Древесина во всех областях![]() Древесина во всех областях ее использования подвергается различным воздействиям. Многие из химически... |
Влияние температуры![]() На фотодеструкцию оказывает влияние температура. После 4 ч облучения хвойной сульфатной целлюлозы пр... |
Основные направления разложения лигнина до низкомолекулярных или мономерных соединений включают окисление или гидролиз в щелочной среде, сплавление со щелочью, нуклеофильное деметилирование под действием щелочи, пиролиз и гидрогенолиз. Получаемые химикаты можно разделить на следующие группы: неспецйфические продукты, такие, как уголь, масла, смолы, пек; газы, такие, как моноксид и диоксид углерода, а также водород; фенол и замещенные фенолы; бензол и замещенные бензолы; насыщенные и ненасыщенные углеводороды; органические серосодержащие соединения; органические кислоты.
Лигнин, имеющий одновременно ароматическое строение и алифатические цепи, может служить сырьем для получения химикатов, производимых в настоящее время из нефти и природного газа. Многотоннажное производство низкомолекулярных продуктов из технических лигнинов пока еще по экономическим и технологическим причинам не конкурентоспособно с производством нефтехимикатов. Превращение макромолекул лигнинов в простые ароматические и алифатические соединения возможно лишь с помощью энергоемких и, следовательно, дорогостоящих процессов, дающих в то же время низкий выход чистых продуктов, причем с ростом стоимости энергии потенциальные продукты из лигнина будут все дороже.
Для получения фенольных смол необходимо использовать очищенное лигнинное сырье с достаточным количеством реакционно-способных групп. Реакционную способность лигнина снижают метоксильные группы и алифатические цепи. Ее можно повысить деметилированием, о чем свидетельствуют эксперименты по получению фанеры. В случае фрагментов лигнина с низкой молекулярной массой для получения удовлетворительных смол требуются большие количества фенола и формальдегида.
Натриевые производные сульфатных лигнинов используются в качестве анионных и катионных стабилизаторов и эмульгаторов асфальтовых эмульсий, а также водных эмульсий парафина и нефти. Диспергирующие свойства лигносульфонатов используют в разнообразных областях — для диспергирования керамических материалов, глин, красителей, углеродной сажи, инсектицидов. Выпускаются поверхностно-активные препараты для стандартных пестицидов и гербицидов.
Страница 4 из 10
Химические изменения целлюлозы![]() На деструкцию целлюлозы под действием УФ-лучей указывают потеря массы, а также-уменьшение содержания альфа-целлюлозы и степени полимеризации. Для фильтровальной бумаги наблюдали линейную зависимость потери массы от продолжительности облучения вплоть до 5,6 % п... |
Изменения структуры![]() Для изучения изменений в структуре древесины после облучения светом в атмосферных условиях, кроме химических методов, использовали оптическую и электронную микроскопию. Заметные изменения возможны лишь при длительном периоде выдержки, высокой энергии излучения... |