木质素磺酸盐

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木质素磺酸盐减水剂改性研究综述

木质素磺酸盐减水剂改性研究综述
中 的应 用量 呈逐渐 下 降 的趋 势 。
混凝 土减水 剂和 水泥助 磨剂 用于 建材 工业 ¨。 1 ] 木质 素磺酸 盐价格 低廉 , 要作 为普 通减 水剂 来 广 主
泛 使用 。由于木 质素磺 酸盐 具有 缓凝 和 引气 作用 , 超剂
我 国是 纸业 生产 大 国, 纸 行业 产 生 的纸 浆 废液 逐 造 年 增加 , 木质素 磺酸 盐为其 主 要 的回 收利用 方法 。木 而 质 素 磺 酸盐 减 水 剂在 混 凝 土 中 的应 用 量 呈 逐渐 下 降 的 趋 势 必将影 响到 纸浆 废液 的回 收利用 , 同时造 成 资源 的 巨大 浪费 。 因此 , 对木 质素磺 酸 盐 的改性 , 开发具 有 高附 加值 , 能大幅 度提 高木质 素磺 酸 盐性 能 的改性 剂 的研 并
势 的 改性 木 质 素 磺 酸 盐减 水 剂 , 其前 景十 分 广 阔 。
关键 词 :木质素磺酸盐; 改性; 减水剂
1 前言
木 质素磺 酸 ห้องสมุดไป่ตู้是将 造纸厂 纸 浆废 液经 磺化 、 雾干 喷 燥 等 工序处 理后所 得 的副产 品之 一 , 主要 集 中在两 大行
业, 第一 是 作为 石 油化 学 品 用 于石 油工 业 , 第二 是 作 为

4 — 3
材料研究与应用
广东建材 21 年第 3 02 期
目前 , 于木质 素磺 酸盐 减水 剂改 性 的研究 主 要有 性前 后 的起泡 性进 行 了对 比, 关 研究 了 改性木 质 素磺 酸盐 三 种 方法 : 是 从 分子 设 计 的角 度 , 过 化学 方 法使 有 减 水剂对 水泥 净浆 流动度 、凝 结 时 间和减 水率 的影 响, 一 通 害 基 团无 害 化 或转 变 为有 利 基 团 ,从 根本 上 改 变其 性 并进 行 了对 比试验 。结 果表 明 : 改性后 的起 泡 性有 了明 能, 从而 达到 改 性 的 目的 ; 是通 过 物 理吸 附 、 滤 、 二 超 萃 显 的减 弱 , 并有 效缩 短 了凝 结时 间 , 有较 好 的减 水性 具

木质素磺酸钠种类

木质素磺酸钠种类

木质素磺酸钠种类木质素磺酸钠是一种重要的木质素衍生物,具有广泛的应用价值。

本文将介绍木质素磺酸钠的种类及其应用领域。

一、硫酸盐型木质素磺酸钠硫酸盐型木质素磺酸钠是通过将木质素与硫酸反应得到的产物。

它具有较高的溶解性和稳定性,可以广泛应用于纸浆和造纸工业中。

硫酸盐型木质素磺酸钠可以增加纸浆的粘度和强度,提高纸张的质量和耐久性。

此外,硫酸盐型木质素磺酸钠还可以作为染料和颜料的固定剂,用于纺织和印刷工业。

二、磺酸酯型木质素磺酸钠磺酸酯型木质素磺酸钠是通过将木质素与磺酸酯反应得到的产物。

它具有良好的水溶性和表面活性,可以广泛应用于洗涤剂、乳液和表面活性剂等领域。

磺酸酯型木质素磺酸钠可以增加洗涤剂的清洁能力和泡沫稳定性,提高产品的性能和质量。

三、磺酸酯型木质素磺酸钠磺酸酯型木质素磺酸钠是通过将木质素与磺酸酯反应得到的产物。

它具有良好的水溶性和稳定性,可以广泛应用于染料、颜料和涂料等领域。

磺酸酯型木质素磺酸钠可以增加染料和颜料的附着力和稳定性,提高产品的颜色鲜艳度和耐久性。

四、磺酸醚型木质素磺酸钠磺酸醚型木质素磺酸钠是通过将木质素与磺酸醚反应得到的产物。

它具有较高的溶解性和稳定性,可以广泛应用于油漆、涂料和胶粘剂等领域。

磺酸醚型木质素磺酸钠可以增加油漆和涂料的粘度和附着力,提高产品的涂覆性和耐久性。

五、其他类型的木质素磺酸钠除了上述几种常见的木质素磺酸钠种类外,还有一些其他类型的木质素磺酸钠。

这些木质素磺酸钠种类具有不同的特点和应用领域,例如酯化型木质素磺酸钠、酰胺型木质素磺酸钠等。

这些木质素磺酸钠种类可以根据具体的需求选择使用,以满足不同领域的应用要求。

总结:木质素磺酸钠是一种重要的木质素衍生物,具有广泛的应用价值。

不同种类的木质素磺酸钠在纸浆和造纸、洗涤剂、染料和颜料、油漆和涂料等领域都有不同的应用。

选择合适的木质素磺酸钠种类可以提高产品的性能和质量,满足市场的需求。

未来随着科学技术的发展,木质素磺酸钠的种类和应用领域还将不断拓展和创新。

木质素磺酸钠的螯合作用

木质素磺酸钠的螯合作用

木质素磺酸钠的螯合作用
木质素磺酸钠是一种常用的木质素化合物,它是由硫酸与木质素经过反应生成的钠盐形式。

木质素磺酸钠是一种强酸性离子表面活性剂,具有良好的表面活性和溶解性,可以用于增强纤维素材料的亲水性,改善其可加工性和降低其结晶度。

螯合是指一个化合物(配体)通过一种或多种化学作用与另一个化合物(金属离子)结合,形成一个稳定的络合物。

螯合剂通常具有多个配位原子,可以通过配位键与金属离子形成络合物。

在螯合作用中,配体分子中的功能团与金属离子之间通过配位键相连接。

在木质素磺酸钠的螯合作用中,其酸性基团(硫酸基)能够与金属离子形成络合物,从而改变金属离子的活性及其溶解性。

这种络合作用使得金属离子与木质素磺酸钠之间形成了一种稳定的结合状态,在一定程度上提高了木质素磺酸钠的功能。

1.金属离子的吸附:木质素磺酸钠的硫酸基团能够与金属离子形成络合物,从而使金属离子更容易被吸附在纤维素材料上。

这种吸附可以提高纤维素材料的机械性能和稳定性。

2.金属离子的传输:通过螯合作用,木质素磺酸钠可以将金属离子从一处传输到另一处。

这对于一些生物化学反应和金属催化反应非常重要。

3.改变纤维素的结构和性质:木质素磺酸钠的螯合作用可以改变纤维素材料的结晶度和亲水性,从而改善其可加工性和降低与其他材料的界面能。

4.提高生物质降解效率:螯合剂可以使金属离子更容易进入纤维素纤维内部,增加酶的接触面积,提高降解效率。

总的来说,木质素磺酸钠的螯合作用在生物燃料、纤维素材料和生物质降解等领域具有广泛的应用前景。

通过深入研究其螯合作用机理,可以进一步提高其应用效率,并开发出更多的应用领域。

木钠

木钠

木钠(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有各种活性基,因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。

目前木质素磺酸钠MN-1,MN-2,MN-3及MR系列产品已在国内外建筑外加剂、化工、农药、陶瓷、矿粉冶金、石油、炭黑、耐火材料、水煤浆分散剂、染料等行业得到广泛的推广和应用。

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施工。

本品无毒害不易燃,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。

1. 作为外加剂的原料,适应于各种现浇及预制混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土,尤其是适应于商品混凝土、耐冻融混凝土、大体积混凝土、泵送混凝土、大模板混凝土、滑模施工混凝土、防水混凝土。

2. 本产品可与其他基本外加剂复合使用,具有良好的适应性。

∙使用注意事项1. 施工过程必须严格控制参量,切记过量,超参后,可能造成凝结时间显著延长,甚至不硬化,按不同使用要求,可参照下列参量范围,结合当地实际条件,通过配比试验确定实际参量。

∙作为减水剂原材料使用时,参量选用范围0.10-0.20%;∙作为缓凝、引气减水剂原料使用时, 参量选用范围0.20-0.30%;∙作为复合减水剂原料使用时, 参量选用范围0.05-0.20%;1. 本产品缓凝作用随着气温下降而明显增加,温度越低强度增长越慢。

2. 本产品易溶于水(热水更好),可配成1-50%浓度的水溶液。

溶解时,先将水放入容器内,边搅拌边加入木质素磺酸钠,切记快速倾入大量水中,以免结团或延长溶解时间,配制成溶液后,应在10天内用完,以防霉变。

3. 本产品对硬石膏或氟石膏为调节剂的水泥,可能出现假凝现象。

使用前要求水泥品种适用性试验。

凡作为混凝土减水剂原料使用前必须进行配合比试验,符合技术要求方可用于工程。

木质素磺酸盐的性质及其与聚羧酸的复配性能

木质素磺酸盐的性质及其与聚羧酸的复配性能
摘要 : 究 了 4种不 同特 点 的木质 素磺 酸 盐 S L, B C S G L1与聚羧 酸 系减 水剂 P E的 复 研 B GS L, L , C C 配性 能. 结果表 明 : 木质 素磺 酸 盐 的质量 分数 、 对 分子 质 量及 磺 化 度越 高 , 分 散 性 能 就越 强 , 相 其 与 P E的协 同增 效作 用就 越显 著 ; 配后 均 使 水 泥 净 浆 流 动 度 增 大 , 降低 P E 对掺 量 的敏 感 性 ; C 复 并 C 复 配后 能进一 步延 长 水泥 的凝 结 时间 , 并提 高 了水 泥 水化 程 度 . 质 素磺 酸 盐对 掺 P E砂 浆 的增 木 C
Ab ta t sr c :Th fe to o rl n s lo a e ( BL, BL, e e f c ff u i o u f n t s S g GS CLS, GCL1 fd fe e tf a u e n t e p r o m— )o i r n e t r s o h e f r f
强 顺 序 为 : C 1 C S GS L S L, 分 散 性 能 一 致 . 质 素 磺 酸 盐 与 P E 复 配 后 使 水 泥 水 化 G L> L> B > B 与 木 C
温峰 延 后 , 值 升 高 , 化热 增 大 , 峰 水 水化 更加 完全 , 水 泥石 结构 更加 完整 、 密 , 利 于提 高强度 . 使 致 有 关 键词 :木质 素磺 酸 盐 ;结构 ;聚羧 酸减 水剂 ;复配 ;水泥 中图分 类 号 : TU5 8 0 2 2 2 . 4 . 文 献标 志码 : A d i1 . 9 9 ji n 1 0 —6 9 2 1 . 5 0 1 o :0 3 6 /.s . 0 79 2 . 0 1 0jIKa — i 。 LI NG a 。 H n — n 。 u ibn ’, A Qi o ', DEN G oxi g ,, QI Xu — i g ' Gu — n 。 U eqn

关于编制木质素磺酸盐项目可行性研究报告编制说明

关于编制木质素磺酸盐项目可行性研究报告编制说明

木质素磺酸盐项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制木质素磺酸盐项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国木质素磺酸盐产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5木质素磺酸盐项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4木质素磺酸盐项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

尿素和过氧化氢氧化改性木质素磺酸盐制备缓释氮肥


和 尿 素 改 性 同 时 进 行 时 所得 产 品 与先 过 氧 化 氢 氧 化 后 尿 素 改 性 和 纯 粹 的 尿
素 改 性 相 比 具 有较 高的 有机 结 合 氮含 量 氮含 量 约 提 高5 0 % 在 反 应 温 度 7 5




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过 氧 化 氢 用量 15 % 反 应 初 始
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鲍利葛公司木质素


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公司网址:
农药剂型博客http://pesticide.blog.sohu.com/

Ultrazine NA
Ultrazine NA 是鲍利葛公司生产的一种高纯精制改性木质素磺酸钠盐,采用超微 过虑工艺筛选大分子木质素,易溶于水,是一种水溶性的棕色粉末。 用途:专门用于农药化学领域,做分散剂使用,其分散性能好,悬浮率高,储存
3
2.0
--
利谷隆 50%
4
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5
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代森锰锌 80%
5
0.5
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代森锰 80%
3
0.5
1
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毒草胺 65%
5
3.0 5
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腐霉利 50%
3
1.0
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西玛津 50%
3
3.0
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硫磺 80%
4
1.0
4
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福美双 80%
3
2.0
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敌百虫 50%

木质素磺酸钠

木质素磺酸钠(木钠) 木质素磺酸钠sodium ligninsulfonate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。

印染工业中使用的分散剂-NNO 即是以木质素磺酸钠为主要原料复配的。

阴离子表面活性剂。

是木浆与二氯化硫水溶液和亚硫酸盐反应产物,是生产纸浆的副产物,一般为4-羟基-3-甲氧基苯的多聚物。

由于木材种类不同,磺化反应的差异,木质素磺酸盐的分子量由200到10000不等,化学结构尚未确定。

一般说低分子木质素磺酸盐,多为直链,在溶液中缔合在一起;高分子木质素磺酸盐多为支链,在水介质中显示出聚合电介的行为。

粗制的木质素磺酸盐大量用于在动物饲料的粒化,精制木质素磺酸盐用于石油钻井泥浆的分散剂;矿石浮选剂,矿泥、染料、农药的分散剂;对重金属,尤其是铁、铜、亚锡离子有较好的螯合能力,是有效的螯合剂。

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。

印染工业中使用的分散剂-NNO 即是以木质素磺酸钠为主要原料复配的。

木质素磺酸钠的用途: 木质素磺酸钠(木钠)是竹子制浆过程提取物,经过浓缩改性反应并喷雾干燥而成。

产品为浅黄色(棕色)自由流动性粉末,易溶于水,化学性质稳定,长期密封储存不分解。

木质素系列产品是一种表面活性剂,可以通过改性、加工、复配等方法生产多个产品,主要用于树脂、橡胶、染料、农药、陶瓷、水泥、沥青、饲料、水处理、水煤浆、混凝土、耐火材料、油田钻井、复合肥料、冶炼、铸造、粘合剂。

木质素在肥料中的应用_曹玲全

应用技术 环保与节能曹 玲 全金英 李忠正 南京林业大学化工学院木质素在肥料中的应用提 要 利用工业木质素的迟效性将其制成长效氮肥是目前工业木质素应用上一个较为新兴的研究领域。

本文就各种木质素肥料的形成以及木质素作为肥料改善剂、添加剂等进行了阐述,特别讨论了利用氧化氨解方法制备高含氮量木质素,使之成为缓慢释放的长效氮肥的方法,为工业木质素的应用以及环境污染问题的解决开辟了一条新的途径。

关键词 木质素 长效肥 氧化氨解1 前言木质素是自然界中丰富的天然有机资源,对于制浆造纸行业来说,木质素是作为废物除去的,是废液BOD 、COD 和色度的主要产生原因,所以无论从可再生资源的有效利用角度还是从污染物的治理角度,我们都有必要对木质素产品的开发利用进行研究。

到1992年为止,已开发出了200多种木质素产品,用于胶粘剂、酵母、表面活性剂等。

而木质素在肥料行业中的应用还不是很广泛,特别在国内很少有文献报道。

众所周知,木质素是自然界中唯一能从再生资源获得的高聚合度的芳香族有机原料,具有无毒、价廉、易被微生物分解的特性。

当在木质素上接上植物生长所需要的元素,如N 、P 、K 等时,由于木质素是一种迟效成份,它需要经过微生物分解,随着木质素本身的降解而释放出所需元素,从而为作物吸收利用。

正是木质素这种缓慢释放的特性使得木质素可以成为一种肥劲较稳,肥效较长,含有多种营养元素并且能较好地控制淋失的完全肥料[1]。

本文就国外近二十年来的研究情况作一介绍。

2 木质素作为长效氮肥氮是植物营养的“三要素”之一,它在自然界中存在的形式很多,主要有无机态和有机态两种,作物可以直接吸收的是无机态氮素。

当通过各种途径在工业木质素上固定了氮素后,由于木质素与氮之间会形成共价键型的有机键合,而作物几乎不吸收这种有机键合的氮素,只有当木质素经微生物降解,缓慢释放出无机氮素之后才能为作物吸收利用,所以说含氮木质素是一种潜在的有机长效氮肥。

由于固氮的方法各不相同,所以固定的氮元素的量亦不同。

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木质素磺盐液体:一、木质素磺盐液体(粘合剂)主要特点1、利用阔叶木、荻苇和芦苇蒸煮浆滤液,经沉降、分离提取、化学改性、蒸发等工序加工制成。

2、红褐色液体(俗称红液),其颜色的深浅与生产方式有关;3、主要成分为木质素磺酸盐,含量25~30.5%。

基本结构是苯基丙烷的衍生物;4、水溶性好,可配制成1%至51%浓度的水溶液;5、粘结力强,浓度在45~51%时黏度最大;6、物理化学化性质稳定;7、属阴离子表面活性剂。

二、木质素磺盐液体(黏合剂)质量标准:固形物含量%>45比重g/cm3 >1.2水不溶物含量%<0.5PH值 5.0~7.0氯离子含量%<0.2还原物含量%<2.5三、用途:广泛用作粘合(结)剂、鏊合剂、减水剂和分散剂。

1、用作冶炼矿粉的团球、耐火材料的分散、粘合剂。

2、用作建筑混凝土的减水剂:可以减少混凝土搅拌时的用水量,降低水灰比,能改善混凝土和易性,提高混凝土强度和密实性,具有缓凝效应。

3、用于油田钻井泥浆添加剂、三次采油表面活性剂、牺牲剂。

4、水煤浆填加剂。

5、用作沥青乳化剂,用于路面施工,安全快捷,且节省沥青。

6、用作工业容器和管道防垢剂。

7、用作农药分散覆着剂,炭黑原料及吸附剂等。

8、可用于生产精细化工产品的原料,等。

木质素是由四种醇单体(对香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。

木质素是构成植物细胞壁的成分之一,具有使细胞相连的作用。

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(GUAJACYL LIGNIN,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(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束细胞及厚壁细胞外的物质,并使这些细胞具有特定显色反应(加间苯三酚溶液一滴,待片刻,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单元随机聚合而成的高分子,它与纤维素、半纤维素一起,形成植物骨架的主要成分,在数量上仅次于纤维素。

木质素填充于纤维素构架中增强植物体的机械强度,利于输导组织的水分运输和抵抗不良外界环境的侵袭。

转载:国内改性木质素类降粘剂研究进展1 前言水基钻井液一般由水、粘土、化学处理剂组成。

它在钻井过程中起着重要作用,是适应各种复杂地质条件、提高钻井质量的重要因素。

随着温度升高,体系中的化学处理剂及有机物成分会越来越活跃,促进了体系中SiO2的溶胶化(指SiO2在pH值大于9的环境中形成硅溶胶或称硅酸钠),结果使钻井液随环境温度的升高而逐渐增稠。

如果钻井液粘度和切力过大,则使钻井液流动阻力过大、能耗过高,严重影响钻速,此外还会引起钻头泥包、卡钻、钻屑在地面不易除去和钻井液脱气困难等问题。

因此,降粘剂是钻井过程中不可缺少的钻井液处理剂,它对调节钻井液流变性起着非常重要的作用。

虽然固控设备能有效清除钻井液中的各种固相,起调节钻井液流变性、减少降粘剂使用量的作用。

但在现场固控设备的使用不理想,降粘剂的作用就更加重要。

木质素是一种复杂的芳香族天然高分子,由苯丙烷基以醚键(C-O-C)或碳-碳键(C-C)键结合形成杂支链的三维网状结构。

它是植物纤维的主要组成部分之一,在自然界的分布极广,蕴藏量仅次于纤维素。

目前用于燃料以外的工业木质素主要是木质素磺酸盐。

木质素磺酸盐是木浆法造纸的副产品,价廉易得,分子上含有各种官能团,在一定条件下能与多种物质发生多种改性反应(主要有氧化剂氧化、金属离子络合、磺化剂磺化、甲醛缩合或接枝等),其进行化学改性后,是良好的降粘剂。

自20世纪50年代以来,铁铬木质素磺酸盐一直被广泛应用于钻井液中。

2 改性木质素类降粘剂的国内研究概况2.1 木质素磺酸盐的接枝改性根据接枝方法的不同,木质素磺酸盐的接枝改性目前主要分为3类:化学接枝、生物化学接枝和电化学接枝。

在合成降粘剂时,通常使用化学接枝。

化学接枝分为一步法和二步法。

一步法:先将木质素磺酸盐溶于水中,将引发剂、不饱和单体及还原剂一并加入反应瓶中,然后升温反应。

这种方法的优点是反应速度快,工艺简单,生产效率高,但由于不饱和单体的一次加入,会由于竞聚率的不同,可能导致单体的部分自聚,而少量与木质素接枝反应,得不到高接枝化的产物,而且产品的粘度会较大,不宜获得高固体含量的产物。

二步法:先将木质素磺酸盐溶于水中,并加入还原剂,搅拌均匀,升温后,将不饱和单体及过氧化物并流滴加,两个滴加口离开一段距离,让单体有足够的时间与木质素磺酸盐混合后引发。

其优点是共聚物粘度低,发硬易于控制,可制备高固体含量的接枝共聚物,但生产效率较一步法低。

2.2 近年国内已研制或应用的木质素类降粘剂2.2.1 AMPS/AA/DMDAAC-木质素磺酸盐接枝共聚物降粘剂将木质素磺酸钙与2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酸(AA)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)接枝共聚,合成了无毒、无污染的AMPS/AA/DMDAAC-CaLS接枝共聚物钻井液降粘剂,由于高分子链中引入了新的基团,其作为钻井液降粘剂具有很强的耐温、抗盐和抗钙、镁污染能力,具有较强的防塌能力,适用于各种水基钻井液体系,特别适用于高温深井。

2.2.2 木质素磺酸盐/有机硅氟共聚物复合降粘剂为了适应环保和复杂地质钻探要求,采用木质素磺酸盐、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酸(AA)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)接枝共聚,合成AMPS/AA/DMDAAC-木质素磺酸盐接枝共聚物,再将该接枝共聚物与有机硅氟共聚物复配成无毒、无污染、高效的钻井液复合降粘剂,对其在钻井液中的降粘性能进行了室内评价。

结果表明,复合降粘剂可使淡水钻井液的表观粘度和动切力明显降低,可获得较好的降粘效果;复合降粘剂在盐水钻井液、聚合物钻井液和含钙钻井液中也具有较好的降粘作用;复合降粘剂在不同钻井液中老化后钻井液的表观粘度、动切力均未有明显的增加。

研究结果表明,该复合降粘剂是一种热稳定性好、降粘和抗温抗盐能力强的降粘剂。

2.2.3 降粘降滤失剂MGBM-1、MGAC-2以木质素磺酸盐为主要原料,通过甲醛缩合反应、烯类单体接枝共聚反应、金属离子络合反应及磺化剂磺化反应等一系列化学改性工艺,合成了兼具降粘、降滤失作用的新型钻井液处理剂MGBM-1、MGAC-2,具有明显的降粘和降滤失效果。

在加量为0.5%时表观粘度下降50%,滤失量下降51%,动切力下降80%,静切力下降幅度更大,抗温抗盐能力优于FCLS,具有较好的热稳定性,岩心回收率明显高于FCLS。

2.2.4 改性制浆黑液碱木素自制硫酸盐法阔叶木浆废液,加入丙烯酸、丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯等有机高分子与废液中的碱木素进行反应制得改性碱木素,然后将其干燥,与FeSO4·2H2O复配制得一种复合降粘剂,该降粘剂因不含铬,从而排除了铬对环境的污染。

对其进行了钻井用钻井液降粘性能测试。

结果表明,该降粘剂抗温能力较好,并具有较强的抗钙污染能力。

当温度升至150℃时,加量为0.8%时的降粘效果较好;温度超过150℃后,其降粘效果已经明显降低。

在同等条件下,自制降粘剂的降粘效果非常接近FCLS的效果。

2.2.5 无铬降粘剂SLS用木质素磺酸盐和有机硅作原料,使木质素磺酸盐中的醇羟基及烯醇式羟基与聚硅氧烷的硅醇基团在碱性条件下缩合形成共聚物,研制出污染小的新型无铬钻井液降粘剂SLS。

在淡水钻井液中其性能优于FCLS,抗温可达到200℃,加量以0.5%~1.0%为宜,此时可有效降低动切力,但对滤失影响不大。

与聚丙烯酰胺、磺化酚醛树脂具有很好的相容性,可增加它们的抗盐、抗温能力。

2.2.6 抗高温降粘剂PNK以木质素磺酸钙为主要原料,通过甲醛缩合、接枝共聚、金属络合及磺化处理等一系列改性反应,在实验室制备的新型钻井液降粘剂PNK,已在南海、河南、新疆等地区进行了现场应用。

结果表明,PNK 能显著降低水基钻井液的粘度、切力,具有较强的抗盐能力,有利于井壁稳定,是一种新型的适于高温高压、高矿化度、高固相含量的钻井液及复杂地质条件下使用的降粘剂。

3 展望近年来我国在钻井液降粘剂研究与应用方面已经取得了较大的进展。

钻井液用降粘剂是一类用量较大的钻井液处理剂,在钻井液中可起到降粘、高温稳定、调节钻井液流变性等作用。

木质素作为一种可再生的天然高分子有机物,其开发及利用有重要意义。

我国在木质素利用方面虽然也做了一些工作,但其研究水平和工业化应用与国外还有很大差距。

主要是因为现代工业对化学剂的性能要求越来越高,使木质素类降粘剂的实际应用受限;对木质素类降粘剂的研究与其应用脱节,开发及改性研究的工艺复杂,导致成本增加,难以得到实际利用。

就目前发展看,应加快木质素分子结构、化学改性(引入吸附基团和水化基团)等基础性研究,以提高现有木质素类降粘剂的性能,并把研究方向放在无毒的高效降粘剂,研制抗温、能抑制粘土进一步分散的新型降粘剂;对环境无污染或污染小、抗高价离子及抗温能力强、能适用海上钻井和深井钻探的降粘剂的研制;以及开发将无机降粘剂、有机降粘剂以及木质素磺酸盐的有机结合或者是有抑制作用的无铬木质素降粘剂上。

目前国内有些新单体已经工业化,应在利用新单体方面开展研究,并通过天然材料接枝共聚物,降低产品的生产成本,围绕环保、安全、高效的目标开发新型钻井液降粘剂,以满足石油工业发展的需要。

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