木质素磺酸钙分解温度
农药用分散剂木质素磺酸盐的制备与应用

农药用分散剂木质素磺酸盐的制备与应用摘要文章介绍了自然界木质素的形成,工业木质素的来源,木质素磺酸盐的生产工艺和流程;分析了木质素磺酸盐的分散机理,热稳定性机理,及影响分散和热稳的诸多因素;同时,对国产木质素磺酸盐的现状做了概述,对国产木质素磺酸盐在农药上的应用提出很好的建议。
一,前言木质素磺酸盐作为分散剂历史悠久,早在1909年,人们发现木质素可以作为分散剂用于染料加工中。
但当时所谓分散剂是用造纸废液中直接使用,它的质量和化学性质较差。
最早(60年前),我国在农药上使用,也是把亚硫酸制浆废液在用“液体”和“粉体”农药上,叫“展着剂”,起到分散和粘结作用。
随着科学技术的进步,农药工业的发展和剂型加工技术的提高,对农药质量,特别是农药加工水平提出了更高的要求。
70年代国内企业对亚硫酸制浆废液经过一系列化学改性后生产的木质素分散剂质量有明显改善,大量用于可湿性粉剂的加工。
80年代末到90年代初期,国外的木质素分散剂相继进入中国,包括:美国Westvaco 公司,牛皮浆的磺化木质素磺酸钠分散剂,挪威Borrgaard公司,亚硫酸法制浆的木质素磺酸盐分散剂,两个世界上生产和销售木质素磺酸盐产品最大和最主要的公司,由于木质素分散剂的品种很多,有的和染料分散剂是通用的。
目前,由于木质素分散剂绿色,环保,可降解,是用来加工农药剂型的主要助剂,已经得到业内人士的共识。
已知,生产农药可湿性粉剂,一般性能的木质素分散剂就可以满足要求,国内的亚硫酸盐法木质素磺酸盐分散剂已经大量使用。
对于近年发展的悬浮剂,水分散颗粒剂,干悬浮剂上用的木质素分散剂质量要求高,必须采用高质量的木质素磺酸盐分散剂。
主要是经过进一步处理的木质素分散剂可与多种农药有良好的相容性,无论在常温下还是高温下都可以有良好的分散效果。
长期以来,高端木质素分散剂市场,有国外公司的产品占优。
他们进入中国的分散剂都是以木材为原料生产的木质素产品。
国内的木质素磺酸盐,由于各种原料复杂,有稻草的,有芦苇的,有木材的,质量参差不齐,所以很难做到高性能的农药分散剂。
木质素磺酸钙市场分析报告

木质素磺酸钙市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分:木质素磺酸钙是一种重要的化工原料,具有广泛的应用领域,包括造纸、染料、医药、食品等。
近年来,随着绿色环保理念的兴起,木质素磺酸钙作为一种可生物降解的绿色功能材料,受到了越来越多企业和消费者的关注。
本报告将对木质素磺酸钙市场进行全面分析,以期为相关企业和投资者提供全面的市场情报和发展建议。
1.2 文章结构文章结构部分:本报告主要包括引言、正文和结论三部分内容。
1. 引言部分首先对木质素磺酸钙进行概述,介绍其定义和特点,然后对本文的结构进行说明,说明文章的整体框架和内容安排。
接着阐明本报告的目的,即对木质素磺酸钙市场进行全面分析,并给出发展建议和展望。
最后对全文内容做一个简要总结。
2. 正文部分将主要包括木质素磺酸钙的定义与特点、市场现状分析以及市场趋势预测。
具体分析木质素磺酸钙的用途和特性,以及目前市场上的供应情况和需求情况,同时对未来市场发展趋势进行预测和分析。
3. 结论部分将展望木质素磺酸钙市场的发展前景,分析竞争格局,给出发展建议,展望未来发展趋势,对市场进行综合评价,并提出相关的建议。
1.3 目的:本报告的主要目的是对木质素磺酸钙市场进行深入分析,以全面了解木质素磺酸钙的定义、特点、市场现状和未来趋势。
通过市场现状分析和趋势预测,可以为相关企业和投资者提供市场发展的参考依据,同时也为行业内相关企业提供发展方向和策略建议。
另外,对木质素磺酸钙市场的发展前景和竞争格局进行分析,可以为行业内企业制定合理竞争策略提供参考。
最后,本报告还将对木质素磺酸钙市场的发展提出建议和展望,为行业未来发展提供一定的指导和建议。
1.4 总结在本报告中,我们对木质素磺酸钙市场进行了全面的分析和预测。
通过对木质素磺酸钙的定义与特点、市场现状分析以及市场趋势预测的详细分析,我们可以清晰地看到木质素磺酸钙在市场上的潜力和发展空间。
同时,我们也对木质素磺酸钙市场的发展前景、竞争格局分析提出了一些观点和建议。
木质素磺酸盐

“木质素磺酸盐”资料合集目录一、木质素磺酸盐的分离及降解二、木质素磺酸盐的溶液行为及其在气液和固液界面的吸附机理研究三、木质素磺酸盐的接枝共聚反应及两性木质素基絮凝剂LSDC的制备与性能研究四、蔗渣木质素磺酸盐结构与性能的研究五、木质素磺酸盐对硅酸盐水泥凝结时间的影响及其作用机理研究六、木质素磺酸盐的结构特征及其作为染料分散剂的性能木质素磺酸盐的分离及降解木质素磺酸盐是一种常见的木质素衍生物,广泛应用于建材、石油、农业等领域。
然而,由于其复杂的结构和稳定性,木质素磺酸盐的分离及降解一直是一个技术难题。
本文将介绍木质素磺酸盐的分离及降解技术的研究进展。
木质素磺酸盐的分离主要采用物理或化学方法。
物理方法包括沉淀法、吸附法、膜分离等,而化学方法则包括酸析、离子交换等。
其中,沉淀法是最常用的方法,通过调节pH值或改变温度等条件,使木质素磺酸盐从溶液中析出,再经过离心、过滤等步骤得到分离。
吸附法则利用某些物质的吸附性能将木质素磺酸盐从溶液中吸附出来,常用的吸附剂有活性炭、树脂等。
膜分离则是利用膜的透过性,使木质素磺酸盐透过膜而被截留,从而达到分离的目的。
木质素磺酸盐的降解主要采用生物或化学方法。
生物降解法是利用微生物的代谢作用将木质素磺酸盐分解为小分子物质,如酸、醇、酮等。
而化学降解法则主要采用氧化、还原、水解等反应,将木质素磺酸盐分解为更小的分子。
其中,氧化降解是最常用的方法,通过强氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等将木质素磺酸盐氧化成小分子物质。
还原降解则是采用还原剂如硫酸钠、氯化钙等将木质素磺酸盐还原成低分子量物质。
水解降解则是利用酸或碱使木质素磺酸盐发生水解反应,生成单糖或多糖。
木质素磺酸盐的分离及降解技术是当前研究的热点之一。
随着环保意识的提高和资源的日益枯竭,对木质素磺酸盐的高效利用和环保处理需求越来越高。
未来需要进一步研究和发展更高效、环保的分离及降解技术,以实现木质素磺酸盐的高效利用和资源化回收。
木质素

木质素(Lignin)是构成植物细胞壁的成分之一,具有使细胞相连的作用。
木质素是一种含许多负电集团的多环高分子有机物。
木质素完全取材于植物,无任何化学添加剂。
对环境无任何副作用。
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。
在植物组织中具有增强细胞壁及黏合纤维的作用。
其组成与性质比较复杂,并具有极强的活性。
不能被动物所消化,在土壤中能转化成腐殖质。
如果简单定义木质素的话,可以认为木质素是对羟基肉桂醇类的酶脱氢聚合物。
它含有一定量的甲氧基,并有某些特性反应。
1838年,法国化学家和植物学家A.Payen用硝酸和碱交替处理木材,并用酒精和乙醚洗涤,在分离出纤维素的同时得到了一种比纤维素含碳量更高的化合物,也就是最初级的木质素。
1857年,F.Schulze仔细分离出这种化合物,并称之为"lignin"。
Lignin是从木材的拉丁文"lignum"衍生而来,中文译为“木质素”,也叫“木素”。
木质素的分子结构因单由于木质素的结构复杂,目前完整的结论还没有最终得出,但对其基本的结构框架众多科研工作者已达成共识。
一般认为木质素是由苯丙烷单元通过醚键和碳碳键连接而成的聚酚类三维网状高分子芳香族化合物,其中醚键约占60.75%,碳键约占25.30%。
在植物体内,苯丙烷单元先组装成三种基本结构一一愈创木基结构、紫丁香基结构和对羟苯基结构。
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)。
木质素磺酸盐的结构和性质

木质素磺酸盐的结构和性质木质素磺酸盐,同木质素一样,基本组分是苯甲基丙烷衍生物,磺酸基团决定了其具有较好的水溶性,可溶于各种不同pH的水溶液,但不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。
典型的针叶木木质素磺酸盐可用下列化学式C9H8.5O2.5(OCH3)0.55(SO3H)0.4表示,分子结构单元如图1.2所示(图略)。
根据对其特性粘度的测定和电镜观察结果证明,木质素磺酸盐分子大约有50个苯丙烷单元组成的近似于球状三维网络结构体,中心部位为未磺化的原木质素三维网络分子结构,中心外围分布着被水解且含有磺酸基的侧链,最外层由磺酸基的反离子形成双电层。
英国J.M.Wills等研究了木质素磺酸盐的分子量及分子结构,在电子显微镜下,观察到木质素磺酸盐大分子的形状近似于球状或块状。
近年来,N.Afanasjev等学者进一步研究了木质素磺酸盐分子连接方式,认为它在溶液中的结构是由其聚合物链的拓扑结构和构象所决定的,并存在着无规则的支链,由支化的高分子电解质特性决定了其热力学柔性属于中度刚性键聚合物。
木质素磺酸盐同时具有C3-C6疏水骨架以及亲水性基团,如磺酸基,羧基等,属于阴离子表面活性剂,但木质素磺酸盐的结构特征和分子量分布决定了其在许多方面不同于其他合成表面活性剂,如下一一列举。
(1)表面活性木质素磺酸盐分子上亲水基团较多,又无线性的烷链,故其油溶性很弱,亲水性很强,疏水骨架呈球型,不能像一般的低分子表面活性剂那样具有整齐的相界面排列状态,因此虽然可降低溶液的表面张力,但对表面张力的抑制作用不大,也不会构成胶束。
(2)吸附分散作用将少量的木质素磺酸盐加入到粘性浆液中,可以降低浆体粘度;加入到较稀的悬浮液中,可以使悬浮颗粒的沉降速度降低。
这是因为木质素磺酸盐具有强的亲液性和负电性,在水溶液中形成阴离子基团,当它被吸附到各种有机或无机颗粒上时,由于阴离子基团之间的相互排斥作用,使质点保持稳定的分散状态;也有进一步研究结果表明,木质素磺酸盐的吸附分散作用是因为静电排斥力和微小气泡的润滑作用而致,而微小气泡的润滑作用是其产生分散作用的主要原因;木质素磺酸盐的分散效果随分子量和悬浮体系而异,一般分子童范围为5000-4000的级分具有较好的分散效果。
工业碱木质素的微波氧化改性研究

工业碱木质素的微波氧化改性研究摘要:采用微波氧化—磺甲基化反应对工业碱木质素进行化学改性,研究了氧化剂用量、氧化温度、氧化时间和微波加热功率及反应溶液ph等5个因素对碱木质素改性产物作为减水剂对水泥净浆流动度的影响,获得了优选的改性工艺条件。
物化性能测试结果表明微波氧化-磺甲基化改性能大大提高碱木质素对水泥体系的分散性能,改性产物的表面活性及在水泥颗粒表面的吸附量得以提高,表明微波氧化-磺甲基化改性是一项碱木质素高效利用的有效途径。
关键词:净浆流动度,微波氧化,磺甲基化the study of industry alkali lignin’s modificationlin zai-xiong(hqc(guangye)co.,ltd., guangdong guangzhou 510655,china)abstract:alkali lignin was modified by oxidation assisted by microwave irradiation and sulfomethylation reaction in order to increase its reactivity. the effect of oxidant dosage, reaction temperature, reaction time, microwave power and the ph of the solution on the fluidity of cement paste were discussed, and an optimal modification process condition was obtained. the tests of hysicochemical properties show that under the condition of microwave irradiation, modified lignin exhibits a good dispersing effect to cement paste, indicatingthat it is an effective approach to utilize alkali lignin by using the process of oxidation assisted by microwave irradiation and sulfomethylation.key words:fluidity of cement paste; the oxidation reaction; microwave irradiation; sulfomethlytion中图分类号:o636.2 文献标识码: a 文章编号:引言自然界中估计每年全世界由植物生长可产生1500亿t木质素,其中制浆造纸工业的蒸煮废液中产生的工业木质素有3000万t[1]。
木质素磺酸钙在卫生陶瓷泥浆中的应用研究

注 : 。 — 指 1om 泥 浆 放 置 3 后 由恩 氏 粘 度 计 中 流 出 的 时 间 V— o l 0s
性大 小 。厚 化 系数 越大 , 触 变性 越强 , 浆静 置 后越 其 泥
维普资讯
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48 ・
全 国性 建材科技期 刊—— 《 陶瓷》 20 年 02
1 实验
1 1 实 验 用 泥 料 配 方 .
砂岩 1 % , 石 l % , 大 同 土 1 % , 宁 瓷 石 2 长 l 生 2 抚 1 % , 村 土 1 % , 矸 7 , 武 土 1 % , 木 节 8 章 0 碱 % 彰 3 紫 1 % , 州 土 3 。使 用 的 电解 质 : 4 苏 % 纯碱 、 玻 璃 、 水 木质 素磺 酸钙 。
( 资源 减 少 、 塑性 和 结合 性 降 低 ) 减 少 粘 土用 量 的 可 及
需 求 , 究和 使用 适 宜 的电解 质 来 改善 泥 浆 的性 能 , 研 提 高 干坯 强 度 , 具有 较好 的 实 际意 义 。
2 讨 论 与 分 析
2 1 加 入木 质 素磺 酸钙 对 干坯 强 度 的影 响 . 由表 1可 知 : 坯 抗 折 强 度 随木 质 素 磺 酸 钙 加 入 干 量 的提 高 而增 大 。加 入 0 0 % ~0 1 %的 木质 素磺 酸 .5 .5 钙, 干坯 抗 折 强 度 提 高 2 % ~3 % 。原 因 是 : 木 质 0 0 ① 素磺 酸钙 与颗 粒 之 间的 化学 吸 附作 用使 坯体 产 生结 合 力 ; 经磨 制 后木 质 素磺 酸钙 粒 子在 泥浆 中分散 均 匀 , ② 充分吸 附在 瘠 性原 料粒 子 和 粘 土原 料粒 子 的 周 围 , 形 成“ 性 膜” 粘 。坯 体 干 燥 后 形 成 “ 性 料一 粘 性 模一 瘠 瘠 性 料 、 土一 粘 性 膜 一瘠 性 料 、 土一 粘 性 膜一 粘 土 ” 粘 粘 相互 结合 的体 系 。干 燥后 陶瓷 原料 高度 分 散在 有机 结 合剂 所形 成 的空 间 网 络 中 , 散 与 包 裹 的均 匀 性 减 少 分
木质素酚醛泡沫保温材料的制备与性能研究(摘要)

1 ) 采用 F T — I R、 u V、 ’ H N MR、 G P C、 D S C、 T G和元素分析对木质素磺酸钙 、 玉米秸秆碱木质素和 I n d u l i n碱木质素进行 结构差异 、 官能 团定性定量 分析和热力学性能表征 。F r - I R结果显示玉米秸秆碱 木质素属 于典型 的 G S H型木质 I n d u l i n
到 。
2 ) 采用响应面法优化木 质素氧化降解 工艺条件 。以双 氧水 2 g , 反应 时间 2 h , 反应 温度 6 0℃ , p H=1 0反应条 件为 例, 木质 素磺 酸钙 、 玉米秸 秆碱 木质 素和 I n d u l i n碱 木质 素数均 分 子质量 分别 降至 4 9 3 、 8 9 5和 1 4 4 9 , 酚羟 基含 量增 至 2 . 9 8% 、 3 . 7 0%和 2 . 9 1%。结合 3种木质素市场供应 , 选择木质 素磺 酸钙作为苯酚替代物进行后续研究 。 3 ) 对 木质素磺酸钙氧化 降解 产物进行结构表征 。F T r — I R结果 表明酚羟基 含量增加 , 甲氧基含 量降低 。氧化降解前
后 H N MR变化显著 , 8 . 5 0 p p m处质 子吸收峰很强 , 推 测芳香 核连接 有强 吸电子基 所致 , 6 . 0 0—8 . 0 0 p p m之 间 、 5 . 6 2—
5 . 2 5 p p m、 4 . 5 2— 4 . 0 0 p p m和 3 . 8 0 p p m处的质子吸收峰减弱 , 表明氧化 降解过 程中发生 了醚键断 裂 , 甲氧基部分 脱除 , 木质素大分子发生降解 , 木质素磺酸钙在 1 3 — 0 — 4和 1 3 — 5处断裂的可能性最大 。u V分析表 明木质素极少量开 环 , 红移 现 象 表明愈创木基含量增加 。G C — MS显示降解产物含有 多种小分子酚类化合物 。与 甲醛反应 活性 研究表 明在反应 0 . 5 h 时, 1 0 0 g氧化降解木质素磺酸钙 消耗 甲醛 0 . 5 9 m o l , 而原料木质 素磺 酸钙消耗 甲醛 0 . 4 1 m o l 。
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木质素磺酸钙分解温度
木质素磺酸钙(calcium lignosulfonate)是一种由木质素经过磺化反应生成的化合物。
它在很多领域都有广泛的应用,包括农业、建筑、纸浆和纸张等。
然而,对于木质素磺酸钙的性质和特点了解得还不够充分。
本文将深入探讨木质素磺酸钙的分解温度,并对其应用进行讨论。
首先,我们需要了解木质素磺酸钙的分解温度对其性质和应用的重要性。
分解温度是指在加热的过程中,物质开始发生分解的温度。
对于木质素磺酸钙来说,它的分解温度直接影响着其在不同应用中的利用效果和稳定性。
根据研究,木质素磺酸钙的分解温度在200°C至250°C之间。
在这个温度范围内,木质素磺酸钙开始发生热分解,生成一系列的气体和液体产物。
这些分解产物对于木质素磺酸钙的应用性能和稳定性有着重要影响。
接下来,我们将从不同应用领域来探讨木质素磺酸钙的分解温度。
首先是农业领域。
木质素磺酸钙广泛应用于土壤改良、植物营养和农作物保护等方面。
在农业领域中,分解温度的 control可以影响木质素磺酸钙的溶解性和稳定性。
适当的分解温度可以提高其溶解性,促进
植物对营养元素的吸收和利用。
此外,选择适当的分解温度还可以改
善土壤结构,促进土壤的保水性和通气性,提高农作物的产量和质量。
其次是建筑领域。
木质素磺酸钙在混凝土和水泥制品中的应用越来越
广泛。
分解温度的控制可以影响木质素磺酸钙的增塑性和分散性。
适
当的分解温度可以提高木质素磺酸钙在水泥基材料中的分散性,减少
水泥颗粒的聚集和沉淀,从而改善混凝土的流动性和耐久性。
最后是纸浆和纸张领域。
木质素磺酸钙是一种常用的纸浆添加剂,可
以提高纸浆的纤维分散性和阻止纤维凝结。
分解温度的选择可以影响
木质素磺酸钙在纸浆中的稳定性和分散性。
适当的分解温度可以提高
木质素磺酸钙的抗凝结性能,改善纸张的质量和张力。
综上所述,木质素磺酸钙的分解温度对其性质和应用具有重要影响。
根据不同的应用领域,我们可以调控分解温度来优化木质素磺酸钙的
性能和稳定性。
进一步的研究和应用探索将有助于更好地利用木质素
磺酸钙,促进相关领域的发展和进步。
总结回顾:
在本文中,我们深入探讨了木质素磺酸钙的分解温度及其对应用的影响。
我们了解到,木质素磺酸钙的分解温度范围在200°C至250°C之间,在这个温度范围内,它开始发生热分解。
我们进一步讨论了木质
素磺酸钙在农业、建筑和纸浆纸张领域的应用,并强调了分解温度对
其性能和稳定性的重要性。
通过合理选择分解温度,我们可以优化木
质素磺酸钙的性能,并提高相关行业的发展水平。
在这个过程中,我们了解到木质素磺酸钙对农业领域的植物营养和土
壤改良起到重要作用,对建筑领域的混凝土技术和纸浆纸张领域的分
散性有积极影响。
对于不同领域,我们需要基于控制分解温度的原理
进行具体的应用研究,以最大程度地发挥木质素磺酸钙的性能。
综上所述,木质素磺酸钙的分解温度是其性能和应用的重要参数,需
要在不同领域中进行详细的研究和应用探索。
只有充分理解和利用分
解温度的特点,我们才能更好地发挥木质素磺酸钙的作用,促进更多
领域的发展和创新。
随着社会科技的不断发展,木质素磺酸钙在各个
领域的应用越发广泛。
然而,为了更好地发挥其性能并提高相关行业
的发展水平,我们需要进一步优化木质素磺酸钙的特性。
首先,在农业领域,木质素磺酸钙被广泛应用于植物营养和土壤改良。
但是,我们需要更详细地了解其对不同植物的营养需求和土壤特性的
影响。
通过进一步深入的研究,我们可以为农民提供更加精准的农业
指导,优化植物生长环境,提高产量和品质。
其次,在建筑领域,木质素磺酸钙在混凝土技术中具有重要的作用。
然而,我们还可以进一步探索其在耐久性和强度方面的潜力。
通过调
整分解温度,我们可以使木质素磺酸钙与混凝土更好地相容,从而提
高混凝土的性能,延长其使用寿命,并减少对环境的影响。
此外,在纸浆纸张领域,木质素磺酸钙的分散性是一个关键因素。
我
们可以通过进一步研究其分解温度和分子结构的关系,优化其分散性能,提高纸浆纸张的质量和产量。
这将促进纸浆纸张行业的发展,并
减少对环境的污染。
不仅如此,木质素磺酸钙在其他领域也有潜在的应用价值。
例如,在
能源领域,我们可以利用其分解产生的气体来提供燃料。
在环境保护
领域,我们可以利用其吸附能力来净化空气和水。
在生物医药领域,
我们可以利用其药物承载能力来研发新型药物。
总而言之,优化木质素磺酸钙的性能并提高相关行业的发展水平是一
个具有广阔前景的研究方向。
通过深入研究木质素磺酸钙的分解温度
和相关特性,我们可以更好地利用其在农业、建筑、纸浆纸张等领域
的应用价值。
这不仅有助于推动这些行业的发展和创新,还有助于保
护环境和改善人类生活质量。
因此,我们应该加强相关研究和应用探索,不断拓展木质素磺酸钙的应用领域,实现更好的经济和社会效益。