进一步运用红外、热重、荧光显微镜、元素、电位滴定分析方法对木质素和改性木质素的结构及化学性质进行了探究,结果表明:通过酚化和羟甲基化两步前处理再经羧甲基化改性可以显著提高木质素的水溶性和对Zn~(2+)的络合能力。  相似文献   

4.
随着造纸工业的持续高速发展,造纸原料(特别是木材原料)的稳定供应已经成为一个亟待解决的问题.三倍体毛白杨具有生长快、纤维形态好等优点,很有希望成为我国造纸工业的重要原料.为了深入了解三倍体毛白杨的纤维特性(特别是木质素的含量和化学结构),该研究不仅对三倍体毛白杨的纤维特性进行了分析,而且用硝基苯氧化法结合红外光谱、1H-NMR详细分析了其木质素的化学结构.研究结果证明:三倍体毛白杨的木质素含量较普通毛白杨要低,但是其缩合型结构的比例比较高,木质素中游离酚羟基的含量也比较低.这些研究结果为进一步研究三倍体毛白杨的制浆造纸特性打下了基础.  相似文献   

5.
对造纸废液木质素化学改性、谱学分析以及作为植生基材添加剂用于边坡困难立地植被建植的机理、方法、功能、特点、应用效果等进行了探索和实践。结果表明,造纸废液木质素化学改性后,用作植生基材添加剂功效多,性能好,能有效提高植生基材保水、保肥、供肥性能及植物的抗逆能力,尤其适合水热条件特别恶劣,施工养护极为不便的高陡岩石边坡的植被建植,为解决植生基材易滑落、植被易退化等行业共性难题提供了新的思路和支撑技术,亦为造纸废液的资源化利用提供了新途径。  相似文献   

6.
对造纸废液木质素化学改性、谱学分析以及作为植生基材添加剂用于边坡困难立地植被建植的机理、方法、功能、特点、应用效果等进行了探索和实践。结果表明,造纸废液木质素化学改性后,用作植生基材添加剂功效多,性能好,能有效提高植生基材保水、保肥、供肥性能及植物的抗逆能力,尤其适合水热条件特别恶劣,施工养护极为不便的高陡岩石边坡的植被建植,为解决植生基材易滑落、植被易退化等行业共性难题提供了新的思路和支撑技术,亦为造纸废液的资源化利用提供了新途径。  相似文献   

7.
改性造纸黑液木质素AOL及其降解产物的谱学研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了解改性造纸黑液木质素及其降解产物的结构特征,对从造纸黑液中分离出并通过化学改性(氨氧化导入氮素)而制成氨氧化木质素(AOL)和未改性的碱木素(ALG)分别制样,进行红外光谱分析。结果表明,造纸黑液木质素在改性过程中部分苯环被打破,并在分子结构上接上了氮素,接上的氮素主要以酰胺态存在,而其他结构仍然与未改性的ALG相同。取等量的AOL和ALG分别与等量的土壤样品混合,在保持一定湿度和30℃下恒温培养1个月,用丙酮浸提,制样,进行GC-MS分析,发现有酚、醌类物质及含氮化合物的存在。这些物质的存在可以解释AOL作为控释氮肥的肥效以及作为尿素增效剂所具有的增效作用。  相似文献   

8.
木质素是自然界中含量丰富的芳香生物聚合物,也是生物质乙醇、制浆工业等生物质精炼厂的副产品,如何提升木质素的高附加值应用是亟待解决的问题。近年来,出现了大量利用木质素作为缓释肥载体的研究,木质素作缓释肥的载体,既可利用其物理特性吸附、包裹营养元素制备物理阻碍型缓控释肥;又可利用其活性基团与营养元素发生化学反应来制备化学合成型缓控释肥。本文综述了木质素在制备物理阻碍型包膜缓释肥中的应用,同时综述了木质素通过氨氧化反应、曼尼希反应和螯合反应制备化学合成型缓释氮肥、螯合微肥的应用现状。最后,探析了木质素缓释肥的物理缓释和化学缓释(氨氧化反应、曼尼希反应和螯合反应)机理。加强木质素的科学研究及应用开发对促进资源利用、环境保护有着重要的意义。  相似文献   

9.
木质素及其改性物在环境污染防治中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
木质素是广泛存在于地球上各种植物中的天然大分子有机物,造纸废水中含有大量木质素,严重污染环境。研究开发木质素应用技术,是消除其作为废弃物对环境造成危害和弥补矿储资源日渐匮乏实现可持续发展的有效途径。木质素改性技术的发展,使其可利用性不断增强,在环境污染防治中也得到了应用,木质素在肥料与农药的缓/控释、水处理絮凝剂、土壤促渗削减雨水径流控制非点源污染等技术研究成果,成为木质素资源再利用的技术基础,对消除木质素排放造成的环境污染,实现相关领域环境污染治理与控制,开发可再生资源都具有重要意义和价值,发展前景广阔。在着重介绍木质素及其改性物在环境污染防治中应用研究进展的基础上,预测了木质素改性研究的方向。  相似文献   

10.
木质素是广泛存在于地球上各种植物中的天然大分子有机物,造纸废水中含有大量木质素,严重污染环境。研究开发木质素应用技术,是消除其作为废弃物对环境造成危害和弥补矿储资源日渐匮乏实现可持续发展的有效途径。木质素改性技术的发展,使其可利用性不断增强,在环境污染防治中也得到了应用,木质素在肥料与农药的缓/控释、水处理絮凝剂、土壤促渗削减雨水径流控制非点源污染等技术研究成果,成为木质素资源再利用的技术基础,对消除木质素排放造成的环境污染,实现相关领域环境污染治理与控制,开发可再生资源都具有重要意义和价值,发展前景广阔。在着重介绍木质素及其改性物在环境污染防治中应用研究进展的基础上,预测了木质素改性研究的方向。  相似文献   

11.
木质素改性研究对于造纸业的节能减排具有重要意义。基于CNKI中国期刊全文数据库、中国重要会议论文全文数据库,搜索1998~2009年木质素改性研究的相关论文,运用文献计量学的方法对论文的刊载时间、期刊分布、合作度及合著率、研究机构、改性方法研究情况等方面进行统计分析。分析评价了近10年间木质素改性的研究,为了解和把握该领域研究热点和发展趋势提供依据。  相似文献   

12.
本文对造纸工业木素进行了综述,内容包括木素改性研究的主要方法,以及在农林、石油、建筑、高分子材料工业和造纸工业上的应用情况,并指出了存在问题和发展前景。  相似文献   

13.
针对硫酸盐木质素极性高、与HDPE复合难的问题,本研究使用顺丁烯二酸酐(MA)、丁二酸酐(SA)、邻苯二甲酸酐(PA)改性硫酸盐木质素(KL),并采用注塑法制备KL/高密度聚乙烯(HDPE)复合材料。通过相容性分析模拟了改性KL-HDPE复合材料的相容性,分析复合材料的吸水性和吸水厚度膨胀率,通过三点弯曲表征了复合材料的弹性模量(MOE)和断裂模量(MOR)。结果表明,改性后复合材料的界面相容性提高,与PA改性的KL相比,MA、SA改性的KL与HDPE具有较好的界面相容性。MA、SA改性后的木素-HDPE复合材料吸水速率降低,吸湿尺寸稳定性提高。PA改性的木素-HDPE复合材料吸水速率在前500 h较高,但在500 h以上,随着时间的延长其吸水速率低于未改性木素-HDPE复合材料。其中,MA-PE改性复合材料具有较好的耐水性和吸湿尺寸稳定性。MA、SA、PA改性的木素-HDPE复合材料MOE明显提高,分别提高了71%、42%、17%。MA,SA和PA改性除去了木质素中的大部分羟基,降低木质素的亲水性。改性后的复合材料MOR增加,其中MA改性KL复合材料的MOR增加最显著。  相似文献   

14.
木质素吸附剂的制备·应用及吸附影响因素   总被引:1,自引:1,他引:0  
就目前木质素吸附剂制备、应用及吸附影响因素的一些重要研究进行了综述。首先就木质素来源、分离以及改性制备进行了介绍,接着概述了目前木质素吸附剂在重金属吸附、染料吸附、肥效缓/控释、农药缓/控释等主要领域的应用,最后总括了影响木质素吸附的几个重要因素,包括pH值、温度、木质素吸附剂与吸附质浓度、离子强度、吸附剂属性等。  相似文献   

15.
木素制啤酒非生物稳定剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用木素的超分子特性,并通过改性而使其表面基团与高分子蛋白质作用,进而将其絮凝沉淀除去,从而提高啤酒的非生物稳定性。主要对制浆废液中木素的分离、木素的改性条件及措施、木素对啤酒非生物稳定性的影响进行了探讨。研究结果表明,啤酒加入木素后,啤酒澄清速度加快,过滤后,啤酒色度较未用木素的大约下降1.0 EBC单位;浊度显著下降,证明木素有明显的提高非生物稳定性的作用。  相似文献   

16.
天然气管道低温输送时容易发生冰堵,影响正常的输气生产。以站场设备的冰堵防治为目的,通过冰冻实验,使用接触角测试仪、扫描电镜进行测试并结合理论分析,探索了通过表面改性方法调节站场运行设备表面的化学性质,进而防治冰堵的可行性。研究表明:适当的表面处理和硅烷改性,可以在钢表面形成一层疏水或超疏水纳米膜,增加水在其表面的接触角,使水难以在钢表面停留,同时冰冻实验也证明表面改性可以延长结冰时间;经疏水和超疏水改性后,由于接触角增大,引起水结晶成冰的形核功大幅增加,并且接触角越大,形核功越大,越难结晶成冰。实验和理论研究结果证明,钢表面疏水改性,可以解决站场设备的冰堵问题,具有应用潜力。  相似文献   

17.
转录因子对木质素生物合成调控的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
木质素是维管植物次生细胞壁的重要组分之一,具有重要的生物学功能。木质素分子与细胞壁中的纤维素、半纤维素等多糖分子相互交联,增加了植物细胞和组织的机械强度,其疏水性使植物细胞不易透水,利于水分及营养物质在植物体内的长距离运输。木质素与纤维素共同形成的天然物理屏障能有效阻止各种病原菌的入侵,增强了植物对各种生物及非生物胁迫的防御能力。然而木质素的存在也给人类的生产实践带来诸多负面影响,如造纸业中,由于必须使用大量化学药品去除木质素,加大了造纸成本,严重污染了环境;饲草中的高木质素含量则影响牲畜的消化吸收,降低了饲草的营养价值;过高的木质素含量也影响了人类对生物质能源的发酵利用。因此,利用基因工程改造植物木质素的可降解性意义重大。在高等植物中,木质素通过苯丙烷途径和木质素特异途径合成。在拟南芥中,NAC、MYB以及WRKY类转录因子都参与了对木质素生物合成的调控。在拟南芥中,MYB26可激活NST1/NST2的转录;WRKY12可与NST2的启动子区结合并对其表达进行负调控;SND1(NST3)和NST1主要在纤维次生壁的形成中发挥作用,两者功能有冗余;NST1和NST2在调控花药壁的次生壁的增厚中功能有冗余;VND6和VND7则主要在木质部导管的分化中起重要作用,这些NAC类转录因子通过与下游的MYB类转录因子如MYB83、MYB46及(或)MYB58、MYB63、MYB85和MYB103的结合对木质素合成基因的表达进行正调控,而MYB75对木质素生物合成进行负调控。多数MYB转录因子通过与下游木质素生物合成途径基因启动子区的AC元件(I、II和III)结合从而对其表达进行调控。研究表明,bHLH类转录因子也参与了对木质素生物合成的调控。文章综述了各类转录因子对木质素生物合成调控的最近进展,绘制了拟南芥中木质素生物合成的主要调控网络,同时也总结了其他物种(如水稻、小麦、玉米、桉树、松树和杨树等)中已发现的对木质素生物合成进行调控的转录因子。随着高通量测序技术的发展,研究者有望在更多的物种中发现参与木质素生物合成调控的关键转录因子,这些研究将对通过基因工程改造木质素的组成具有重要的借鉴意义。  相似文献   

18.
巫国富 《安徽农业科学》2012,40(14):8173-8174
阐述了核磁共振技术的基本原理;着重论述了核磁共振波谱在木材热处理、木材乙酰化、酯化、醚化及在木材纤维素、半纤维素和木素等木材改性方面的应用。  相似文献   

19.
[目的]研究不同施氮量对稻田氨挥发损失的影响,为解决稻田氮素低利用率提供参考依据.[方法]利用双季稻田间试验,采用动态室法监测基肥和穗肥施用不同用量氮素后的土壤氨挥发特征及田面水氮形态含量特征.[结果]早稻基肥期土壤氨挥发损失峰值于施肥后第5d出现,第9d接近对照水平;晚稻同期及穗肥期土壤氨挥发损失峰值均于施肥后第1d出现.基肥氨挥发损失量低于穗肥,晚稻高于早稻.早、晚稻平均氨挥发损失率分别为12.99%和21.79%.施氮提高氨挥发损失量和累积损失量,且随施氮量的增加而呈现不同程度地增加.氨挥发损失率随施氮量的增加而降低.相关分析表明,氨挥发损失量和磷肥施用量均与田面水铵态氮、硝态氮和溶解性总氮含量呈显著或极显著直线正相关.[结论]施氮通过提高田面水氮含量促进稻田氨挥发损失.通过合理施肥、改变肥料特性等措施降低施肥后田面水中氮含量降低,从而减少稻田土壤氨挥发损失.  相似文献   

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