木质素各类规格

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第二章-4 木质素的分类和分布

第二章-4  木质素的分类和分布
轻工科学与工程学院
二、木质素的分布
Wood Chemistry
木质素在植物中的分布是不均匀的。随植物种类、年龄、 部位不同而异。
1954年Lange用紫外显微镜定量研究木质素的分布情况;
木质素的浓度 组织体积 木质素含量
ML>S S>>ML S>来自ML轻工科学与工程学院
S, secondary wall; ML, compound middle lamella; CC, cell corner
2
(2) 不同形态区域木质素结构的差别
Wood Chemistry
同种原料,不同细胞及不同形态区域木质素结构也不一样。
纸皮桦不同形态区域木质素的结构
细胞 形态部位 木质素类型 组织体积 木质素 木质素浓度
S
S
73%
60%
19%
木纤维 ML
G-S
5%
9%
40%
CC
G-S
2%
9%
85%
S 导管分子
G
8%
总木质素绝大部分在次生壁:
早材 晚材
S1+ S2 + S3 = 12%+44%+9% = 65% S1+ S2 + S3 = 6%+63%+6% = 75%
轻工科学与工程学院
1
阔叶材木质素分布(p68,表2-12):
Wood Chemistry
(1)各形态区域木质素的浓度 MLCC>ML>S(S1、S2、S3分布较均匀)
(Fergus et al., 1969)
Wood Chemistry
轻工科学与工程学院
Wood Chemistry

木质素(Lignin )含量试剂盒说明书

木质素(Lignin )含量试剂盒说明书

货号: MS2636 规格:100管/96样木质素(Lignin )含量试剂盒说明书紫外分光光度法注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义:木质素是构成植物细胞壁的成分之一,是由聚合的芳香醇构成的一类物质,存在于木质组织中,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁。

木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。

测定原理:木质素中的酚羟基发生乙酰化后在280nm处有特征吸收峰,280nm的吸光值高低与木质素含量正相关。

自备实验用品及仪器:天平、40目筛,玻璃试管、烧杯、离心机,恒温水浴锅、封口膜、烘箱、紫外分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96孔板(UV板)、高氯酸,浓硫酸。

试剂组成和配制:试剂一:液体50mL×1瓶,4℃保存。

试剂二:液体50mL×1瓶,4℃保存。

试剂三:液体100mL×1瓶,4℃保存。

样品处理:样品80℃烘干至恒重,粉碎,过40目筛,称取约2mg(记为W)于10mL玻璃试管中(务必用玻璃试管,不可用Ep管)计算公式:第1页,共2页标准曲线:y = 0.0347x+0.0068,R2=0.9889Lignin(mg/g干重)= (ΔA-0.0068)÷0.0347×V反总×10-3÷W×T=0.0294×(ΔA-0.0068) ÷0.002×50V反总:反应总体积:1.02mL;W:样本质量,g;T:稀释倍数注意事项:1.试剂一有毒性,请操作时做好防护措施,加热前必须用封口膜密封,以防气体溢出。

2.加热过程中有剧烈反应,震荡时轻摇,以免压力过大喷出造成人身伤害。

3.试剂三具有强刺激性,建议操作过程全部在通风橱子操作。

4.取上清加试剂三步骤根据自己样品乙酰化程度,试剂三的用量可调整,保证吸光值在0.1-0.8之间即可,并在公式中参与计算。

第2页,共2页。

木质素木材抽提物 - 木质素木材抽提物

木质素木材抽提物 - 木质素木材抽提物
➢溴化反应:木质素的溴化作用,是木材溴化滞火 处理的理论基础。
5.4 木质素
(5)木质素的化学性质
➢接枝共聚反应:木质素的酚羟基能与环氧烷烃或 氯乙醇反应,产物具有较高的胶合强度和优良的 耐水煮沸性能。
➢木质素与烯类单体在催化剂作用下发生接枝共聚 反应,已经研究了木质素或木质素磺酸盐与丙烯 酰胺、丙烯酸、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯 睛的接枝共聚反应。
5.4 木质素
(2)木质素的分离
②木质素被溶出而分离的方法
➢采用有机溶剂和无机溶剂进行。 ➢用乙醇、醋酸、二氧六环和酚等有机溶剂在酸性条件
下分离木质素; ➢用氢氧化钠、硫化钠、亚硫酸钠等无机溶剂分离木质
素,典型例子是造纸的制浆过程。
5.4 木质素
(4)木质素的物理性质
➢颜色:原本白色或近无色;分离、制备过程呈现颜色, 通常浅黄褐色到深褐色
5.4 木质素
(5)木质素的化学性质
➢光降解反应:木材表面的光降解引起木材品质的 劣化。当用波长小于385nm的光线照射时,木 质素的颜色会变深。木材随时间而颜色变深,主 要是木质素造成的。
5.4 木质素
(5)木质素的化学性质
➢氯化反应:氯易与木质素反应,木质素氯化后, 易溶于碱液中。生产中用氯化法生产纸浆和氯 化漂白纸浆,在实验室可制备综纤维素。
➢软化→热磨纤维分离、木材弯曲和人造板胶合
5.4 木质素
(5)木质素的化学性质
➢显色反应:发色基团(与苯环共轭的羰基、羧基和烯) 助色基团(酚羟基和醇羟基)
❖颜色反应可作为鉴定木材组织中或机械纸浆中有无木质 素存在的依据。
❖用摩尔氏反应来区别针、阔叶树材:1%高锰酸钾溶液 处理5min,水洗后3%盐酸处理,再水洗,最后放入浓 氨溶液中观察,针叶树材显黄色,阔叶树材显红色。

木质纤维素的规格

木质纤维素的规格

木质纤维素是一种天然的有机高分子化合物,主要由纤维素、半纤维素和木质素三种物质组成。

这三种物质的比例和结构会影响木质纤维素的物理和化学特性。

木质纤维素广泛应用于造纸、纺织、塑料、化工等行业。

下面是木质纤维素的一些常见规格:
1. 纤维素含量:木质纤维素中纤维素的含量通常在40-50%之间,越高说明木质纤维素的质量越好。

2. 聚合度:纤维素的聚合度(DP,Degree of Polymerization)是指纤维素分子中葡萄糖单元的数量,它影响纤维素的物理和化学性质。

一般来说,聚合度越高,纤维素的溶解性和反应性越低。

3. 木质素含量:木质素是一种天然的有机高分子树脂,会影响纤维素的溶解性和耐久性。

木质纤维素中木质素的含量通常在15-25%之间。

4. 灰分含量:灰分是指木质纤维素燃烧后剩下的无机物质,包括矿物质、灰分等。

灰分含量越低,说明木质纤维素的纯度越高。

5. 水分含量:水分含量是影响木质纤维素加工性能和稳定性的重要因素。

一般来说,水分含量应在10%以下。

6. 粒度分布:木质纤维素的粒度分布也会影响其应用性能。

通常,木质纤维素需要通过特定的筛网,以确定其粒度分布。

7. 形态和结构:木质纤维素的形态和结构也会影响其应用性能。

比如,长纤维的木质纤维素更适合用于造纸,而短纤维的则更适合用于纺织。

以上是一些常见的木质纤维素的规格,具体的规格要求可能会根据不同的应用领域和产品需求而有所不同。

木质素CAS8068(二)2024

木质素CAS8068(二)2024

木质素CAS8068(二)木质素(CAS 8068-09-5)是一种全球性重要的天然高分子有机化合物。

它是一种非均聚物,由苯环和二氧杂环组成。

木质素在许多领域具有广泛的应用,如能源、化工和环境保护等。

本文将从五个方面介绍木质素的性质、用途和研究进展。

一、木质素的结构和特性1. 木质素的化学结构2. 木质素的物理性质3. 木质素的化学性质4. 木质素的稳定性5. 木质素的合成方法二、木质素的应用领域1. 木质素在能源领域的应用2. 木质素在化工领域的应用3. 木质素在环境保护领域的应用4. 木质素在纺织领域的应用5. 木质素在医药领域的应用三、木质素的生物降解和利用1. 微生物对木质素的降解能力2. 木质素的生物转化机制3. 木质素的生物降解途径4. 木质素的酶促降解5. 木质素的生物利用方法四、木质素的环境行为和生态效应1. 木质素在环境中的分布和迁移2. 木质素对环境的影响3. 木质素的降解产物对环境的影响4. 木质素对水体生态系统的影响5. 木质素对土壤生态系统的影响五、木质素的研究进展和未来发展方向1. 木质素的研究现状2. 木质素研究的主要进展3. 木质素研究中的挑战和问题4. 未来木质素研究的发展方向5. 木质素研究的潜在应用和前景展望综上所述,木质素(CAS 8068-09-5)是一种具有重要性的天然有机化合物,在能源、化工和环境保护等领域具有广泛的应用。

随着研究的不断深入,木质素的结构、性质和应用正得到越来越多的关注。

未来的研究应集中于解决木质素的合成、降解和利用等领域的挑战,以实现木质素在可持续发展和环境友好型产业中的更广泛应用。

木质素简介

木质素简介

一、木质素简介因单体不同,可将木质素分为3种类型:由紫丁香基丙烷结构单体聚合而成的紫丁香基木质素(syringyl lignin,S-木质素),由愈创木基丙烷结构单体聚合而成的愈创木基木质素(guaiacyllignin,G-木质素)和由对-羟基苯基丙烷结构单体聚合而成的对-羟基苯基木质素(para-hydroxy-phenyl lignin,H-木质素);裸子植物主要为愈创木基木质素(G),双子叶植物主要含愈创木基-紫丁香基木质素(G-S),单子叶植物则为愈创木基-紫丁香基-对-羟基苯基木质素(G-S-H)。

从植物学观点出发,木质素就是包围于管胞、导管及木纤维等纤维刻,再加盐酸一滴,即显红色)的物质;从化学观点来看,木质素是由高度取代的苯基丙烷分运输和抵抗不良外界环境的侵袭。

木质素在木材等硬组织中含量较多,蔬菜中则很少见含有。

一般存在于豆类、麦麸、可可、草莓及山莓的种子部分之中。

其最重要的作用就是吸附胆汁的主要成分胆汁酸,并将其排除体外。

另外,虽然其详细情况尚不得而知,但木质素的构造与多酚非常相似,故此,木质素与多酚应该有密切的关系。

总之,二者对于身体都有很好的作用。

木质素是在酸作用下难以水解的相对分子质量较高的物质,主要存在于木质化植物的细胞中,强化植物组织。

其化学结构是苯丙烷类结构单元组成的复杂化合物,共有三种基本结构(非缩合型结构),即愈创木基结构、紫丁香基结构和对羟苯基结构。

由于木质素的分子结构中存在着芳香基、酚羟基、醇羟基、碳基共扼双键等活性基团,因此可以进行氧化、还原、水解、醇解、酸解甲氧基、梭基、光解、酞化、磺化、烷基化、卤化、硝化、缩聚或接枝共聚等许多化学反应。

其中,又以氧化、酞化、磺化、缩聚和接枝共聚等反应性能在研究木质素的应用中显示着尤为重要的作用,同时也是扩大其应用的重要途径。

在此过程中,磺化反应又是木质素应用的基础和前提,到目前为止,木质素的应用大都以木质素磺酸盐的形式加以利用。

第三节 木质素类

第三节   木质素类

5、骈双四氢呋喃类(furofurans) 四氢呋喃型木质素中脂肪烃链上羟基的缩合形成了 骈双四氢呋喃类木质素的结构。 双四氢呋喃环结构骨架也只有一种结构类型,即7O-7`型和9-O-9`型四氢呋喃环通过C-8/C-8`位骈 合。 这类木质素结构骨架在化学系统命名中为 2,6-二芳基-3,7-二氧杂双环[3.3.0]辛烷(2,6diaryl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane)
3、芳基萘类(arylnaphthalenes) 芳基萘类木质素有芳基萘、芳基二氢萘、芳基四氢 萘等基本结构骨架。
芳基萘类型木质素结构骨架:
4、四氢呋喃型(tetrahyofurans) 根据连氧位置不同,其结构骨架有7-O-7`型和9-O9`型。 这些结构中苯环上各种连氧取代基种类和位置的变 化、脂肪烃上连氧取代基种类和位置的不同,及 其立体构型的差异,构成了一系列数量众多的四 氢呋喃型木质素。
(五)、核磁共振碳谱 碳谱不仅用于确定木质素的碳架和平面结构,对于 构型及构象的阐明也很有用。 (六)、质谱 木质素分子大都具有环状结构,因此质谱通常能给 出丰度较高的 分子离子峰,可以得到化合物的分 子量。木质素分子中的苯环和环烃基结构则有利 于在质谱中得到一系列分子碎片峰信息。
五、木质素的生物活性
组成木质素的单体有四种:
①肉桂醇(cinnamyl alcohol) ②桂皮酸(cinnamic acid) ③丙烯基酚(propenylphenol) ④烯丙基酚(allylphenol)
一、木质素类化合物的主要结构类型 (一)木质素类 由两个桂皮酸或桂皮醇分别通过侧链β碳原子 连接而成。 C-8—C-8`连接而成。 分子中连氧活性基团往往形成一个或两个四氢呋喃 环或内酯环构成不同的亚类型结构。

木质素各种规格

木质素各种规格

碎或溶解后不影响使用效果。

3、运输:本产品无毒无害,系非易燃易爆危险品。

采用汽车、火车运输均可。

6、其它:木质素磺酸钙还可用于精炼助剂、铸造、农药可湿性粉剂加工、型煤压制、采矿、选矿业的选矿剂,道路、土壤、粉尘的控制、制革鞣革填料、炭黑造粒等方面。

四、包装及贮存
1、以内衬塑料膜的编制袋,每袋净重25Kg。

2、储存时要防雨、防潮,如有结块,可粉碎或配制成溶液使用,不影响使用效果。

木质素粉
用途 本产品不溶于水,可用于纤维板.密度板.电木板.塑料.油布.橡胶.是木粉理想的取代产品.
原料木质素类型羧基酚羟基总糖
麦草碱木质素 2.1 2.43―
亚麻碱木质素 1.9 1.1 1.7
针叶木木质素磺酸盐 3.5 1.1 1.3
针叶木Kraft木质素 1.2 1.124.5
针叶木减木质素―― 1.77
阔叶木有机溶剂木质素0.78 2.40.32。

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木质素磺酸钠是一种天然高分子聚合物,具有很强的分散性,由于分子量和官
能团的不同而具有不同程度的分散性,是一种表面活性物质,能吸附在各种固体质点的表面上,可进行金属离子交换作用,也因为其组织结构上存在各种活性基,因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。

木质素磺酸钠产品已在国内外化工、建筑、陶瓷、矿粉冶金、农药、石油、炭黑、耐火材料、水煤浆分散剂等行业得到广泛推广和应用。

三、主要用途
1、可用于耐火材料、陶瓷制品分散、粘结、减水增强剂,提高成品率70%-90%。

2、可用作地质、油田、巩固井壁及石油开采堵水剂。

3、可湿性农药填充剂和乳化分散剂;化肥造粒、饲料造粒的粘合剂。

4、可作为混凝土减水剂,适合于涵洞、堤坝、水库、机场及高速公路等工程。

5、锅炉上作为除垢剂、循环水质稳定剂。

6、防沙、固沙剂。

7、用于电镀电解,能使镀层均匀,无树状花纹;
8、制革工业上作为鞣革助剂;
9、用作选矿浮选剂和矿粉冶炼粘合剂。

10、水煤桨添加剂。

11、长效缓释氮肥剂,高效缓释复合肥改良添加剂。

12、还原染料、分散染料填充剂、分散剂,酸性染料的稀释剂等。

13、用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池阴极防缩剂,提高电池低温急放电和使用寿命。

四、包装、贮存及运输:
1、包装:内衬塑料薄膜外用聚丙烯编织袋双层包装,25kg/包。

2、贮存:存放于干燥通风处,应注意防潮防湿。

长期存放不变质,如有结块,粉碎或溶解后不影响使用效果。

3、运输:本产品无毒无害,系非易燃易爆危险品。

采用汽车、火车运输均可。

木质素磺酸钙(简称木钙),硫酸盐木浆废液的主要成分,是一种多组分高分子
聚合物阴离子表面活性剂,外观为棕黄色粉末物质,略有芳香气味,分子量一般在800~10000之间,具有很强的分散性、粘结性、螯合性。

目前我公司木质素磺酸钙产品已被广泛用做水泥减水剂、农药悬浮剂、陶瓷坯体增强剂、水煤浆分散剂、皮革鞣革剂、耐火材料结合剂、炭黑造粒剂等。

二、技术指标
三、主要性能
1、用作混凝土减水剂:掺水泥量的0.25~0.3%,可以减少用水量10~14以上,改善混凝土和易性,提高工程质量。

夏季使用,可抑制坍落度损失,一般都与高效减水剂复配使用。

2、用作矿粘结剂:冶炼业,用木质素磺酸钙与矿粉混合,制成矿粉球,干燥后放入窑中,可大幅度提高冶炼回收率。

3、耐火材料:制造耐火材料砖瓦时,使用木质素磺酸钙做分散剂和粘合剂,能显著改善操作性能,并有减水、增强、防止龟裂等良好效果。

4、陶瓷:木质素磺酸钙用于陶瓷制品可以降低碳含量增加生坯强度,减少塑性粘土用量,泥浆流动性好提高成品率70-90%,烧结速度由70分钟减少为40分。

5、用作饲料粘合剂,可提高家畜和家禽的喜食性,颗粒强度好,减少饲料的微粉量,减少粉料反回率,降低成本。

模的损失减少,生产能力提高10-20%,美国与加拿大在饲料中允许掺量为4.0%。

6、其它:木质素磺酸钙还可用于精炼助剂、铸造、农药可湿性粉剂加工、型煤压制、采矿、选矿业的选矿剂,道路、土壤、粉尘的控制、制革鞣革填料、炭黑造粒等方面。

四、包装及贮存
1、以内衬塑料膜的编制袋,每袋净重25Kg。

2、储存时要防雨、防潮,如有结块,可粉碎或配制成溶液使用,不影响使用效果。

碱木素俗称木糖粉,它是利用碱法制浆废液经过最新生产工艺,喷雾干燥而成。

由于碱木素中胶体分子有带电的核和溶剂化外壳,构成亲水基因,从而具有一定的表面活性,掺入混凝土中能起一定的减水效应。

通过改性反应,在木素中接入亲水或亲油基团,改变相对分子质量大小(分子量1000~100000),化学稳定性高,可配成40%(重量比)水溶液,产品质量稳定可靠。

三、主要用途
1、型煤粘合剂:可用于型煤生产厂家,作为型煤的粘合剂。

2、地质、油田钻井泥浆助剂:用于巩固井壁及石油开采堵水剂,并可改善泥浆流变性。

3、农药扩散剂、鳌和剂,用于农药生产,可用作可湿性粉剂的扩散剂和多价金属鳌和剂。

4、选矿浮选助剂,冶金工业可用作选矿浮选助剂,抑制脉石,提高选矿收率。

5、石材加工助剂,用于石材加工过程中,可配制锯石冷却液,大幅度提高工作效率。

6、化肥缓释剂,可用于氮肥工业,用作氮肥的缓释剂,延缓氮肥在土壤中的流失。

7、水煤浆添加剂:可用作水煤浆添加剂,适用于炉前配浆,降低制浆成本。

8、混凝土减水剂。

9、陶瓷添加剂。

四、包装、贮存与运输
1、包装:内膜外袋双层包装,标准包装规格为25公斤/袋。

2、贮存:存放于干燥通风处,注意防潮防湿,长期存放不变质,如有结块粉碎或溶解后不影响使用效果。

3、运输:本产品无毒无害,系非易燃易爆危险品。

采用汽车、火车运输均可。

木质素纤维建筑用木质纤维
木质纤维易分散在保温材料中形成三维空间结果,并能吸附自重5~8倍的水分。

这种结构和特点提高了材料的和易性能,操作性能,抗滑坠性能,加快了施工速度;木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用;木质纤维的传输水分功能使得浆料表面与基层界面水化反应充足,从而提高了保温材料的表面强度、与基层的粘结强度和材料强度的均匀性。

以上这些性能使得木质纤维在保温材料中成为不可缺少的添加剂。

● 木质纤维不溶于水、弱酸和碱性溶液;PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。

● 木质纤维比重小、比表面积大,具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能,热膨胀均匀不起壳不开裂;更高的湿膜强度及覆盖效果。

● 木质纤维具有优良的柔韧性及分散性,混合后形成三维网状结构,增强了系统的支撑力和耐久力,能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。

● 木质纤维的结构粘性,使加工好的预制浆料(干湿料)的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀,使施工或预制件的精度大大提高。

● 木质纤维具有很强的防冻和防热能力,当温度达到150℃能隔热数天;当高达200℃能隔热数十小时;当超过220℃也能隔热数小时。

■ 应用领域
● 保温砂浆基层
● 防渗抗裂混凝土
● 水泥基抹灰砂浆
● 瓷砖粘合剂
● 自流平地面材料
● 砌筑砂浆
● 填缝剂
● 用于喷射混凝土
● 石膏基抹灰砂浆和石膏产品
● 用于油漆性涂料及沥青材料
● 墙体砂浆面层
■ 参考用量
● 内外墙面耐水腻子粉:每吨添加量0.3~0.5%
● 外墙外保温砂浆:每吨添加量0.4~0.5%
● 瓷砖墙地砖胶粘剂:每吨添加量0.2~0.5%
● 嵌缝石膏:每吨添加量0.3~0.6%
路用木质纤维(絮状、颗粒状)
沥青马蹄脂碎石混合料(SMA)是近年来在国际上出现的一种新型沥青混合料,由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青马蹄脂填充间断级配的粗集料骨架间隙而成。

木质纤维作为SMA的重要组成部分,不但具有吸附沥青的作用,而且能起到加筋及稳定作用,在一定程度上提高了混合料的高温稳定性。

研究结果表明,木质纤维对SMA混合料的性能尤其是抗车辙性有重要的作用。

● 加筋作用:在SMA混合料中掺加木质纤维,纤维在混合料中以一种三维的分散相存在,像各种钢纤维混凝土、土木格栅、土工布等加筋材料一样,可以起到加筋作用。

● 分散作用:如果没有纤维,用量颇大的沥青矿粉很可能成为胶团,不能均匀地分散在集料之间,铺筑在路面上将清楚地看到“油斑”存在,纤维可以使胶团分散。

● 吸附及吸收沥青的作用:在SMA混合料中加入纤维稳定剂的作用在于充分吸附(表面)及吸收(内部)沥青,从而使沥青用量增加,沥青油膜变厚,提高混合料的耐久性。

● 稳定作用:纤维使沥青膜处于比较稳定的状态,尤其是在夏天高温季节,沥青受热膨胀时,纤维内部空隙还将成为一种缓冲的余地,不致成为自由沥青而泛油,对高温稳定性也有好处。

● 粘结作用:提高粘结力。

纤维将增加沥青与矿料的粘附性,通过油膜的粘结,提高集料之间的粘结力。

•应用领域
•F1方程式赛车跑道
•高速公路与城市快速路、干线道路的抗滑表层
•高寒地区、防止温缩裂缝
•机场跑道、立交桥、匝道
•公路重交通路段、重载及超载车多的路段
•高温多雨地区路面、停车场
•桥面铺装,特别是钢桥面铺装
•城市道路的公交车专用道
•城市道路的交叉口、公共汽车站、停车场、货场、港口码头
•使用说明
•建议掺量:通常用量为混合料质量的0.3%,具体执行设计用量。

•包装:10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋(根据客户要求可定制)
•施工工艺:间隙式拌合机可采用人工投料,投料时可将纤维整袋在热集料投料时一同投入;连续式拌合机可使用纤维喂料机投料。

(絮状的松密度为:300-400g/L)
木质素粉
用途本产品不溶于水,可用于纤维板.密度板.电木板.塑料.油布.橡胶.是木粉理想的取代产品.
原料木质素类型羧基酚羟基总糖
麦草碱木质素 2.1 2.43 ―
亚麻碱木质素 1.9 1.1 1.7
针叶木木质素磺酸盐 3.5 1.1 1.3
针叶木Kraft木质素 1.2 1.1 24.5
针叶木减木质素―― 1.77
阔叶木有机溶剂木质素0.78 2.4 0.32。

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