NaOH纤维素溶解方法

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αβ-纤维素

αβ-纤维素

α-纤维素
又称甲种纤维素。

纤维素原料在20℃浸于17.5%或18%的氢氧化钠溶液中经过45分钟后不溶解的部分。

溶解的部分是半纤维素。

甲种纤维素的聚合度很大。

它的含量是人造纤维和造纸工业用纤维素原料的重要指标。

β-纤维素
用17%NaOH(或24%KOH)溶液在20℃下处理综纤维素或漂白化学浆45min,将其中的非纤维素的碳水化合物大部分溶出,留下的纤维素及抗碱的非纤维素碳水化合物,分别称为综纤维素的α-纤维素或者化学浆的α-纤维素。

用漂白化学木浆时,在上述处理中得到的溶解部分,用醋酸中和沉淀出来的那部分,称为β-纤维素,不沉淀部分称为γ-纤维素。

在漂白化学浆中,α-纤维素包括纤维素及抗碱的半纤维素;β-纤维素为高度降解的纤维素及半纤维素;γ-纤维素全为半纤维素。

β-纤维素及γ-纤维素包含植物纤维原料制成漂白浆后留在浆中的天然半纤维素,也有一部分是纤维素在制浆过程中的降解产物。

习惯上将β-及γ-纤维素之和称为工业半纤维素,以示与天然半纤维素有别。

来自百度2011,09,25。

纤维素含量滴定的注意事项

纤维素含量滴定的注意事项

纤维素含量滴定的注意事项纤维素是一种多糖类化合物,由许多葡萄糖单元通过β-1,4-糖苷键连接而成。

纤维素在生活和工业中有着广泛的应用,如纺织品、造纸业、食品工业等。

在对纤维素进行含量测定时,滴定是一种常用的方法。

以下是纤维素含量滴定的注意事项:1. 使用的试剂要纯净:在滴定过程中,使用纯净的试剂可以保证结果的准确性。

对于滴定中常用的试剂如硝基苯和NaOH溶液,要确保其纯度达到要求。

2. 试剂的浓度准确:滴定过程中试剂的浓度要准确控制。

硝基苯的溶液浓度和滴定的终点判断均与试剂的浓度有关。

因此,在进行滴定前要确保试剂浓度的准确性。

3. 样品的制备和处理:样品的制备和处理对滴定结果也有一定的影响。

首先要确保样品的纯度和质量,避免杂质对滴定结果的干扰。

其次,需要对样品进行充分的打碎和溶解,以保证纤维素的充分暴露在试剂中,从而实现滴定的准确性。

4. 温度的控制:滴定过程中,温度的控制也是非常重要的。

一般情况下,滴定的温度应保持恒定,并在滴定中不会发生剧烈变化。

温度的变化会影响纤维素的溶解度和试剂的反应速率,从而对滴定结果产生影响。

5. 滴定终点的判断:在进行滴定时,准确判断滴定终点是非常重要的。

滴定终点的判断直接影响到滴定结果的准确性和精确度。

常用的滴定终点判断方法包括视指标法、电位差法等。

在进行滴定前,要对滴定终点判断方法进行充分的了解和熟悉,以确保滴定结果的准确性。

6. 实验室操作的规范:实验室操作的规范性对滴定结果的准确性也有很大影响。

在滴定中,需要严格控制滴液的速度和用量,避免滴液的过量或不足导致滴定结果的误差。

同时,在滴定过程中需要及时记录和处理数据,以便后续的数据分析和结果评估。

综上所述,纤维素含量滴定是一项相对复杂的实验工作,需要严格控制各个环节,以保证滴定结果的准确性。

在滴定过程中,关注试剂的纯净度和浓度、样品的制备和处理、温度的控制、滴定终点的判断以及实验室操作的规范,可以有效地提高滴定结果的准确性和可靠性。

一种纤维素水凝胶的制备方法

一种纤维素水凝胶的制备方法

一种纤维素水凝胶的制备方法纤维素水凝胶是一种由纤维素基材料制备而成的水溶胶体,具有优异的吸水性和保水性能。

本文将介绍一种常见的纤维素水凝胶制备方法。

制备纤维素水凝胶的关键材料是纤维素,可以选择天然的纤维素来源,如木质纤维素或棉纤维素。

其次,为了增加纤维素的溶解性和凝胶能力,需要使用化学试剂进行改性处理。

最常用的改性试剂是碱性溶液,如氢氧化钠(NaOH)。

制备纤维素水凝胶的具体步骤如下:1. 原料预处理:将天然纤维素材料进行切割、研磨或粉碎,以便提高其溶解性和凝胶能力。

2. 改性处理:将预处理好的纤维素材料浸泡在适量的碱性溶液中,通常是氢氧化钠溶液。

在较高的温度下进行搅拌,以促进纤维素与碱性溶液的反应。

这个过程称为纤维素的碱处理,目的是使纤维素发生部分溶解和切断,生成溶解性高的纤维素链段。

3. 过滤和清洗:将碱处理后的混合物进行过滤,以去除未溶解的杂质和固体颗粒。

过滤后的溶液再次用水进行清洗,以去除残留的碱性溶液和杂质。

4. 凝胶形成:将清洗后的纤维素溶液加热至一定温度,使纤维素链段重新聚合形成凝胶。

这个过程称为纤维素的凝胶化。

温度的选择要根据纤维素的类型和浓度来确定,通常在60-90摄氏度之间。

5. 凝胶加工:将凝胶状的纤维素经过切割、干燥等加工工艺,制成所需形状和尺寸的纤维素水凝胶产品。

纤维素水凝胶具有广泛的应用领域。

在医药领域,纤维素水凝胶可以用于制备药物缓释系统、伤口敷料和人工皮肤等。

在农业领域,纤维素水凝胶可以用于土壤保水、植物栽培和农作物保护等。

在环境领域,纤维素水凝胶可以用于水处理、污染物吸附和土壤修复等。

纤维素水凝胶的制备方法是通过对纤维素材料进行预处理、碱处理、过滤清洗和凝胶化等步骤来实现的。

通过这种方法制备的纤维素水凝胶具有良好的吸水性和保水性能,可以广泛应用于医药、农业和环境等领域。

NaOH纤维素溶解方法

NaOH纤维素溶解方法


HPC的分子量由配置He-Ne激光光源(λ=632.8 nm)的多角度激光光散射仪(LLS,DAWN-DSP,Wyatt Technology Co.,美国)和尺寸排除色谱(SEC)联用装置于25 ︒C下测定,流动相为0.1 mol L-1 NaCl水溶液。

结果与讨论
四个HPC样品的IR谱图都显示羟丙基纤维素的三个特征峰,即:O-H,3600-3200 cm-1;甲基C-H,2970 cm-1;亚甲基C-H,2920 cm-1。

由表1可以看出,新溶剂体系制备HPC 具有较高的产率。

根据表1示出的HPC试样的分子量数据,原料CF-11在反应过程中基本上未降解,表
同溶剂中的溶解性。

这些试样在有机溶剂如DMSO、吡啶和THF都具有很好的溶解性。

其中,HPC-1不溶于水,而HPC-2、HPC-3和HPC-4具有很好的水溶性。

图1a示出试样HPC-4在DMSO-d6溶剂中的1H NMR谱图。

其中,δ 1.0 ppm处的峰为羟丙
元上各个-OH的取代分布,结果列于表2。

根据13C NMR结果,在NaOH/尿素水体系中,AHG单元上2、3和6位的-OH具有相同的反应活性,取代基分布均匀。

这一结果明显不同于文献报道3纤维素的均相醚化反应,即AHG单元上的-OH反应活性C-6≥C-2>C-3。

碱液体系溶解纤维素行为研究

碱液体系溶解纤维素行为研究

THEORIES AND RESEARCH理论与研究碱液体系溶解纤维素行为研究郭欢(青岛大学化学化工学院,山东青岛266071)摘要:采用低温氢氧化钠-尿素-硫尿水溶液体系溶解木质纤维素,研究纤维素在高温高压下不同保温时间对纤维素在碱液中溶解度的影响,并测定纤维素的聚合度。

结果发现,高温高压反应在一定程度上降低了纤维素聚合度,提高溶解度,经过高温高压处理,不添加表面活性剂,反应时间lh,纤维素的溶解效果最好。

关键词:纤维素;氢氧化钠-尿素-硫尿水溶液;溶解;聚合度中图分类号:TQ352文献标识码:A文章编号:)67)--602(2020)17-0100-02纤维素资源丰富,具有来源广泛、可再生、成本低等优点。

已逐渐成为绿色能源的研究热点:纤维素链分子较长,结晶度高,聚合度大,不溶于水,难溶于大多数有机溶剂叽导致纤维素的利用率低,造成资源的浪费。

张俐娜院士团队开发出低温溶解纤维素体系,在-5'〜12*,氧化钠-尿素-硫尿水溶液可溶解纤维素,碱溶液中的氢氧根与木质素中醴键反应、半纤维素与木质素之间的酯键反应可使纤维素中素被大部分降解,部分纤维素被溶解,纤维素结晶度下降,纤维素表面变得更加疏松,纤维素被溶解得到稳定的溶液。

氢氧化钠-尿素-硫尿水溶液体系成本低,操作简单,可回收再利用,是环境友好型有机溶剂叫本文以木质纤维素为反应原料,探讨高温高压反应时间对纤维素溶解及聚合度的影响。

1材料与方法1.1试剂氧化钠尿素硫,,溶液1.2仪器与设备电子天平(LE204E):梅特勒-托利多仪器上海有限公司;万能粉 碎机(FW1000):江阴市保利科研器械有机(QHJ756B):常州市新析仪器有限公司;循环水式多样真空泵(SHZ-D有限公司;集热式恒温加热拌器(DF-101S):河南省予华仪器有限公司;台式高速离心机(H3-18K):湖南可成仪器设备有限公司;电热恒温鼓风干燥箱(DHG-9070):巩义市有限责任公司;数控超声清洗KQ5200DE);乌氏粘度计(SQB81834):北京恒瑞天创机电设备有限公司;移液管、烧杯等。

采用氢氧化钠/ 尿素/ 水溶液溶解体系生产纤维素纤维的工艺讨论

采用氢氧化钠/ 尿素/ 水溶液溶解体系生产纤维素纤维的工艺讨论

采用氢氧化钠/ 尿素/ 水溶液溶解体系生产纤维素纤维的工艺讨论作者:孙海燕来源:《纺织报告》 2014年第3期孙海燕(南京化纤股份有限公司,江苏南京 211511)摘要:采用氢氧化钠/尿素/水溶液溶解体系生产纤维素纤维是一种全新的生产纤维素纤维的方法,该法称为尿素溶剂法。

在尿素溶剂法中原料浆粕可在氢氧化钠/尿素/水的低温溶剂体系中快速溶解,生产纤维的工艺路线较短。

尿素溶剂法在纤维素溶解和纺丝成形过程中化学反应较少,工艺和原材料都是无毒无害的。

但尿素溶剂法中溶剂溶解纤维素的溶解机理复杂,纤维素溶解度较低,纤维素溶液的稳定性有待确定,成品纤维的强度还有待提高。

关键词:纤维素纤维;尿素;氢氧化钠中图分类号:TS102.51+1 文献标识码:ADiscuss on producting cellulose fibers with NaOH / urea / water solution systemAbstract It’s a new method to produce cellulose fiber with thedissolution system of sodium hydroxideand urea, which is called urea solvent method. With this method, raw material can dissolve quickly with lessprocess .There areless chemical reactions in Cellulose dissolution and spinning forming process ,and all rawmaterials are non-toxic. But the dissolution mechanism of cellulose withthis method is complex, cellulose haslow solubility and Stability. The fiber strength remains to be improved.Key words Cellulose fiber;urea ;Sodium hydroxide纤维素纤维的生产迄今为止仍以粘胶法(NaOH/CS2 体系)为主,以NMMO 为溶剂的Lyocell纤维由于成本因素和纤维本身的部分原因,其生产规模的扩展受到一定的制约,人们继续寻找廉价的、无污染的可以替代粘胶法生产纤维素纤维的新工艺。

NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件研究

NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件研究

NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件研究一、本文概述纤维素作为一种广泛存在于自然界的可再生有机高分子材料,具有优异的机械性能、生物相容性和环境友好性,因此在纺织、造纸、食品、医药等领域具有广泛的应用。

近年来,随着环境友好和可持续发展的理念日益深入人心,纤维素材料的研究和应用也受到了越来越多的关注。

NaOH尿素溶液作为一种常用的纤维素溶剂,其独特的溶解性能和环保特点使得其在纤维素膜和纤维的制备过程中具有广阔的应用前景。

本研究旨在深入探索NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件,以期为纤维素材料的制备工艺优化提供理论依据和实践指导。

通过系统研究不同凝固条件下纤维素膜和纤维的微观结构、物理性能和化学性能的变化规律,揭示凝固条件对纤维素材料性能的影响机制,从而为纤维素材料在各个领域的应用提供更为可靠的技术支持。

本研究采用多种现代分析测试手段,如扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、射线衍射(RD)等,对纤维素膜和纤维的微观结构和性能进行表征。

通过对比不同凝固条件下的实验结果,深入分析凝固条件对纤维素材料性能的影响规律,以期为纤维素材料的制备工艺优化提供有益参考。

本研究不仅有助于深入理解纤维素在NaOH尿素溶液中的溶解和凝固行为,而且为纤维素材料的实际应用提供了理论基础和技术支持,对于推动纤维素材料的绿色发展和可持续发展具有重要意义。

二、文献综述纤维素作为一种天然高分子化合物,具有优良的物理和化学性质,已被广泛应用于膜材料、纤维制造、生物医疗等领域。

然而,纤维素在溶剂中的溶解性差,以及其在凝固过程中的复杂性,限制了其在这些领域的应用。

近年来,NaOH尿素溶液作为一种新型纤维素溶剂,因其能高效溶解纤维素而备受关注。

为了优化纤维素膜和纤维的制备过程,研究其在NaOH尿素溶液中的凝固条件显得尤为重要。

国内外学者在NaOH尿素溶液中纤维素膜和纤维的凝固条件方面进行了大量研究。

醋酸纤维素生产需要的溶剂

醋酸纤维素生产需要的溶剂

醋酸纤维素生产需要的溶剂醋酸纤维素是一种常用的合成纤维素材料,广泛应用于纺织、印染、造纸等领域。

而醋酸纤维素的生产过程中,需要使用一些特定的溶剂进行溶解和处理,本文将介绍醋酸纤维素生产需要的溶剂以及其特点和应用。

1. 醋酸醋酸是醋酸纤维素生产中最常用的溶剂之一,其溶解能力强,能够完全溶解纤维素,且价格低廉,易得到。

在醋酸纤维素生产过程中,醋酸通常与硫酸、乙酸铝等化学试剂一起使用,以调节纤维素的溶解度和粘度,达到理想的纤维素溶液。

2. N-甲基吡咯烷酮(NMP)NMP是一种极性溶剂,能够有效地溶解纤维素,且在醋酸纤维素生产中具有多种特殊的优点。

首先,NMP对环境友好,不会对环境造成污染,符合环保要求;其次,NMP溶解纤维素的速度快,且能够溶解高浓度的纤维素,提高了生产效率;最后,NMP对纤维素的结构和性能影响小,确保了纤维素制品的质量稳定。

3. 氢氧化钠(NaOH)氢氧化钠是一种碱性溶液,能够将纤维素溶解成纤维素碱溶液。

在醋酸纤维素生产中,通常使用NaOH和硫酸一起作用于纤维素,使其发生水解反应,然后通过中和、洗涤等过程,得到纯净的醋酸纤维素。

4. 丙酮丙酮是一种极性溶剂,能够溶解纤维素和纤维素衍生物,适用于醋酸纤维素生产中的后续处理工序。

丙酮具有良好的挥发性和溶解性,能够迅速将纤维素溶解,同时不会对纤维素结构和性能产生影响。

在醋酸纤维素生产中,丙酮常常用于纤维素脱水、干燥等工序。

总的来说,醋酸、NMP、NaOH和丙酮是醋酸纤维素生产中常用的溶剂,它们具有不同的特点和应用范围,可以根据具体的生产需求进行选择和搭配。

同时,在使用这些溶剂的过程中,也需要加强安全防护,避免产生安全事故和环境污染。

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HPC的分子量由配置He-Ne激光光源(λ=632.8 nm)的多角度激光光散射仪(LLS,DAWN-DSP,Wyatt Technology Co.,美国)和尺寸排除色谱(SEC)联用装置于25 ︒C下测定,流动相为0.1 mol L-1 NaCl水溶液。

结果与讨论
四个HPC样品的IR谱图都显示羟丙基纤维素的三个特征峰,即:O-H,3600-3200 cm-1;甲基C-H,2970 cm-1;亚甲基C-H,2920 cm-1。

由表1可以看出,新溶剂体系制备HPC 具有较高的产率。

根据表1示出的HPC试样的分子量数据,原料CF-11在反应过程中基本上未降解,表
同溶剂中的溶解性。

这些试样在有机溶剂如DMSO、吡啶和THF都具有很好的溶解性。

其中,HPC-1不溶于水,而HPC-2、HPC-3和HPC-4具有很好的水溶性。

图1a示出试样HPC-4在DMSO-d6溶剂中的1H NMR谱图。

其中,δ 1.0 ppm处的峰为羟丙
元上各个-OH的取代分布,结果列于表2。

根据13C NMR结果,在NaOH/尿素水体系中,AHG单元上2、3和6位的-OH具有相同的反应活性,取代基分布均匀。

这一结果明显不同于文献报道3纤维素的均相醚化反应,即AHG单元上的-OH反应活性C-6≥C-2>C-3。

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