半纤维素的改性及其综合利用研究共17页

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半纤维素制备方法的改进及其应用

半纤维素制备方法的改进及其应用

半纤维素制备方法的改进及其应用
用半纤维素制备方法是有效的利用玉米的有机残渣,分解其多糖把它转化为功能高分子的一种新工艺,近年来受到了越来越多的关注。

本文主要介绍半纤维素制备方法的改进及其应用。

一、半纤维素的制备方法
1、硫酸改性: 硫酸可以改性半纤维素,改性前后的分子量和粘度改变,可以改变半纤维素分子结构,从而提高水溶性和逆热稳定性。

2、高温水解方法:高温水解可以改变半纤维素的结构,提高其水解性,改变粘度,提高其可溶性,使其更容易与水混合,利于某些生物化学应用和降解。

3、氯化改性:氯化改性可以提高半纤维素的可溶度和稳定性,使其适合合成高分子材料,从而改变其表面性质。

二、半纤维素的应用
1、用于药品缓控释:由于半纤维素具有很强的稳定性,能有效固定和保护药物,在药品中用作缓控释载体和改善药物的浸渍性,提高抗酸性和耐受性。

2、用于食品的抗氧化剂:半纤维素具有良好的稳定性和耐腐蚀性,能够有效抑制油脂氧化,进而抑制食品的发芽和加工,提高食品的运输能力。

3、用于非纺织品:半纤维素可以用于制作多种非纺织品,包括建筑材料、汽车内饰、仪器,以及水管管道的维修保养。

因此,上述方法改进了半纤维素制备方法,使其制备标准化,增加了其水溶性和可溶性,提高了物理化学保护性,在药品、食品和非纺织品方面都有着广泛的应用前景。

半纤维素论文..

半纤维素论文..

半纤维素材料制备、表征及材料化的应用摘要:随着石油煤炭的日渐枯竭和环境的日益恶化,全球面临着经济可持续发展的压力。

生物质是地球上最重要、最广泛的可再生资源,生物质资源俨然成为了国家和地区可持续发展的重要战略资源,以农作物秸秆(半纤维素)为代表的一类原料成为大家研究和开发的热点。

本实验通过绝干玉米芯和菜籽秆粉状物与碱溶液kOH(80g/L)进行提取,提取时间为2h,收集温度75度。

收集上清液后用乙酸-乙醇进行沉淀得到半纤维素沉淀物。

沉淀物经大量的乙醇-水清洗得到纯净半纤维素然后进行半纤维素XRD、红外、GPC表征。

通过表征现象可分析出半纤维素的基团、包含的单糖以及单糖的含量。

半纤维素材料化应用是通过传统凝胶方法在试管中与水和乙醇等溶剂在高温下进行物理作用形成温度敏感水凝胶。

关键词:半纤维素、表征、水凝胶Abstrzact:As oil coal draining and worsening environment, the world faces the dual pressure of economic sustainable development and environmental protection. Biomass resources has become the important strategic resources for the sustainable development of countries and regions, with crop stalks (hemicellulose) as the representative of the raw material become the hotspot of research and development。

Key words:hemicellulose、Characterization、Hydrogel第一章前言1.1半纤维素的背景研究近年来,由于环境污染、石化资源的枯竭问题,全世界已经面临着保护环境和经济可持续发展的双重压力。

半纤维素的提炼及改性应用

半纤维素的提炼及改性应用

半纤维素的提炼及改性应用
概述
半纤维素是一种天然聚合物,广泛存在于植物细胞壁中。

它的
提炼和改性可以为各种应用领域提供新的材料和方法。

本文将探讨
半纤维素的提炼过程以及改性后的应用。

提炼方法
半纤维素的提炼过程一般包括以下步骤:
1. 原料准备:选择富含半纤维素的植物作为原料,如木材、秸
秆等。

2. 预处理:将原料进行切割、研磨等处理,以增加提取效率。

3. 提取:采用化学酶解或物理处理等方法将半纤维素从原料中
提取出来。

4. 分离和纯化:通过过滤、离心等工艺将提取得到的半纤维素
进行分离和纯化,得到纯净的半纤维素产物。

改性应用
经过提炼后的半纤维素可以通过各种改性方法进行进一步处理,以满足不同的应用需求。

以下是一些半纤维素改性的应用领域:
生物医学领域
半纤维素在生物医学领域的应用广泛。

例如,通过改性后的半纤维素可以制备生物可降解的医用材料,用于修复组织和器官。

纤维素醚的制备
通过对半纤维素进行醚化反应,可以合成纤维素醚。

纤维素醚具有良好的溶解性和可加工性,可用于制备纤维素基复合材料、涂料和胶粘剂等。

食品工业
半纤维素可以作为食品工业中的添加剂,用于增加食品的纤维含量,改善食品的质地和口感。

环境保护
将半纤维素改性后应用于环境保护领域,例如制备可降解的吸附材料,用于处理水污染和废弃物处理等。

结论
半纤维素的提炼和改性应用是一个具有广泛发展前景的领域。

通过不断提升提炼技术和改性方法的研究,我们可以为各个应用领域提供更多可持续、高效、环保的材料和解决方案。

半纤维素的利用

半纤维素的利用

离子交换脱酸工艺
离子交换脱酸工艺就是采用离子交换树 脂利用离子交换的方法将硫酸根除去。此 工艺也有两次交换和三次交换之分,但不 管是两次交换还是三次交换都有属于离子 交换的范畴。此法的工艺的路线如下: 原料→ 水解→ 脱色→ 离子交换→ 浓缩 → 离子交换→ 加氢 → 离子交换→ 浓缩→ 结晶 → 分离→ 包装
防龋齿的木糖醇
木糖醇作甜味剂

生产木糖方法:
工业化生产木糖醇的方法是首先水解富 含木聚糖的半纤维素,纯化制取木糖后, 再经过催化氢化、柱层析、重结晶等加工 得到木糖醇,它是近年发展起来的一种新 型甜味剂,为白色无臭的结晶粉末,甜度 与热容量与蔗糖相近,但是能量值低。木 糖醇能够调整人体的糖代谢,用于是糖尿 病患者的营养和治疗。
• 4.生产木糖和木糖醇 木聚糖是半纤维素的主要组成成分,完 全水解后可制得结晶的木糖,用作食品添加 剂;不完全水解得到的低聚糖,又称寡糖。 具有生物学功能特性的低聚糖称为功能性低 聚木糖,包括有水苏糖、棉子糖、麦芽糖、 低聚木糖和低聚半乳糖等,它们能促进肠道 内双歧杆菌的增殖,有利于人体健康。
小知识:

己糖利用
• 纤维素和半纤维素水解得到己糖和戊糖, 通过发酵和蒸馏得到乙醇。利用亚硫酸盐 纸浆厂废液中的葡萄糖、甘露糖和半乳糖 经过发酵生产乙醇是造纸废液综合利用得 主要方向。其反应式如下: C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2
半纤维素戊糖的利用
• 1.利用半纤维素聚戊糖水解,脱水后生成糠 醛,它是一种优良的溶剂,用于润滑油的 精制和作为呋喃树脂、尼龙的生产原料。 • 2.戊糖还可以用于生产饲料酵母,作为动物 的营养饲料。 • 3.膳食纤维是一种功能性食品,在预防和治 疗便秘、肥胖、高血压、大肠癌等疾病方 面有一定的效果,半纤维素约占膳食纤维 总量的50%以上,其中主要为阿拉伯糖和 木糖,各占40%左右。

半纤维素分离提取及改性应用研究进展

半纤维素分离提取及改性应用研究进展
A bstract:In this paper,the isolation and purification methods of hemicellulose were viewed, including a l ka li extraction, alkali peroxides extraction, organic solvent extraction, ultrasound—assisted separation, microwave—assisted separation, steam explosion and hot water treatment method.The advantages and disadvantages of each method were compared. Besides,severa l importa n t hemicellulose modif ied products and their application fields were a lso introduced, and the developing direction of hemicellulose der ivatives in the future was prospected. Key word:hemicellulose;separation m ethod;derivatives
中图分类号 :TQ35
文献标识码 :A
文章编号 :1673—5854(2018)02-.0042-09
Research Advance in Extraction a n d Modif icat ion of Hemicellulose
FAN Hongyu ,W EI Min ,ZHAO Jian ,JIANG Jianchun

半纤维素—壳聚糖基生物功能材料研究及其应用

半纤维素—壳聚糖基生物功能材料研究及其应用

半纤维素—壳聚糖基生物功能材料研究及其应用一、本文概述随着科学技术的不断发展和环保理念的深入人心,生物功能材料作为一种绿色、可持续的新型材料,正日益受到人们的关注和重视。

半纤维素—壳聚糖基生物功能材料,作为一种具有代表性的生物功能材料,凭借其独特的生物相容性、生物可降解性和优异的物理化学性能,在众多领域展现出广阔的应用前景。

本文旨在全面探讨半纤维素—壳聚糖基生物功能材料的制备技术、性能特点以及实际应用情况。

文章首先概述了半纤维素和壳聚糖的来源、结构和性质,为后续的研究和应用提供了理论基础。

接着,详细介绍了半纤维素—壳聚糖基生物功能材料的制备方法,包括化学法、物理法和生物法等,并对各种方法的优缺点进行了比较和分析。

在此基础上,文章进一步探讨了半纤维素—壳聚糖基生物功能材料的性能特点,如机械性能、热稳定性、吸水性、生物相容性等,并通过实验数据验证了其优越性能。

文章还重点关注了半纤维素—壳聚糖基生物功能材料在生物医药、农业、环保等领域的应用情况,展示了其在实际应用中的潜力和价值。

文章对半纤维素—壳聚糖基生物功能材料的研究现状进行了总结,并展望了其未来的发展方向和应用前景。

通过本文的研究,旨在为相关领域的研究人员和从业者提供有益的参考和启示,推动半纤维素—壳聚糖基生物功能材料的深入研究和广泛应用。

二、半纤维素与壳聚糖的基本性质半纤维素(Hemicellulose)是一类复杂的复合多糖,主要存在于植物细胞壁中,与纤维素和木质素相互连接。

它是一种无定形的聚合物,主要由己糖、戊糖和一些酸性糖基组成。

由于半纤维素的结构多样性,其分子量、聚合度和糖组成因植物种类和部位而异。

半纤维素的主要特点是易于水解,并且在自然界中易被微生物分解。

壳聚糖(Chitosan)是一种天然多糖,由甲壳动物壳(如虾壳、蟹壳)中的甲壳素(Chitin)经过脱乙酰作用制得。

壳聚糖分子由β-1,4-糖苷键连接的氨基葡萄糖单元组成,具有良好的生物相容性、生物降解性和抗菌活性。

纤维素的改性及应用研究进展_罗成成

纤维素的改性及应用研究进展_罗成成

2015年第34卷第3期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS・767・化工进展纤维素的改性及应用研究进展罗成成,王晖,陈勇(中南大学化学化工学院,湖南长沙410083)摘要:植物纤维素是天然的可再生资源,对纤维素的改性利用一直是研究的热点。

本文简要介绍了纤维素的结构与性质,综述了纤维素的改性方法,包括物理改性、化学改性和生物改性等,其中化学改性是最主要的方法,包括酯化、磺化、醚化、醚酯化、交联和接枝共聚等,通常涉及其结构中羟基的一系列反应。

通过改性,引进了一系列离子型基团,有利于增强纤维素的亲水性。

经改性后的纤维素与之前相比,结晶度和聚合度明显降低,可及度明显提高,无论物理性质还是化学性质都表现出更大的优越性。

其后回顾了纤维素衍生物在食品、造纸以及建筑行业中的一些研究应用成果,阐述了其在医药及废水处理等方面的研究进展,并展望了纤维素衍生物的发展前景。

关键词:纤维素;纤维素衍生物;化学改性中图分类号:TQ072文献标志码:A文章编号:1000–6613(2015)03–0767–07DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2015.03.028Progress in modification of cellulose and applicationLUO Chengcheng,WANG Hui,CHEN Yong(School of Chemistry and Chemical Engineering,Central South University,Changsha410083,Hunan,China)Abstract:Plant cellulose is a natural renewable resource,and application of the modified cellulose has been a research focus.The structure and properties of cellulose are described,and cellulose modification methods are reviewed,including physical,chemical and biological methods.The main method is chemical modification,including esterification,sulfonation,etherification,ether esterification,crosslinking and graft copolymerization,which involve the reactions of hydroxyl groups in the cellulose.Hydrophilcity of cellulose could be enhanced by introduction of ionic groups.Compared with non-modified cellulose,crystallinity and degree of polymerization of modified cellulose decrease significantly,whereas accessibility is improved remarkably,with superior physical and chemical properties.Finally,the research achievements of cellulose derivatives in food,paper and construction industries are reviewed.Research progresses in pharmaceuticals,wastewater treatment and other areas are presented.Future applications of cellulose derivatives are prospected.Key words:cellulose;cellulose derivatives;chemical modification纤维素是植物细胞壁的主要成分,在自然界中分布甚广,是取之不尽、用之不竭的天然高分子化合物。

半纤维素的提取、 改性与表征

半纤维素的提取、   改性与表征

半纤维素的提取、化学改性及表征林产化学加工工程2011102012012 汪欢欢摘要半纤维素是生物质的重要组成成分,综合利用潜力大,可以将其转化为高附加值、多元化的产品。

对近十年半纤维素的化学改性如:醚化改性、酯化改性进行了综述,主要从多相反应和均相反应两个方面进行了归纳说明,最后提出了半纤维素改性的前景。

关键词半纤维素改性表征引言随着石油资源的日益枯竭和世界森林面积的急剧减少,以农作物秸秆为代表的非木材纤维原料成为人们研究和开发利用的热点。

全世界每年生产大量的秸秆,主要为麦草、稻草、甘蔗和玉米秸秆等。

半纤维素作为一种可再生的绿色化学品可广泛应用于化学、食品、造纸等行业,具有广阔的利用前景。

但目前半纤维素的价值仍然没有被人们充分利用。

研究半纤维素的化学组成和结构对合理利用半纤维素是必不可少的,只有充分认识半纤维素的化学组成和结构,才有可能开发出更合理的利用途径,所以对半纤维素的分离及表征具有一定的研究意义。

1.半纤维素提取传统化学法制浆一般是直接处理原料,原料中的生物质尤其是半纤维素大部分进入制浆废液而被浪费掉,忽略了半纤维素作为生物质资源的潜在价值。

例如:半纤维素可以通过水解发酵生产燃料乙醇,也可以用作造纸助剂等。

因此,可以考虑在制浆工段之前采用条件比较温和的预处理方法分离出纤维原料中的一部分半纤维素,然后将此半纤维素水解发酵制得乙醇或直接提取乙酸等化学品。

尽管人们研究了多种预处理的方法,如生物法、化学法、物理法等,但是预处理的研究还有待进一步加强,因为现在的预处理方法成本缺乏优势,与化工燃料相比,优势不明显1.1 高温液态水预处理提取半纤维素热抽提半纤维素的方法主要有两种,分别是微波辐射法和水蒸汽法。

Alexandra[33等人研究了从大麦壳中抽提水溶性的半纤维素,研究表明,相对其他抽提方法而言,水蒸气抽提更具有潜力,因为水蒸气抽提工艺条件温和,使用化学品减少,从而降低了对环境的影响。

相比碱法而言,这种抽提方法的优势在于,半纤维素的破坏程度小,无论是低聚阿拉伯基木聚糖,还是多聚阿拉伯基木聚糖,其乙酰基团没有受到破坏,从而保证了半纤维素的多种用途,比如通过化学改性,增加半纤维素的疏水性,开发新材料。

半纤维素的利用

半纤维素的利用
半纤维素在自然界中储量丰富,但由于它不 能单独存在,而是其它原料的一种伴生产品, 所以没有像纤维素那样广泛应用,除了一部分 用于造纸外,在其它方面利用有限。随着科学 技术的发展,半纤维素在化学工业、食品工业、 能源工业方面展现了广阔的应用前景。
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中和脱酸工艺
中和脱酸工艺就是在净化水解液时采 用中和法。上世纪六十年代,我国木糖醇 在保定开始试生产时,就是采用这个方法, 如保定厂的一号生产线。此法的工艺路线 如下:
原料 → 水解→ 中和 → 浓缩→ 脱色→ 离子交换→ 浓缩→ 加氢 → 浓缩→ 结晶→ 分离→ 包装
• 优点:中和脱酸工艺比较简单,酸碱消耗 低,可降低成本,设备也比较简单,易操 作,投资少。
• 在制浆工艺中,半纤维素的含量应该控制在一个适当的水 平内,半纤维素含量过大,尽管能增加纤维的结合强度, 但是相对降低了纤维素的含量从而降低了纸张的强度。
• 麦草、稻草、芦苇等草浆的半纤维素比木浆高得多,但是 这些浆料中,纤维的尺寸、纤维细胞和杂细胞的比例等对 纸张性能得影响比其化学成分对纸张性能影响大得多,就 此而言,草浆造纸性能比木浆差。
• 优点:它解决了中和脱酸工艺品中设备结垢的缺 点,提高了设备的利用率和使用寿命,减少了水 解液中的灰份和酸的含量,提高了水解液的质量, 相应的提高了产品质量。
• 缺点:离子交换脱酸工艺,工艺比较复杂,树脂 用量较多,设备较多,投资大。增加了酸碱消耗, 加大了成本。
由于离子交换脱酸工艺有众多的优越性,新 建厂都采用了此工艺。
己糖利用
• 纤维素和半纤维素水解得到己糖和戊糖, 通过发酵和蒸馏得到乙醇。利用亚硫酸盐 纸浆厂废液中的葡萄糖、甘露糖和半乳糖 经过发酵生产乙醇是造纸废液综合利用得 主要方向。其反应式如下:

半纤维素利用开发的进展情况

半纤维素利用开发的进展情况

半纤维素利用开发的进展情况1.半纤维素的应用研究进展1. 1 降解产物制备低分子产品1. 1. 1 己糖的利用生产乙醇, 这是亚硫酸盐纸浆厂废液综合利用的主要方向;生产山梨糖醇( 己六醇) , 甜度= 60% 蔗糖, 热量值= 碳水化合物, 代谢速度< 碳水化合物, 在肝脏中大部分转化为果糖, 不会引起糖尿病; 用在冰淇淋、巧克力、口香糖中, 可以起到防治肥胖的作用; 可以作为制造炸药、维生素C 的原料等。

1. 1. 2 戊糖的利用生产饲料酵母, 如亚硫酸盐制浆废液;生产糠醛, 可用于润滑油的精制, 还可以用于生产溶剂、呋喃树脂、尼龙等;生产木糖, 可用于糖果、水果罐头、冰淇淋的制造, 木糖被微生物( 细菌、真菌、酵母菌) 发酵生产乙醇;生产木糖醇, 木糖经氢化可还原制成, 作为甜味剂其甜度和热容量= 蔗糖, 能量值仅为11. 7~12. 1kJ/ g, 消除人体内有害酮体的产生, 具有减肥功能; 能调整糖的代谢, 是糖尿病人的营养剂和治疗剂; 减慢血浆中产生脂肪酸的速度, 但不会使血糖上升, 是肝炎病人的保肝药物; 不能被口腔细菌利用, 口感凉爽, 适用于在口香糖类糖果中应用。

1. 2 在生物和医药上的应用低聚木糖具有表面活性部位, 可吸附肠道内有毒物质及病原菌, 提高机体抗病力, 激活免疫系统, 因此可在医药中广泛应用。

聚阿拉伯糖葡萄糖醛酸木糖可免疫刺激行为; 4 O 甲基葡萄糖醛酸木糖可抑止恶性肿瘤; 羧甲基化聚木糖的木材半纤维素可刺激T 淋巴细胞和免疫细胞, 被称为中国新的抗癌药物。

1. 3 在食品工业中的应用半纤维素可作为食品黏合剂、增稠剂、稳定剂、水凝剂、食用纤维、薄膜形成剂及乳化剂等。

膳食纤维由纤维素、半纤维素和木质素组成,半纤维素占膳食纤维总量的50% 以上, 它的功能有: 预防便秘、肥胖、高血压、大肠癌等。

用碱性溶液从植物原料中抽提的半纤维素是混合聚糖, 其产品可以制成脂肪替代品, 能耐高温, 可用于肉制品中。

半纤维素的改性及其综合利用研究

半纤维素的改性及其综合利用研究

半纤维素的酯化反应
在微波辐射的作用下,以N,N-二甲基甲酰胺(DMF)/氯化锂(LiCl)为均相溶剂 系统,麦草半纤维素与月桂酰氯发生酯化反应。
通过优化条件可以得到取代度为1.63的改性半纤维素,对应的反应条件为 :木聚糖与酰氯的摩尔比是1:3,半纤维素大分子链上木聚糖与三乙胺的摩 尔比是1:2,DMAP浓度控制在5%,反应温度为78oC,反应时间为5 min。
半纤维素综合利用
用乙酸酐对半纤维素进行乙酰 化反应,能够增强半纤维素的抗 水性能。半纤维素羟基基团的衍 生化作用还可以减少半纤维素形 成强氢键结合网络的倾向,能提 高半纤维素膜的柔韧性,改性产 物可用来生产可降解的食品包装 膜。
半纤维素的综合利用
通过半纤维素羟基的酯 化来增加疏水性是一种 增加半纤维素抗水能力 的方法。半纤维素的羟 基基团衍生作用,可以 减少半纤维素形成氢键 结合的网络并且增加薄 膜的柔韧性。
半纤维素结构特点
按照不同比例和不同取代基,半纤维素是由不同糖 单元组成。这些糖是D-木糖、L-阿拉伯糖、D-葡萄 糖,D-半乳糖、D-甘露糖、D-葡萄糖醛酸,4-O-甲 基-D-葡萄糖醛酸,D-半乳糖醛酸和少量的L-鼠李 糖、岩藻糖和不同的O-甲基化的中性糖。
这些结构单元在构成半纤维素时,一般不是由一 种结构单元构成一种均一的聚糖,而是由2~4种 结构单元构成的不均一聚糖。
半纤维素的化学改性
酯化
在半纤维酯化反应中,最为常见的是半纤维素的 乙酰化反应。通常,这类反应可于多相介质或均 相介质中完成,生成相应的不同取代度的产物。
醚化
半纤维素的羟基可与烷基化试剂反应生产半纤维 素醚。半纤维素的醚化反应,则是根据不同醚化 产品,使用各种醚化剂,如卤代物、环氧化合物 以及烯类单体与半纤维素反应而成。

半纤维素论文

半纤维素论文

半纤维素材料制备、表征及材料化的应用摘要:随着石油煤炭的日渐枯竭和环境的日益恶化,全球面临着经济可持续发展的压力。

生物质是地球上最重要、最广泛的可再生资源,生物质资源俨然成为了国家和地区可持续发展的重要战略资源,以农作物秸秆(半纤维素)为代表的一类原料成为大家研究和开发的热点。

本实验通过绝干玉米芯和菜籽秆粉状物与碱溶液kOH(80g/L)进行提取,提取时间为2h,收集温度75度。

收集上清液后用乙酸-乙醇进行沉淀得到半纤维素沉淀物。

沉淀物经大量的乙醇-水清洗得到纯净半纤维素然后进行半纤维素XRD、红外、GPC表征。

通过表征现象可分析出半纤维素的基团、包含的单糖以及单糖的含量。

半纤维素材料化应用是通过传统凝胶方法在试管中与水和乙醇等溶剂在高温下进行物理作用形成温度敏感水凝胶。

关键词:半纤维素、表征、水凝胶Abstrzact:As oil coal draining and worsening environment, the world faces the dual pressure of economic sustainable development and environmental protection. Biomass resources has become the important strategic resources for the sustainable development of countries and regions, with crop stalks (hemicellulose) as the representative of the raw material become the hotspot of research and development。

Key words:hemicellulose、Characterization、Hydrogel第一章前言1.1半纤维素的背景研究近年来,由于环境污染、石化资源的枯竭问题,全世界已经面临着保护环境和经济可持续发展的双重压力。

半纤维素的应用

半纤维素的应用

2005年第4期2006年第2期本文简要介绍了半纤维素的基础知识,着重强调了近几年来半纤维素及其改性的或衍生的聚合物在各方面的应用。

关键词:半纤维素甘露聚糖木聚糖半乳聚糖木葡聚糖1半纤维素的定义植物细胞的细胞膜外具有细胞壁。

构成细胞壁的物质种类很多,特别重要的有构架物质—纤维素,主要衬质—半纤维素和果胶质等。

1891年,舒尔茨(schulze)认为在植物组织中较易分离出的一类多糖是纤维素的半成品,或是纤维素的前体分子,所以把它称作半纤维素。

2半纤维素的分类半纤维素一般为非葡萄糖聚合而成的多糖,没有化学通式。

根据其化学组成中主要单糖的成分,可以分为以下几个大类。

1.甘露聚糖该类半纤维素的主链由甘露糖以β ̄1,4糖苷键连接而成。

甘露聚糖是针叶树半纤维素的主要成分。

2.木聚糖是由β ̄1,4糖苷键连成的木糖链状分子,大约每10个木糖残基有7个乙酰化。

蕨类、裸子、被子植物均含有这类半纤维素。

3.半乳聚糖该类半纤维素的主要代表是阿拉伯半乳聚糖。

落叶松中存在着丰富的阿拉伯半乳聚糖。

4.木葡聚糖该类半纤维素分子包括象纤维素那样的β ̄l,4链的葡聚糖骨架,在糖苷键6位上接了很多木糖侧链。

从以上介绍可以看出,半纤维素的种类很多,结构十分复杂,而且随植物种类的不同而有较大差异,所以对其化学结构的研究还有大量的工作要做,但从水解产物来看,主要是木糖、阿拉伯糖、甘露糖、半乳糖和葡萄糖等。

3半纤维素的应用半纤维素大量存在于植物的茎干、种子、果壳等部分,如在针叶树中其量占细胞壁干重的10% ̄15%,阔叶树中占了18% ̄23%,禾草类中占了20% ̄25%。

半纤维素可用于化学、食品、造纸、制药及涂料等工业生产中。

如在制纸工业中,半纤维素(多戊糖)的含量对纸浆的“打浆”过程和纸张的质量(白度和透明度)产生一定的作用,其含量必须在一定范围(30% ̄50%)内才较理想。

半纤维素还可制酒精、糠醛,培养饲料酵母等。

下面分别介绍一下半纤维素在各方面的应用。

半纤维素化学改性

半纤维素化学改性
( :4; :3) 8— 34 9 7 — — /’1#+’22%2,)’ 8— 图7 "#$%&’ 7 半纤维酯化反应式
催化剂
! 8— 3:3:4; 9 :4; :334
",&1%20 ,- /’1#+’22%2,)#+ ’)*’&#-#+0*#,<
[ ] 分别比较了在无溶 =/#+>0%? 等 @ 比较了橡树木屑和小麦糠中的半纤维素与辛酰基氯的乙酰 化 反 应,
[ .*] 。 同 时, 孙 教 授 还 对 麦 草 中提取的半纤维素进行了乙酰化, 在 !, 产环境友好的热塑性材料 ! ! 二甲 基
甲酰胺 ( "#$) 以 ,! 二 甲 氨 基 吡 啶 ( "#23) 为 酰 化 催 化 剂 与 乙 酸 酐 进 行 反 应, 得到较 % 氯化锂均相体系中,
[*, *5] 高取代度的产物 (/ 0 4- 1 * 0 .4) , 同时还对乙酰化反应机理进行了研究。
[ !6] 降解聚合物提供了很大的应用空间 。
半纤维素与低分子醇类相似, 半纤维素上的羟 基 可 与 酸 反 应 生 产 半 纤 维 素 酯, 与烷基化试剂反应生 产半纤维素醚。半纤维的醚化与酯化是最重要 的 半 纤 维 衍 生 化 反 应。下 面 主 要 针 对 近 几 年 来 半 纤 维 的 酯化和醚化反应的研究进展进行综述。 !"# 半纤维素的酯化 在半纤维酯化反应中, 最为常见 的 是 半 纤 维 素 的 乙 酰 化 反 应。 其 代 表 反 应 式 如 图 7 。 通 常, 这类反 应可于多相介质或均相介质中完成, 生成相应的不同取代度的产物。
[ &] 为 ( 5+ 6, 7* ) ( 5) 6(% 7+ ) 分别是戊聚糖和己聚糖。按照不同比例和不 同取代 基 , 半纤 维素是 由不 同 " 和 ",

半纤维素的改性与应用

半纤维素的改性与应用

结构的复杂性限制了它们在工业中的应用
半 纤孙半纤维素可以作为一种新型的预防和治疗变性关节疾病的药物,或作为胆固醇抑制剂、镇静剂、药片分解剂和艾滋病毒抑制剂等用于
医药卫生行业。
半纤维素可以作为一种新型的预防和治疗变性关节疾病的药物,或作为胆固醇抑制剂、镇静剂、药片分解剂和艾滋病毒抑制剂等用于
结构的复杂性限制了它们在工业中的应用
半T纤hic维bau素d发改现性吡啶方中法进行酯化反应效率是高效的 天然半纤维素胶乳具有良好的制造装饰涂料的性质,可以用来生产商用装饰涂料。
通过半纤维素羟基的醚化反应来增加半纤维素的水溶性、阳电性、疏水性、表面活性等特性,将在制药、污水处理、造纸助剂、热塑
性材料、食品添加剂方面具有很大的应用潜力。
性材料、食品添加剂方面具有很大的应用潜力。 半纤维具有很强的氢键,在水中是不溶的
在食品工业中,半纤维素可作为食品黏合剂、增 Thicbaud发现吡啶中进行酯化反应效率是高效的
常见的是半纤维素的乙酰化反应 结构的复杂性限制了它们在工业中的应用
稠剂、稳定剂、水凝胶、食用纤维、薄膜形成剂及乳 半纤维素的羟基可与烷基化试剂反应生产半纤维素醚。
在生物和医药上的应用 通过半纤维素羟基的醚化反应来增加半纤维素的水溶性、阳电性、疏水性、表面活性等特性,将在制药、污水处理、造纸助剂、热塑
性材料、食品添加剂方面具有很大的应用潜力。 半纤维具有很强的氢键,在水中是不溶的
半纤维素可以作为一种新型的预防和治疗变性关 结构的复杂性限制了它们在工业中的应用
医药卫生行业。
常见用作的半是纤半维纤素维酯素化的反应乙的酰催化化反剂应 孙润仓教授首次提出将 N-溴丁二酰亚胺(NBS)用作半纤维素酯化反应的催化剂
结构的复杂性限制了它们在工业中的应用

半纤维素制备方法的改进及其应用

半纤维素制备方法的改进及其应用
Th s s l c i e m e i m o l r d c b i u r n p r n o e n h y a a e a tv t o l e i e e t d u c u d p o u e o v o s t a s a e t z n s a d t e x l n s c i iy c u d b v i e tfe y h s t a s a e t o e e e e t rl . I t i w a d n ii d b t e e r n p r n z n s l m n a i y n hs y, t e f ii n y f rm a y h e fce c o p i r s r e i g w e e e fc i ey i p o e . c e n n r fe tv l m r v d K e r s y wo d :x l n s y a a ;h m i e l l s ;s l c i e m e i m e c lu o e e e tv d u
113 .. 测 定 方 法
1 )半 纤 维 素 提 取 率 及 纯 度 的测 定 : 提 取 率 一
半 纤 维 素 纯 度 以 提 取 产 品 中 的 多 聚 糖 质 量 分
数计 , 聚糖质量 分数 ( ) 总糖 质量 分数 ( ) 多 % = % 一
还原糖质量分数 ( . %)
总糖 的测定 : 按文献 [ ] 7 方法 . 还原糖 的测定 : 按文 献[ 3 8 方法. 2 )酶 活 的 测 定 : 0 1mL 适 当 稀 释 的 酶 液 , 取 .
Ta b.1 The  ̄ oni nt of c lulse- m i el  ̄e a I e el o he e lah nd m at al s i n
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