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木质素磺酸钙

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木质素磺酸钙相关的论坛

  • 木质素磺酸钠的应用

    木质素磺酸钠的英文叫:sodium lignin sulfonate它是一种天然高分子聚合物。具有很大的分散性。它还有一种有基化学产品,,由于分子 量和官能团的不同而具有不同程度的公散性。是一种表面的活性物质,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。还是以木质素磺酸钠为主要原料复配的。用途: 木质素磺酸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。主要用于树指,水泥,农药,橡胶,等等一些物质上,它的主要性能:1、 混凝土减水剂:系粉状低引气性缓凝减水剂,属于阴离子表面活性物质,对水泥有吸附及分散作用,能改善混凝土各种物理性能。2、 水煤浆添加剂:在制备水煤浆过程中加入本产品,能提高高磨机产量、维持制浆系统状况正常、降低制浆电耗,使水煤浆提高浓度,在气化过程中,氧耗、煤耗下降,冷煤气效率提高,并能使水煤浆降低粘度且达到一定的稳定性和流动性。3、 耐火材料及陶瓷坯体增强剂:在大规格墙地砖及耐火砖制造过程中,可以使坯体原料微粒牢固粘结起来,可使干坯强度提高20%—60%以上。4、 染料工业和农药加工的填充剂和分散剂:在用作还原染料及分散染料的分散剂和填充剂时,可使染料色力增高,着色更均匀,缩短染料研磨的时间;在农药加工中可作为填充剂、分散剂和悬浮剂,大大提高可湿性粉剂的悬浮率和润湿性能。

  • 【求助】有老师想做木质素的SEM,怎么做啊?

    今天又有个材料学院的老师想做木质素的SEM观察,可是我连 木质素到底是什么东西都不大清楚,要怎么做啊?[B]问了一下情况,木质素 好象是从木材中提取出来的一种物质,性质和活性炭有些相似,但是问导电性如何,那老师又说不导电的。那要怎么处理呢~[/B]怎么老让我碰到这么多没见过的样品列?[em0812] 有哪位大虾,快帮下我

  • 请问碱木质素不经改性能否用水相GPC?

    大家好,还是研0,目前打算做木质素相关,请问碱木质素如何做GPC?因为后面实验需要,不打算改性,请问不经改性的碱木质素做GPC应该选什么流动相呀?我看有的文献用的tris醋酸,还有用硝酸钠的,请各位前辈指导一下,谢谢~

  • 【分享】英发现一种细菌可分解木质素提炼生物燃料

    英国研究人员报告说,他们发现一种细菌具有分解木头和其他植物中木质素的能力,这有助于利用树木枝干和农作物收获后剩下的茎秆来提炼生物燃料。树木枝干和许多植物的茎秆通常含大量难以分解的木质素,因此利用它们来提炼生物燃料的效率要大打折扣。英国沃里克大学等机构研究人员在新一期《生物化学》杂志上报告说,一种红球菌或许能帮助解决这一问题,因为它能分泌一种具有分解木质素能力的酶。研究人员说,以前曾发现某些真菌也能分泌类似的酶,但本次研究首次发现有细菌能分泌这种酶。细菌比较容易培养,并且这种红球菌的基因组早已完成测序,可以较方便地使用基因手段来改变这种细菌,从而利用它大规模生产分解木质素的酶。研究负责人蒂莫西·布格教授说,现在发展生物燃料的一个方向就是不与粮食生产冲突,而是利用废弃的茎秆等提炼生物燃料,这项研究成果可望用来在工业化程度上大规模分解木质素,非常有助于生物燃料的发展

  • 提取木质素后的秸秆的红外

    提取木质素后的秸秆的红外

    这是提取木质素后的秸秆的红外,第一张没做处理,第二张用芬顿处理过的,请大神帮忙引起变化的官能团[img]http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/bb4627381f30e924d64d71df47086e061f95f7c6.jpg[/img][img]http://imgsrc.baidu.com/forum/pic/item/04d7a6014c086e066f67d2a509087bf408d1cbe4.jpg[/img]

  • 微波辅助加热—硫酸法测定黄、红麻纤维木质素含量

    微波辅助加热—硫酸法测定黄、红麻纤维木质素含量Method of Determining Lignin of Jute and Kenaf Fiber in Sulfuric Acid Liquid with Microwave Accessory Heating文/冷鹃 肖爱平 程毅 廖丽萍 杨喜爱 田小兰(作者单位:中国农业科学院麻类研究所)摘要:通过微波辅助加热,运用硫酸法测定黄、红麻纤维木质素含量。主要考察了不同水解阶段,硫酸质量分数、水解时间、温度对分析结果的影响,确定了硫酸法测定的最佳条件。其最佳测定条件为:在20 ℃恒温下,试样于质量分数72%硫酸中水解2.O h,然后稀释硫酸质量分数为11%,并微波加热水解20 min。关键词:微波加热;硫酸水解;黄、红麻纤维;木质素Abstract: This paper describes the research results about determining the lignin of jute and kenaf in sulfuric acid liquid which was heated by microwave. In which some main influential factors were studied, including sulfric acid concentration, reaction time and temperature. The optimum combinations were concluded, which included that the sample was hydrolyzed for 2.0 h in 72% sulfric acid liquid under 20℃ firstly, and that the sulfuric acid liquid then were diluted to 11%, and heated for 20 min.Keywords: Microwave Accessory Heating; to hydrolyze in sulfric acid; jute and kenaf fiber; lignin麻纤维木质素存在于麻纤维中的一种芳香族高分子化合物,是构成纤维细胞壁的成分之一,具有增强细胞壁及黏合纤维的作用,是影响麻纤维弹性、脆硬的主要因素。在纤维纺织加工过程中,尽量去除木质素,以免影响纤维制品的弹性、色泽及强度。因此,纤维的木质素是评价麻纤维品质必不可缺少的一个重要指标。探讨适合黄、红麻纤维木质素含量测定方法对准确评价其纤维品质,为黄、红麻育种、纤维高产优质、纺织利用及新产品开发均具有重要意义。本文根据熟黄(红)麻纤维特点,通过试验条件探索,提出了一种黄、红麻木质素含量的微波辅助加热—硫酸测定法。 1 实验1.1 实验材料工艺成熟期的黄、红麻韧皮经天然水沤脱胶处理后所得的纤维。1.2 仪器天平(感量0.1mg);电热恒温鼓风干燥箱;植物粉碎机;冷冻恒温水浴振荡器(控温范围:5 ℃~100 ℃);微波炉。1.3 试剂苯,AR;无水乙醇,AR;氯化钡,AR;浓硫酸,AR;定量滤纸;定性滤纸;广范pH试纸。 1.4 实验方法称取0.5g(称准至0.1mg)烘干粉碎(粉碎粒度:0.2 mm~0.25 mm)试样 ,用定性滤纸包好并用棉线捆牢,放入250 mL锥形瓶中,加入150mL苯乙醇混合液(2+1),瓶口用透气的高温封口膜封好并用橡皮圈扎紧,放入微波炉(调节微波功率中档约400 w左右)微波萃取10 min,最后将试样包取出风干。打开上述风干后的滤纸包,将苯乙醇抽提过的试样移入50mL的磨口具塞锥形瓶中,加入冷却至12℃~15℃的72%硫酸15mL,使试样全部为酸液所浸透。然后将锥形瓶置于20 ℃恒温水浴振荡器中,120转/分振荡保温2h,以使瓶内反应均匀进行。 到达规定时间后,将上述锥形瓶内水解悬浮液在水的漂洗下全部移入250 mL锥形瓶中,加入水(包括漂洗用)至总体积为150mL(硫酸质量分数约为11%),瓶口用透气的高温封口膜封好并用橡皮圈扎紧,微波加热水解20 min(调节微波功率800w左右), 然后静置,使木质素沉积下来。用已在称量瓶(或铝盒)内恒定质量的定量滤纸(将折叠好的滤纸应预先放入11%硫酸溶液完全浸透后,再用镊子捞起放入漏斗用热水洗涤至洗液不呈酸性,并烘至恒定质量),过滤上述木质素,并用热水洗涤至最后滤出的洗液滴加10 %氯化钡溶液不再混浊,广泛pH试纸检查滤纸边缘不再呈酸性为止。然后将滤纸移入原恒量用的称量瓶(或铝盒)中,在(105士2)℃烘箱中烘至恒定质量。 木质素含量w(%)按下式计算:w(%)= 式中: m1— 烘干后的木质素质量,g; m0 — 烘干试样质量,g。同时进行三次平行测定,取其算术平均值至小数点后第二位。2 结果与讨论2.1 硫酸的质量分数对木质素测定结果的影响按实验方法,采用不同质量分数的浓硫酸测定木质素含量。由表1中数据可以看出,硫酸的质量分数采用72%的测定结果较理想,过浓的硫酸易造成试样中碳水化合物的炭化并混入木质素中,过稀则将造成纤维水解所需时间过长或水解不完全,这两者都造成木质素测定结果的偏高。表1 硫酸质量分数对测定结果的影响质量分数/%黄麻木素素/%红麻木质素/%60.015.5214.7265.015.4714.0670.014.8813.2172.012.8810.0575.013.6711.9380.014.1212.812.2 72%硫酸水解温度对木质索测定结果的影响按实验方法,设置不同的水解温度测定木质素含量。由实验结果(见表2)可以看出,单纯从测定时间考虑酸作用时的温度愈高纤维水解所需的时间亦愈短。但伴随而来的试样中的碳水化合物炭化及木质素缩合的现象亦愈严重,导致测定结果不准确。因此,水解温度以20 ℃为宜。表2 硫酸水解温度对测定结果的影响水解温度/℃黄麻木素素/%红麻木质素/%15.013.5212.72[td=1,1,103

  • 【求助】木质素结构的气相色谱法

    想做环境中的木质素成分,请问这里有人做过吗?比如土壤中的,看过一篇进口的文章,感觉没有底,如果有高手做过,请指教!提供资料亦可,无限感激!!样品室土壤或水体颗粒物。

  • 紫外分光光度计测可溶木质素

    本人对酸性预处理液中的可溶木质素在240nm条件下测定,水做空白对照,玻璃皿,原始液吸光值20左右,稀释29倍依然还是20左右,想问这是怎么回事?是稀释倍数不够吗?求解,先谢谢大神

  • 【求助】微波消解-气相色谱法测定沉积物中的木质素

    【序号】:【作者】:冯朝军 潘建明 王红群 皮业华【题名】:微波消解-气相色谱法测定沉积物中的木质素【期刊】:岩矿测试【年、卷、期、起止页码】:2011年01期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YKCS201101008.htm

  • 木质素红外分析时 透过率一个峰向上 求解答 谢谢了

    木质素红外分析时 透过率一个峰向上 求解答 谢谢了

    我测的是木质素,在3700-3030是蒂合羟基伸缩振动产生的,但是我测的是透过率 这段峰怎么朝上呢,文献上都是向下的,还有我想用基线法计算各个峰的吸光度,我不会求教,有偿的,谢谢大家了,我号是:yinghenice 我没有积分,大家留个方式,我给你转红包 万分感谢[img=,690,326]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807251114552217_9430_3449206_3.jpg!w690x326.jpg[/img]

  • 木质素GPC分析,求教大神大分子物质吸附问题

    木质素GPC分析,求教大神大分子物质吸附问题

    近期,我在做木质素的GPC分析,分析条件为:流动相:0.1mol/l硝酸钠+0.01mol/l磷酸氢二钠;柱子使用的是一根水溶性的宽柱,型号:PLaquagel-OH MIXED-M。 第一次分析结果与所掌握的资料结果对比有出入,感觉大分子物质被吸附住了,没被洗脱下来。经过询问及文献查找,尝试往流动相中加入不同浓度的甲醇(安捷伦的这根柱子只能承受甲醇,最高浓度为50%),具体见下图。个人感觉加入20%甲醇,也没有完全洗脱下来,这里想请大神们帮我分析下是否有其他合适的方法来解决这个吸附问题,万分感谢。file:///C:\Users\qaz\AppData\Roaming\Tencent\Users\48206514\QQ\WinTemp\RichOle\2`Y52`73H81DW2OZMV4BFRY.pngfile:///C:\Users\qaz\AppData\Roaming\Tencent\Users\48206514\QQ\WinTemp\RichOle\2`Y52`73H81DW2OZMV4BFRY.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704171358_01_3140611_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704171359_01_3140611_3.png

  • 外加剂固含量一般多少?该如何检测

    外加剂固含量一般多少?该如何检测外加剂外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%,40%(又称母液),60%,粉剂含固量一般为98%。根据减水剂减水及增强能力,分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8%,以木质素磺酸盐类为代表 )、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14%,包括萘系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系等 )和高性能减水剂(减水率不小于25%,以聚羧酸系减水剂为代表 ),并又分别分为早强型、标准型和缓凝型。粉剂≥94%,液体浓度0-40%外加剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,使混凝土强度增加并改善耐久性;或减少单位水泥用量,节约水泥。外加剂的固含量如何检测:在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。CSY-G2外加剂固含量检测仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CSY-G2固含量检测仪获得国家知识产权保护(专利号201420090168.1)是一种新型的快速检测仪器。

  • 人造板加工废水中木质素怎样提取?

    关于木材加工废水中物质提取的方法目前还未看到,只能根据造纸废水中的方法来套,然而方法多且杂,实在无从下手。请问那位高手做过木材加工废水处理?

  • 【求助】表面活性剂国标+行标计11个(GB/T 5327-2008、GB/T 5178-2008等)

    所需标准如下,希望高手分享。GB/T 5178-2008 表面活性剂 工业直链烷基苯磺酸钠平均相对分子质量的测定 气液色谱法GB/T 5327-2008 表面活性剂 术语GB/T 5553-2007 表面活性剂 防水剂 防水力测定法GB/T 7463-2008 表面活性剂 钙皂分散力的测定 酸量滴定法(改进Schoenfeldt法)GB/T 9291-2008 表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物时匀染剂的抑染作用测试法GB/T 11275-2007 表面活性剂 含水量的测定GB/T 11983-2008 表面活性剂 润湿力的测定 浸没法GB/T 11988-2008 表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 烷烃单磺酸盐平均相对分子质量及含量的测定GB/T 11989-2008 阴离子表面活性剂 石油醚溶解物含量的测定HG/T 3507-2008 木质素磺酸钠分散剂HG/T 2563-2008 壬基酚聚氧乙烯醚

  • 核磁管测试前多久装入样品

    想测木质素的HSQC,需要将木质素溶于氘代dmso中后放入核磁管中,但不知道什么时候可以放入,怕提早放回挥发完,我提前一天取出dmso溶解样品放入核磁管中,再包上封口膜,可以吗?会污染变质吗?

  • 【求购】便携式超声波无损探伤仪

    那位师傅知道有用于耐火材料行业的便携式超声波无损探伤仪,主要测磷酸.石墨,镁砂.漂珠.草酸.碳黑,铝粉,蛭石,黄糊精,硅微粉,蓝晶石.硅线石,尖晶石,莫来石,硌矿石,甲长石.堇青石.碳化硅.锆英砂,钢纤维,膨润土,娟云母粉,硬脂酸,柠檬酸,中档球,电熔镁,白刚玉,板状刚玉,金属硅粉.氧化铬绿,金属铝粉,氟硅酸钠.广西白泥,苏州白土,高温沥青.山西铝石(骨料),防爆纤维.三聚磷酸钠,六偏磷酸钠,磷酸二氢铝,羧甲基纤维素.水曲柳黏土粉,(磊安特和建筑牌)铝酸盐水泥,纯铝酸钙水泥,木质素磺酸钙,拉法基68和71水泥等材料。分析产品内部的裂纹,内部密度。最大体积是350mm*350mm*350mm的材料。

  • 介绍橡木和橡木桶

    橡木基本由纤维素、半纤维素、单宁和木质素构成,其中半纤维素、单宁和木质素在培养葡萄酒过程中起影响作用。橡木桶可以改善葡萄酒的品质,令酒色泽稳定、香气愉悦复杂、质感浓郁。

  • 【转帖】各类分散剂

    分散剂分为无机粉末和水溶性有机高分子两大类。无机分散剂有钙、镁、钡的碳酸盐、磷酸盐或氢氧化物,主要起机械隔离作用,比较容易用酸洗去,故常用于制聚苯乙烯类透明聚合物。有机分散剂包括明胶、海藻胶、蛋白等天然高分子,甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素等纤维素衍生物,部分醇解的聚乙烯醇,马来酸酐与苯乙烯或醋酸乙烯的共聚物的钠盐,聚丙烯酸盐等合成聚合物或共聚物。它们吸附在液滴表面,形成保护膜,同时增加介质粘度,防止两液滴粘结。分散剂的种类和用量对聚合物颗粒的粒径和形态有很大影响。例如氯乙烯进行悬浮聚合时用氯乙烯醇或纤维素衍生物作分散剂可制得疏松型聚氯乙烯,用明胶作分散剂可制得紧密型树脂。 农药用分散剂是一类表面活性剂,其功能是降低药液的表面张力,使药粒迅速湿润,并使药液容易在施用目标的表面湿润和展布,帮助药剂渗透。常用的有含皂角素的皂角粉、茶子饼粉和含木质素的亚硫酸纸浆废液,以及合成表面活性剂,如聚氧乙烯基烷基芳基醚、聚氧乙烯基烷基醚、烷基苯磺酸盐、烷基萘磺酸盐等。 用于染色的分散剂又称扩散剂,用分散染料和还原染料印染时要加分散剂和保护胶体,以保证染色均匀,防止色斑。常用的染色用分散剂有磺化油(太古油、土耳基油)、烷基或长链酰胺基苯磺酸钠、烷基聚氧乙烯醚、木质素磺酸钠、萘磺酸甲醛缩合物、油酰基聚胺基羟酸盐等。  商品名 分散剂NNO及(高浓)分散剂N(扩散剂NNO)成 分 亚甲基双萘磺酸钠性能及用途 外观为米棕色粉末。易溶于任何硬度的水中,扩散性与保护胶体性好,无渗透及起泡性。为阴离子型。耐碱、耐无机盐。对蛋白质及锦纶纤维有亲合力,对棉、麻等纤维素无亲合力。可与阴离子及非离子型表面活剂一起混用。pH(1%水溶液)7~9。本品主要用于还原染料悬浮体轧染、隐色酸法染色、分散染料与可溶性还原染料的染色等。也可用于线/毛交织物,染色时使丝不上色。染料工业上主要用作混填料和分散染料,及色淀制造时的分散助剂。此外,还可用作橡胶稳定剂和制革的助鞣剂。还可用于造纸工业。注意防潮。商品名 分散剂MF成 分 亚甲基双甲基萘磺酸钠性能及用途 外观为米棕色粉末。易溶于水,阴离子型,具有优良的扩散性能,无渗透性及起泡性。耐酸、耐碱、耐硬水及无机盐。对棉、麻等纤维无亲合性,可与蛋白质和锦纶同时使用,但不能与阳离子染料或阳离子表面活性剂混用。pH(1%溶液)近中性。本品主要用作还原染料和分散染料的分散剂和填充剂。比分散剂N耐高温且稳定。本品可使染料色光鲜艳,色力增高,着色均匀。还可用作混凝土的早强减水剂。商品名 分散剂DA成 分 丙烯酸钠与丙酰胺共聚物性能及用途 浅黄色粘稠液体。固含量(40±2)%。密度1.15~1.25g/cm3。粘度0.25~0.35Pa.s。pH7~8。用作涂布加工涂料中的分散剂。可用于多种颜料的分散(如:高岭、钛白粉、碳酸钙、硫酸钡、滑石粉、氧化锌、氧化铁黄等。在低pH值分散液中,对颜料的分散性、经时稳定性均很好。对重质碳酸钙和轻质酸碳更有独特的分散作用。商品名 分散剂DC成 分 聚丙烯酸钠性能及用途 浅黄色透明粘稠液体。固含量(40±2)%。pH7.5~8.0。折射率1.415。特性粘度0.1000~0.1200。相对密度1.25~1.30。用作涂布加工涂料的分散剂,也可用于乳胶漆、水性油墨以及织物印花浆中,起促进颜料分散作用。商品名 造纸涂料分散剂CW-885(分散剂 AM-C)成 分 低分子量聚丙烯酸钠性能及用途 淡黄色透明粘稠液体。分子量6000~8000。密度1.30g/cm3。固含量(40±2)%。特性粘度0.1000~0.1200。本品与涂布加工纸用涂料的其他组分相容性好。分散剂本身的储存稳定性好,无混浊或分层现象。用于造纸、涂料等行业,是一种优良的颜料分散剂。商品名 南中牌分散剂PF-88成 分 有较高聚合度的水溶性多元高分子材料性能及用途 本品为胶体物。固含量45%~50%。阴离子电荷密度10%~30%。pH6~8。本品具有较好的提粘分散作用,尤其对中性、弱碱性、弱酸性、水溶性或水油体系具有明显的增稠分散作用。用于造纸、皮革、地毡、纺织、印染浆料或复合粘合剂中作分散剂,具有较好的稳定性。商品名 分散剂S成 分 磺酸钠盐性能及用途 本品为高温型阴离子分散剂。 本品可与其分离子和非离子表面活性剂同时使用,可用作染料砂磨与拼混助剂。使用本品可缩短研磨时间,提高染料的分散性和上色力。还用于染料砂磨的商品化中。 包装及贮运 固态产品用成盛50kg、100kg的编织袋装。液态产品(含量50%)用容量为100kg铁桶装。商品名 分散剂DDA881 成 分 萘磺酸的缩合物性能及用途 外观为淡黄色粉末。不含硫酸钠,热稳定性为130℃,PH7.5左右。本品主要用作分散染料的分散剂。商品名 分散剂CS 成 分 纤维素磺酸钠盐性能及用途 外观为米黄色粉末。可溶于水,阴离子型。具有优良的分散性。能保持分散体良好的稳定性。PH(1%水溶液)呈中性。-SO3Na含量≥27%。本品用于还原染料和分散染料的研磨,一般与分散剂N和MF同进使用,能加快研磨速度 ,使染料均匀分散,提高贮存稳定性。含有本品的商品染料使用方便,化料时不结团、不粘壁。本品尤适用于制备液体染料,使其有良好的贮存稳定性。商品名 合成木质素磺酸钠MS 成 分 木质素磺酸钠性能及用途 水分含量<8.0%,水不溶物<0.5%,钙(以CaO计)<0.1%,还原物<2.5%,PH(20%水溶液)<9%,硫酸钠<6%,总钠<8.5%,有机硫5.9%,全硫6.15%,磺化度(磺酸基克分子数/1000g木质素)1.8,木质素磺酸盐含量>80%。本品用作分散染料及还原染料的分散剂,具有砂磨速度快,分散性好、热稳定性好、染色强度高、色光正等优点,能适应高温高压染色的要求。本品具有吸湿性,应保持干燥。商品名 减水剂MY 成 分 本质素磺酸钠性能及用途 棕褐色粉末或液体。无特殊异味。无毒。易溶于水及碱液。遇酸沉淀,具有较强的分散能力。PH8.0~9.0。含量:液体25%~30%,固体50%~60%,水不溶物<3%。还原物2%~3%。主要用作水泥减水剂。也可进一步加工改性制取木质素磺酸钠型染料分散剂。商品名 合成烷基苯磺酸钙T106A 成 分 烷基苯磺酸钙性能及用途 具有优良的清净、分散、离锈及良好的配伍性能、碱值≤8。钙含量1.0%~1.5%。闪点(开杯法)160℃。适用于柴油、机油、增压柴油机油中,作清净分散添加剂。商品名 分散剂DS-1,RE-610D-102 成 分 烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯(盐)性能及用途 黄色或浅棕色粘稠状物。酸值60~72。具有优良的分散、湿润、增溶、乳化、起泡、润滑、防锈、抗静电等性能。PH2.5,倾点0℃.广泛用于磁性材料、油墨、油漆、合成纤维、农药、塑料、日用化工等产品中作分散剂。其中在磁性记录材料磁浆中的用量逐年增加。商品名 表面活性剂MES 成 分 脂肪酸甲酯磺酸钠性能及用途 浅黄色糊状物。具较高的去污力,优良的钙皂分散力和抗硬水能力。生物溶解性好。闪点149 ℃。流动点60℃。本品适用于香皂和肥皂中,用作钙皂分散剂。也是主要的洗涤活性物。可代替部分烷基苯磺酸钠和三聚磷酸钠。制成低磷和无磷洗涤剂。也可用作各种液体洗涤剂和活性物。工业上用作中泡型矿物浮选剂,也用于皮革脱脂剂中。在染料、颜料、农药、油田化学品中也有使用。商品名 表面活性剂AS(磺化油DAH) 成 分 平均为C15的烷基磺酸钠性能及用途 浅黄色液体。有臭味,密度1.09g/cm3,有效物(28±1)%,不皂物(以100%有效物计)≤6%,氯化钠含量≤6%。PH7~8(1%水溶液)。能完全溶于水,对酸、碱均稳定。耐热性好,具有较强的去污、渗透和发泡性能。本品是氯乙烯悬浮聚全的助分散剂;还广泛应用于合成橡胶、纺织、印染、皮革、造纸、建筑、铸造、选矿、爆破及消防等方面作乳化剂、发泡剂、湿润剂、洗涤剂、油类增塑剂等。还可用作钻井液的发泡剂,水包油乳化剂,清洁剂。磺化油用量为织物1%~4%。

  • 快速消解分光光度法测定黑液COD

    摘 要:介绍了快速消解分光光度法测定COD值的方法,并建立了COD值对吸光度的工作曲线。以此为指标通过单因素实验分别考察了PH值、温度、絮凝剂用量对黑液提取木质素的工艺进行了研究,得到了最佳工艺条件,并分析呈现的规律和原因。关键词:快速消解分光光度法;COD;黑液;木质素;酸析絮凝Fast digestion-spectrophotometric method Determination of black liquor CODGuanjun Zhu, Boyuan Yao, Haoxiong NanHainan Provincial Key Lab of Fine Chem, hainan university, Haikou 570228, Hainan, ChinaAbstract: The paper describes the rapid digestion Determination of the COD value method, and the establishment of the COD value on the work of absorbance, as a target by single factor experiments were inspected the PH value, temperature, the amount of black liquor from flocculant - The quality of research carried out by the optimum conditions.Key words: Fast digestion-spectrophotometric method; COD; black liquor; Analysis of acid flocculation0 导言化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)是在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度,1mol重铬酸钾(1/6 K2Cr2O7)相当于1mol 氧(1/2O)。化学需氧量(COD) 是反映水体受有机物等还原性物质污染的综合性指标之一。传统的重铬酸钾法是在水样中加入以知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作为催化剂,经沸腾回流2h,最后用硫酸亚铁溶液滴定。快速消解分光光度法实验原理基本相同,在工艺上做了改进,将样品在密封罐中于165℃下消解15min,再在600nm下测其吸光度。相比于传统的测定方法,快速消解分光光度法具有耗时短,灵敏度高等优点。造纸黑液由于具有高COD值、高碱性、高色度的特征,是造成水污染的关键所在,同时也是企业进行污水治理的难点。黑液中含有大量的木质素,对黑液的资源化利用的一个重要方面就是提取黑液的木质素并加以利用。从黑液中分离木质素的方法,概括起来说主要有三种:①降低黑液的PH值,使碱木质素沉淀析出;②在黑液中加入电解质,破坏木质素的胶体性质,使其沉淀;③采用超滤注分离。降低PH值酸析木质素是处理造纸黑液的传统工艺,但由于粘度大,分离负荷大,难于应用。本文在酸析基础上加入一定絮凝剂,寻求一种能简单过滤分离的工艺,同时采用最新的快速消解分光光度法测定滤液的COD值作为评价指标。

  • 多糖的定义

    下列不属于多糖的是()。 A、淀粉 B、纤维素 C、半纤维素 D、木质素

  • 【转帖】用“液体木材”制造玩具

    许多玩具都是用塑料制成的,制作玩具的塑料要求还挺高。因为玩具必须能经受许多意想不到的“款待”:婴儿会用牙齿去咬;学走路的孩童会在身后拖拉;时不时还可能丢在户外淋雨。不论发生什么,玩具用塑料都不能释放任何软化剂、重金属之类可能危及儿童健康的物质。 德国弗朗霍夫化工研究所和Tecnaro公司开发了一种“液体木材”,它的优良性能使其完全能成为未来玩具的制作材料。它的另一大优越性是:作为生化塑料,这种液体木材不消耗石油资源,是用百分之百的可再生原料做成的。那么,到底什么是液体木材呢? 它的大名叫Arboform(木质素基热塑性塑料)。“以工业处理的观点看,木材分为三种主要成分——木质素、纤维素和半纤维素”,研发团队负责人艾米利亚雷吉那说,“其中的木质素不能用于造纸,实际上就是造纸业的废料。我们的工程师将木质素与精制天然纤维(麻或亚麻制成)混合,再加入天然添加剂(如蜡),生产出颗粒状的塑料,它能熔化成液体,注入模具成型。” 该公司起初生产的Arboform塑料用于制造汽车部件和容器等,但不适于制造玩具。原因是在生产过程中,为了分离木质素,需要添加含硫物质。这样的材料做成玩具会有不舒服的气味。 工程师们优化了液体木材的生产流程,采用适当的添加剂,“我们现在能将塑料内的硫含量减至约10%,”Tecnaro的经理赫尔穆特说,“而且它在接触到水,甚至唾液的情况下,也不会受损。”他们与Schleich GmbH合作生产了一批圣像(如图),其他的产品也在计划中。 那么,既然称为“液体木材”,这种材料能循环再使用吗?为了寻找答案,工程师们做出零件,砸成小块,再将碎块去做零件,来回十次,层层检测。“没有发现这种低硫生化塑料在性能上有任何改变。它是可以循环再使用的。”艾米利亚说。 Tecnaro生产Arboform塑料已有好几年了,起先生产的是热固性的;2004年开始生产热塑性的Arboform生化塑料。 信息来源:中国玩具网

  • 【空心菜梗炒卤牛肚】正当季的快手下饭菜

    【空心菜梗炒卤牛肚】正当季的快手下饭菜

    [align=center][b][img=,400,267]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051659_01_676_3.jpg[/img][/b][/align][b]1空心菜清热解毒:[/b]空心菜中粗纤维含量极为丰富,由纤维素、木质素和果胶等组成。果胶能使体内有毒物质加速排泄,木质素能提高巨噬细胞吞食细菌的活力,杀菌消炎,可以用治疮疡、痈疖等,具有清热解毒的作用。[b]2通便防癌:[/b]空心菜中粗纤维含量极为丰富,由纤维素、木质素和果胶等组成。果胶能使体内有毒物质加速排泄,木质素能提高巨噬细胞吞食细菌的活力,杀菌消炎,可以用治疮疡、痈疖等,具有清热解毒的作用。[b]3增强体质:[/b]空心菜中有丰富的维生素C和胡萝卜素,其维生素C含量高于大白菜,这些物质都具有强效的抗氧化作用,食用后有助于增强体质,防病抗病。[b]4降低血糖:[/b]紫色空心菜中含胰岛素成分,能促进机体胰岛素的合成,增强机体降低血糖的能力,可作为糖尿病患者的食疗佳蔬。[b]5降低血压:[/b]空心菜中含有烟酸、维生素C等有减低胆固醇、甘油三酯的作用,能调节血液中胆固醇食和甘油三脂的含量,能降低血压,对高血压患者有一定的辅助治疗作用。[align=center][img=,491,344]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051659_02_676_3.jpg[/img][/align][align=left]食材:空心菜梗、卤牛肚、蒜瓣、生姜、红辣椒 步骤:1、空心菜择叶洗净,另外炒菜或开汤 菜杆切成寸段,洗净,沥干水份备用 2、蒜瓣、生姜分别切碎末 红辣椒去蒂洗净切细圈 3、卤牛肚洗净,切细条 4、坐锅热油,爆香蒜末、姜末、红辣椒,下入空心菜梗,大火快速翻炒至七八成熟,途中加少量盐提前入味 下入卤牛肚,翻炒均匀,加少量盐,淋一点生抽、老抽,炒至空心菜梗断生,即可起锅装盘。[/align]

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