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文檔簡介
1、木質素是自然界第二大可再生生物質資源,主要是由烷基酚單元交聯在一起的空間網狀高聚物,目前的利用效率低下。本文擬探索采用溶劑熱降解的方法來利用木質素資源,將木質素降解為小分子產物,如有機酸、羧基或醛基酚類化合物,具有很高的利用價值。
首先,本文就甲醇體系中的堿木質素降解過程進行了研究。甲醇熱降解堿木質素可獲得多種單環(huán)芳香族化合物,其中,降解產物結構以愈創(chuàng)木基結構為主.堿木質素經降解后,重均分子量( ̄MW)從12600降為60
2、0左右,且不溶物產物結構主要為C-C縮合鍵構成的高聚物,醚鍵結構在紅外和熱重分析中的信號非常微弱,說明醚鍵在降解過程中絕大部分被打新,只有極少量存在于不溶物中。
其次,進行了堿木質素降解反應影響因素的研究,包括反應時間、溫度、水含量三個因素。延長反應時間有利于提高鄰二甲氧基乙基苯和愈創(chuàng)木基丙基苯產率,但會使愈創(chuàng)木酚的產率下降;反應溫度對反應速率的影響顯著,在木質素降解反應中,反應溫度設定在300℃以上為宜;甲醇/水共溶劑體
3、系不利于愈創(chuàng)木酚類,如愈創(chuàng)木酚,愈創(chuàng)木基甲苯,2-甲氧基-3甲基苯酚,鄰二甲氧基乙基苯和愈創(chuàng)木基乙?;降犬a物的生成或存在。甲醇體系與共溶劑體系相比,后者降解所得TIS不溶物中重組分較多,共溶劑體系更易使反應發(fā)生結焦。
最后,基于堿木質素的甲醇降解反應研究,將甲醇熱解木質素的方法應用于杉木中木質素的降解反應,使重均分子量為幾十萬的杉木降解為( ̄MW)=200~800的低分子產物。杉木主要是愈創(chuàng)木丙烷結構組成的高分子化合物,
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