单宁在高分子材料中的应用研究进展
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植物单宁的研究和应用[精品]植物单宁的研究进展和应用* 杨淇森,韦璐,王林,孙鹤,袁维风(宿州学院化学与生命科学学院,安徽宿州) 摘要:植物单宁是自然界广泛分布的一类天然产物,具有结构类型的多样性和生物活性的广谱性,其在医药、食品、农业、材料、化工等多学科领域得到广泛的应用,已引起国内外研究者的普遍关注。
本文就植物单宁近年来的研究与应用进展予以评述,旨在为新的活性成分研究及其资源的高效利用提供依据。
关键词:植物单宁;生理活性应用;研究进展;1引言植物单宁广泛地存在于植物的叶、果实、根及树皮等部位中,是重要的天然多酚类活性物质,也是天然产物中研究得比较早和较多的一类化合物。
不同物种中的单宁因其化学结构[1]不同用途也各不相同,水解类单宁如没食子酸单宁和鞣花单宁,生物活性较强,在医药、食品、-醇和原花青定,如黑荆树皮化工等领域应用广泛。
缩合类单宁其最重要的组成单元是黄烷-3单宁、落叶松树皮单宁表现出不同于水解类单宁的特征,在化工、材料等领域虽有应用,但应用面较窄。
20世纪50年代随着人们对植物单宁的化学结构及化学性质的不断探索,单宁的应用研究涉及了医药、食品、化工、农业、材料等领域。
人们发现植物单宁的多酚羟基化学结【】构和独特的化学性质使其呈现出较强的抗氧化、抗病毒【】、抗肿瘤【】、抗艾滋病毒【】等多种生物活性,而且单宁能与蛋白质、多糖、生物碱反应,与金属离子络合,对细菌和酶的抑制,对某些农作物病虫害的抗性,以及抗紫外照射、捕捉自由基等一系列化学行为,可被用作抑菌剂、抗肿瘤药物、抗氧化剂、防腐剂、鞣革剂、化妆品、黏合剂、水处理剂以及吸附树等。
自20世纪90年代以来,国内外学者对这类天然产物的研究更是方兴未艾。
2 植物单宁在医药领域研究进展和应用 2.1 抑菌和抗病毒[2~3]单宁能凝固微生物的原生质,对多种酶和病菌具有明显的抑制作用。
如茶单宁能抑制幽门螺旋菌的生长,还可作为治疗胃炎和溃疡药物成分;槟榔单宁和茶单宁可阻止链球菌在牙齿表面的吸附和生长,并抑制糖苷转移酶的活性及糖苷的合成,从而减少龋齿的形成;还有一[4]些单宁对毒菌具有抑制作用。
单宁酸合成功能材料的研究进展单宁酸是一种常见的天然物质,其在生物学、医药学和食品工业等领域均有广泛的应用,而单宁酸的合成功能材料也成为当前研究的热点之一。
本文将从单宁酸的结构和性质、单宁酸合成功能材料的种类及其应用等方面展开论述。
一、单宁酸的结构和性质单宁酸是一类多羟基芳香酸,其共同的特点是含有两个或两个以上的芳香环,并且有一定数量的羟基。
单宁酸的结构和性质因其不同的来源而有所变化,但其总体上具有以下特点:首先,单宁酸在水中有较强的溶解性,这是单宁酸成为合功能材料的基础;其次,单宁酸具有很好的抗氧化性能,这一特性对于单宁酸的应用有着重要的意义。
此外,单宁酸分子中的羟基和羧基具有很强的官能团,可以和其他分子发生化学反应。
二、单宁酸合成功能材料的种类单宁酸在合成功能材料方面被广泛研究,目前已经合成出了多种具有重要应用的单宁酸合成功能材料,主要包括以下几类:1.单宁酸响应材料:这类材料能够响应环境变化,并通过特定的信号输出。
其应用主要在于环境监测、生物分子检测、光电子技术等领域;2.单宁酸基可控聚合物:这类材料可以通过单宁酸中的羧基或羟基进行化学反应,使其具有可控性。
这些物质可以作为新型的诱导变性剂、粘接剂、可溶性缔合物等方面使用;3.单宁酸功能涂料:这类材料通过单宁酸对金属离子的吸附和交联作用构建特殊的涂层,具有很好的涂料性能和抗腐蚀性能。
该类材料的应用领域主要集中在船舶、桥梁等建筑物的防腐蚀方面;4.单宁酸纳米材料:通过控制单宁酸分子的聚集形态和对其他物质的吸附,可以制备出各种不同形态和尺寸的单宁酸纳米材料。
这些材料可以应用于催化、电子器件、传感器等方面。
三、单宁酸合成功能材料的应用由于单宁酸合成功能材料具有很好的性能和广泛的应用价值,此类材料在多个领域已经得到了应用。
以下为单宁酸合成功能材料在各个领域的主要应用方向:1. 生物医药领域:单宁酸作为一种植物天然产物,在医药领域具有很好的生物活性,能够用于治疗癌症、心脑血管疾病等,而单宁酸合成功能材料具有更强的生物活性和更好的负载性能,因此其在药物输送和生物成像等方面的应用前景很广阔。
单宁交联壳聚糖和纳米纤维素你知道什么是单宁吗?你一定听说过它,它可不仅仅是我们平时吃的茶里的一种味道成分哦。
单宁其实是一类天然的植物化合物,它有一个特别的本领,就是能和其他物质结合,形成坚固的结构。
这不,这种“特技”让它成为了很多科学研究中的宠儿,尤其是在生物材料方面。
拿壳聚糖和纳米纤维素来说,这两种材料本身就各有千秋,都有着天然环保、无毒无害的好处。
但如果单宁能和它们搭配,那么就能让这两位大咖的“组合”更强大,更稳定。
想象一下,它们就像是好基友,一碰头就能产生奇妙的化学反应。
先说说壳聚糖。
这个名字听起来有点陌生吧?它就是从海洋里的甲壳类动物中提取出来的一种天然高分子材料。
壳聚糖非常牛,它不仅环保,而且在医疗、食品、化妆品等领域都有广泛应用。
它的神奇之处就在于,能够和很多物质结合,形成一种无害的“保护膜”,就像是给物体穿上了一层防护衣。
就算是它本身稍微有点弱不禁风的感觉,和单宁搭伙以后,它的抗氧化能力、抗菌能力都能得到大大增强。
可以说,一加一大于二,它俩一碰面,直接让壳聚糖变得更加坚固和耐用。
再来说说纳米纤维素。
别小看这个名字,纳米纤维素其实就是从植物中提取的纤维素,通过纳米技术处理后,变得更加细小和灵活。
它看似微小,实则强大。
特别适合用来做各种复合材料,尤其是在环保领域,简直是“环保小能手”。
不过,纳米纤维素的缺点是它在空气中容易被氧化,受潮后也容易变脆,尤其是在一些恶劣的环境下。
所以,如果把它和单宁结合起来,就能让它的表现更加稳健和耐用。
单宁在这里的作用就像是给纳米纤维素加了个“保险”一样。
你可能想问,单宁到底是怎么和壳聚糖、纳米纤维素“合体”的?这就是个化学反应的问题。
单宁里有很多能够和壳聚糖或者纳米纤维素的分子发生反应的位点。
简单来说,单宁就像一个“牵线搭桥”的角色,它能把这些分子拉到一起,形成一个稳固的三方结构。
这种结构不仅提升了这些材料的抗菌、抗氧化、抗紫外线的能力,还能提高它们的力学性能。
具有特殊性能的高分子材料的研究进展及应用高分子材料是现代科技进步中的重要组成部分。
它们具有多种特殊性能,如高强度、轻质、耐磨损、耐化学腐蚀、导电性等,可被广泛应用于航空、航天、汽车、能源、医疗、电子、建筑等领域。
此外,随着人们对环保与可持续发展的关注,可降解高分子材料也逐渐得到重视。
本文将综述具有特殊性能的高分子材料的研究进展及应用。
一、高强度高分子材料高强度高分子材料是以高分子材料为基础的一类新材料。
在这类材料中,具有高强度的纤维材料如碳纤维、玻璃纤维等被加入其中,尤其是碳纤维,其强度可以和钢甚至是钛合金媲美。
因此,碳纤维增强高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、体育用品等领域。
其中,碳纤维增强聚酰亚胺材料具有高温稳定性、阻燃性、耐腐蚀性等性能,应用于耐高温和防火领域,如火箭制造、电力设备绝缘材料等。
二、高导电高分子材料高导电高分子材料通常是通过将导电材料掺杂进普通高分子材料中而制成的。
这类材料具有导电、抗静电等独特性能,可被应用于电子信息领域。
其中最具代表性的是聚苯胺、聚噻吩和聚乙炔等高导电高分子材料。
聚苯胺被广泛应用于制造电池、传感器、太阳能电池等电子设备,聚噻吩则是制造有机发光二极管和太阳能电池的理想材料,聚乙炔在制造柔性电路、显示器和太阳能电池等领域也有广泛应用。
三、高透明高分子材料高透明高分子材料是指在保持高强度和韧性的前提下,同时具有较高的透光性。
这类材料通常是通过选择特殊的合成方法和改进材料结构而实现的。
高透明高分子材料在建筑、玻璃器皿、装饰等领域应用广泛,如聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯等。
其中,聚碳酸酯作为一种高透明、高强度、高韧性的材料,可用于制造汽车、飞机罩等,并有很好的隔热、隔音和阻燃性能。
四、可降解高分子材料可降解高分子材料是指在自然环境下或特定条件下能够分解并降解的高分子材料,这类材料主要由生物质材料和合成可降解高分子材料两类组成。
生物质材料如淀粉、纤维素等是一种可再生的、生产成本低廉、环保的材料,因此在医疗、包装、农业等领域有广泛应用。
单宁的用途单宁是一种天然有机物质,广泛存在于许多植物中,尤其是葡萄和咖啡豆中含量较高。
单宁具有多种用途,包括食品和饮料工业、制药工业、水处理和皮革加工等领域。
在食品和饮料工业中,单宁被广泛应用于用作食品添加剂和食品工艺改良剂。
它在食品中起到增强色泽、提高口感、增加风味和保鲜等作用。
例如,在红葡萄酒中,单宁可以赋予其深红色和柔和的口感,同时还能抑制酒中的氧化反应,从而延长其保质期。
单宁还常被添加到咖啡中以改善其口感和浓郁度。
此外,单宁还可以用于制作巧克力、啤酒、饼干、果酱等许多食品和饮料。
在制药工业中,单宁也有着重要的作用。
它被广泛用于制药工艺中的漆酸合成、沉淀剂和药物脱水剂等方面。
单宁还具有抗氧化、抗炎和抗菌等生物活性,因此在药物的开发和生产过程中也被广泛应用。
例如,单宁可以用作抗生素的增效剂,可以增强抗生素的抗菌活性,从而减少药物用量和增加疗效。
在水处理方面,单宁作为一种有机聚合物,可以用于沉淀和除去水中的重金属离子和有机物。
单宁具有良好的沉淀性能和吸附能力,可以有效地去除水中的污染物,并使水质得到改善。
此外,单宁还可以用于制备抗菌材料,可以应用于饮用水的消毒和防腐。
此外,单宁还广泛应用于皮革加工工业中。
在制作皮革的过程中,单宁可以作为一种鞣剂,帮助将动物皮革转化为柔软、耐用和具有良好触感的产品。
单宁可以与皮革中的胶原蛋白结合,形成一种稳定的化合物,从而增强皮革的物理和化学性能,并延长其使用寿命。
总的来说,单宁在食品和饮料工业、制药工业、水处理和皮革加工等领域都有重要的应用价值。
它作为一种多功能的天然有机物质,具有多种生物活性和化学性质,可以为许多产品的制造和改良提供帮助。
因此,单宁在工业生产和科学研究中的应用前景广阔,并具有很大的潜力。
单宁胶黏剂及单宁在胶黏剂中的应用研究进展荣立平发布时间:2021-09-09T02:46:42.168Z 来源:《中国科技人才》2021年第17期作者:荣立平[导读] 单宁是一种从植物中提取的生物质材料,具有绿色、环保、来源广泛等优点。
随着人类对环境保护的要求日益重视,将绿色环保、环境友好的生物质材料应用到胶粘剂中是目前绿色环保胶粘剂领域内的热点课题,本文对单宁作为胶黏剂研究以及作为原材料合成胶黏剂的研究进行了综述。
黑龙江省科学院石油化学研究院黑龙江哈尔滨 150000摘要:单宁是一种从植物中提取的生物质材料,具有绿色、环保、来源广泛等优点。
随着人类对环境保护的要求日益重视,将绿色环保、环境友好的生物质材料应用到胶粘剂中是目前绿色环保胶粘剂领域内的热点课题,本文对单宁作为胶黏剂研究以及作为原材料合成胶黏剂的研究进行了综述。
关键词:单宁;胶黏剂;应用研究前言单宁,又称单宁酸,是植物浸提物中能产生鞣制作用的一类复杂的高分子多元酚类化合物,即能与皮蛋白结合转化成革的化学成分,主要包括水解类单宁和凝缩类单宁[1,2],按照分子量大小,将分子量在500-3000范围内的聚合体称为凝缩类单宁,即缩合单宁(以下简称单宁)[3],其在胶粘剂和树脂等各方面应用较为广泛,同时在生物化学、鞣革制作、医药行业、食品以及日用化学品等各行各业有着广阔的应用前景[4,5]。
以环保天然生物质资源为原料制备胶粘剂是目前胶粘剂领域内的热点课题。
因此充分利用可再生资源研究开发绿色环保的胶粘剂已逐渐成为世界各国关注的焦点[6]。
在大量有关生物质胶粘剂研究报道中以单宁胶粘剂或以单宁为原料制备胶黏剂的研究与应用最为成功[7-8],南美、澳大利亚和南非等国已应用于人造板工业[9-10]。
下面对单宁胶黏剂以及用单宁制备胶黏剂的研究进展进行综述及简要介绍。
1 单宁胶黏剂1950年,国外专家学者开始对单宁胶粘剂进行研究[11]。
最早研究的是间苯二酚A环型黑荆树和坚木单宁胶粘剂,被广泛用于刨花板以及胶合板等木材工业,而且有关应用工艺的研究还在不断进展[12]。
重金属吸附剂单宁的改性方法及机理研究进展李湘洲;王玲芝;旷春桃【摘要】植物单宁是自然界中十分丰富的天然有机资源,具有重要的应用价值,单宁因苯环上富有多个能与重金属离子发生螯合和络合作用的邻位羟基,近年来成为一种备受关注、具有发展潜力的重金属吸附材料.单宁不同的改性方法会对其吸附性能产生影响.本文论述了单宁的原位固化、胶原纤维固化、胺甲基化及磺化四种改性方法,阐述了单宁的改性机理以及对重金属离子吸附性能的影响.通过单宁四种改性方法特点的对比,对单宁改性的研究趋势进行了展望.【期刊名称】《中南林业科技大学学报》【年(卷),期】2016(036)006【总页数】6页(P84-88,96)【关键词】单宁;重金属吸附;改性方法;机理【作者】李湘洲;王玲芝;旷春桃【作者单位】中南林业科技大学材料科学与工程学院,湖南长沙410004;中南林业科技大学材料科学与工程学院,湖南长沙410004;中南林业科技大学材料科学与工程学院,湖南长沙410004【正文语种】中文【中图分类】S727.28随着现代工业的快速发展以及城市现代化水平的不断提高,水资源的污染日趋严重。
重金属(包括 Cu2+、Pb2+、Cd2+、Hg2+、Zn2+、Ni2+ 等离子)是水资源污染的主要来源之一[1]。
这些重金属离子因难以被微生物代谢降解,可通过生物链的形式进入人体并在人体内积累,导致各种疾病的产生和机能的紊乱,对人体造成严重的危害[2]。
因此,重金属水污染的治理受到了国内外研究学者的高度重视。
传统的重金属离子处理方法有化学沉淀法、离子交换法、膜处理法、电化学法等[3-6]。
这些方法在处理重金属离子时存在淤泥量大、处理成本高等缺点[7-8],极大限制了其广泛应用。
吸附法具有高效、经济、低成本、无污泥、可再生等特点[9-10],受到了研究者的广泛关注。
在采用吸附法实现高效低耗的重金属离子处理过程中,开发低成本、高效的吸附剂显得尤为重要。
单宁是一种广泛存在于植物体内的多元酚类化合物,能与重金属离子发生螯合作用,进而有效去除水溶液中的重金属离子。
单宁的生物降解途径及规律的研究
单宁是一种天然的高分子物质,在环境中长期存在会产生污染。
生物降解是一种常用的单宁去除方法,其途径主要有以下几种:
1.酶降解:微生物分泌酶将单宁降解成水和二氧化碳等简单物质。
2.细菌降解:细菌对单宁进行降解,生成短链脂肪酸和气体等物质。
3.光降解:单宁在光照条件下被氧化成短链脂肪酸和二氧化碳等物质。
研究表明,生物降解途径和规律主要受到微生物种类、环境条件、pH值等因素的影响。
在生物降解过程中,微生物群落组成和多样性会发生变化。
研究还发现,不同的微生物对单宁的降解效率和降解速率也不尽相同,一些微生物可能更适合于降解高分子量的单宁,而另一些微生物则更适合于降解低分子量的单宁。
此外,微生物降解单宁所需的环境条件也有所不同,如温度、湿度、氧气浓度等因素均会影响降解过程。
通常在理想条件下进行降解可以提高降解效率。
在环境保护和水处理领域,通过对单宁降解途径和规律的研究,可以为开发和改进高效降解单宁的技术提供科学依据。
植物单宁的提取研究王晓冬; 郑燕菲【期刊名称】《《化工中间体》》【年(卷),期】2019(000)015【总页数】2页(P103-104)【关键词】单宁; 提取; 研究进展【作者】王晓冬; 郑燕菲【作者单位】南宁市第一人民医院广西 530022; 广西民族师范学院化工学院广西532200【正文语种】中文【中图分类】TQ1.引言单宁的英文名字是tannin,这种物质是存在于植物中的,它的分子量在五百到三千之间,存在于自然界的各种植物中,在植物的叶子、果实等部位都有可能发现这种物质。
按照结构的不同对单宁进行分类,可以大致分为三种类型,分别是水解型、复合型以及缩合型。
单宁有着非常强的生物活性,它具有这种特点的原因是它有着多羟基这种特殊的结构。
根据相关资料,我们可以了解到单宁有着很多的功效,比如它可以有效止血、抑制细菌。
单宁在医学上有着广泛的应用,这是由于单宁在预防一些疾病方面有着比较明显的效果。
2.单宁的常见提取方法(1)溶剂浸提法有机溶剂比如甲醇等都能够溶解单宁,所以能够使用溶剂浸提这种方法进行单宁的提取。
这种方法的明显优势是操作比较简便,对于专业性要求较低,在提取中消耗的能量相对较少,而且不需要使用专门的仪器进行单宁提取,所以这种方法经常被使用。
具体的提取方法如下:①选择甲醇、乙醇以及丙酮作为提取过程中使用的溶剂,选择果壳作为原材料进行单宁的提取,明确最好的提取溶剂是丙酮,最好浸提六个小时、选择55摄氏度、将丙酮与水按照一定的比例混合最终得到70%的丙酮溶液,选取的原材料和溶液的比例为16mL/g。
在这样的条件之下,浸提率最高能够达到26.862mg/g。
②选择丙酮作为溶剂进行单宁的提取,选择响应面法优化款冬花总溶质这种提取的技术。
通过实验可以了解到:将丙酮与水按照一定比例混合得到浓度为31%的丙酮溶液、选择30摄氏度、浸提2小时47分钟能够达到最好的效果。
在这样的条件之下,总鞣质率能够接近15%。
高分子表面活性剂研究进展卢先博;雒香;王学川;袁绍彦;罗忠富;张勇【摘要】This paper introduces research situation on polymeric surfactants, with focus on the study of natural polymeric surfactants, including starch, celulose and chitosan, and of special surfactants, such as silicone, fluorocarbon and polyurethane.%介绍了近年来高分子表面活性剂的研究概况,着重介绍了淀粉、纤维素、壳聚糖类天然高分子表面活性剂以及硅类、氟类、聚氨酯类等特种表面活性剂的研究概况。
【期刊名称】《中国洗涤用品工业》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】5页(P87-91)【关键词】淀粉;纤维素;壳聚糖;天然高分子表面活性剂;特种高分子表面活性剂【作者】卢先博;雒香;王学川;袁绍彦;罗忠富;张勇【作者单位】金发科技股份有限公司,广东广州,510663; 上海交通大学化学化工学院,上海,200240;上海交通大学化学化工学院,上海,200240;陕西科技大学,陕西西安,710021;金发科技股份有限公司,广东广州,510663;金发科技股份有限公司,广东广州,510663;上海交通大学化学化工学院,上海,200240【正文语种】中文【中图分类】TQ423表面活性剂是一类能够显著提高表面活性的精细化学品,广泛用在人们的日常生活中。
这类化学品一般都具有润湿、乳化、分散、起泡、消泡、渗透、柔软、印染、洗涤以及杀菌等多种功能。
其用量一般不大,但是必不可少,因此与人们的生活密不可分。
高分子表面活性剂是一类区别于一般表面活性剂的精细化学品,一般是指相对分子质量在高于103~106的表面活性剂,使用时可以形成尺度在10~1000 nm区间的介观相区,根据相对分子质量以及使用条件不同,介观相区可以形成球状、柱状、层状、囊泡、胶束等有序结构[1-3]。
行业动态2017·08108Chenmical Intermediate当代化工研究胶粘剂-结构和研究进展*刘子洋(武汉市第十四中学 湖北 430000)摘要:作为高分子材料中的一员,胶粘剂很早就被人类开始使用,直到现在胶粘剂仍在我们生活中有着不可或缺的作用,本文向大家介绍了不同种类胶粘剂的结构,以及胶粘剂的未来发展方向。
关键词:胶黏剂;酚醛树脂;理论研究;结构;生物胶水中图分类号:T 文献标识码:AAdhesives —— Structure and Research ProgressLiu Ziyang(No.14 Middle School of Wuhan, Hubei, 430000)Abstract :As a member of polymer materials, adhesives have long been used by humans, until now adhesive still plays an indispensable rolein our life. This paper introduces the structure of different kinds of adhesive and the future development direction of adhesive.Key words :adhesive ;phenolic resin ;theoretical research ;structure ;bio – glue早在2000多年前,人们就开始使用胶粘剂,时至今日,胶粘剂在建筑,包装,航天,汽车,机械设备等各个领域都有着广泛的应用,对高新科学技术进步和人们日常生活改善有重大影响。
因此,研究各类胶粘剂十分重要。
本文将从胶黏剂的分类,组成等各个方面对其进行介绍。
1.胶粘剂的分类胶黏剂按化学成分可分为无机胶粘剂和有机胶粘剂。
无机胶粘剂的化学组成可为磷酸盐,硅酸盐,硫酸盐,硼酸盐等。
一、实验目的1. 了解单宁的基本性质;2. 掌握单宁的提取方法;3. 分析单宁的鉴定方法;4. 探究单宁在食品、医药等领域的应用。
二、实验原理单宁,又称鞣质,是一种天然的多酚类化合物,广泛存在于植物中。
单宁具有多种性质,如:沉淀蛋白质、收敛、抗氧化、抗菌等。
本实验通过提取单宁、鉴定单宁和探究单宁的应用,了解单宁的性质。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 植物原料(如茶叶、石榴皮等)- 无水乙醇- 硫酸铜- 氢氧化钠- 醋酸- 乙醚- 活性炭- 高锰酸钾- 水浴锅- 分析天平- 离心机- 显微镜2. 实验仪器:- 坩埚- 烧杯- 研钵- 滴定管- 试管- 酒精灯- 酸碱滴定仪四、实验步骤1. 单宁的提取- 将植物原料粉碎,用无水乙醇浸泡,过滤得到单宁溶液。
2. 单宁的鉴定- 将单宁溶液滴加到硫酸铜溶液中,观察颜色变化,若出现蓝色沉淀,则证明存在单宁;- 将单宁溶液滴加到氢氧化钠溶液中,观察颜色变化,若出现红色沉淀,则证明存在单宁;- 将单宁溶液滴加到醋酸溶液中,观察颜色变化,若出现棕色沉淀,则证明存在单宁。
3. 单宁的应用探究- 抗氧化实验:将单宁溶液与活性炭混合,观察颜色变化,若颜色褪去,则证明单宁具有抗氧化性;- 抗菌实验:将单宁溶液滴加到细菌培养液中,观察细菌生长情况,若细菌生长受到抑制,则证明单宁具有抗菌性;- 食品应用:将单宁溶液滴加到食品中,观察食品口感变化,若食品口感变好,则证明单宁在食品中具有应用价值。
五、实验结果与分析1. 单宁的提取- 成功提取出植物原料中的单宁,溶液呈棕色。
2. 单宁的鉴定- 通过硫酸铜、氢氧化钠和醋酸溶液的检测,均观察到相应的沉淀,证明存在单宁。
3. 单宁的应用探究- 抗氧化实验:活性炭吸附后,溶液颜色褪去,证明单宁具有抗氧化性;- 抗菌实验:细菌生长受到抑制,证明单宁具有抗菌性;- 食品应用:食品口感变好,证明单宁在食品中具有应用价值。
六、实验结论1. 成功提取出植物原料中的单宁;2. 鉴定出单宁的存在;3. 探究出单宁在食品、医药等领域的应用价值。
单宁作为共引发剂和交联剂制备高伸长率水凝胶郭启华;史子兴;印杰【摘要】Inspired by the function of condensed tannins(TA) in protecting tissue from the attack of free radicals,a simple and novel method was designed to prepare chemically crosslinked and highly tough hydrogels with homogeneous network with the presence of condensedtannins.During the process of polymerization,condensed tannins could capture free radicals from the initiator and become the starting point for the growth of polymer.By this way,condensed tannin could act as both co-initiator and crosslinking center to prepare highly stretchable hydrogels (TIC-gel) via radical polymerization.The mechanism that using TA to form crosslinking structure was put forward and confirmed by 1 H-NMR,FT-IR and immersing the TIC-gel in urea solution.The mechanical properties of TIC-gels were studied by a series of tensile measurements and rheological tests.As a result,these hydrogels could be stretched up to 2 250% with a maximal fracture energy 3.51 MJ/m3.This novel hydrogel has homogeneous network structure which is quite different from the heterogeneous network structure of conventional chemically crosslinked hydrogels(PAM-MBA-gel).Such good homogeneous network could effectively transfer the load among the network to endow the hydrogel with high elongation.%以过硫酸铵为引发剂(APS)、杨梅综合单宁(TA)作为共引发剂和交联剂,通过自由基聚合制备了高伸长率水凝胶(TIC-gel).通过红外光谱(FT-IR)、核磁共振(1H-NMR)和浸泡尿素的方法研究了TA在TIC-gel中形成化学交联的机理.通过拉伸、压缩测试和流变学测试系统地分析了TIC-gel的力学性能和影响因素.结果表明:相比于传统化学交联水凝胶(PAM-MBA-gel),利用TA制备的凝胶具有高伸长率(2 250%)和高韧性(3.51 MJ/m3).利用这一新的形成交联的方法所得的凝胶即使在高浓度时也能形成均匀的结构,可以很好地分散应力,为TIC-gel的高伸长率作出贡献.【期刊名称】《功能高分子学报》【年(卷),期】2017(030)001【总页数】12页(P34-45)【关键词】综合单宁;水凝胶;高伸长率【作者】郭启华;史子兴;印杰【作者单位】上海交通大学化学化工化学院,国家金属基复合材料重点实验室,上海200240;上海交通大学化学化工化学院,国家金属基复合材料重点实验室,上海200240;上海交通大学化学化工化学院,国家金属基复合材料重点实验室,上海200240【正文语种】中文【中图分类】O631.2+1水凝胶是一种高分子交联网络和水的聚集体,它们在工业和生物领域具有广泛的应用[1-5]。
单宁行业现状调研报告单宁是一种重要的纺织品原料,在时尚和家居等领域有广泛的应用。
以下是对单宁行业现状的调研报告:一、行业概况单宁行业主要涉及纺织、服装、家居等领域。
单宁是由棉纤维经过漂白、酸洗、染色等工艺加工而成,具有耐磨损、透气性好等特点,因此在制作牛仔裤、休闲装、帆布和家居装饰品等方面广泛应用。
二、市场需求目前,单宁产品的市场需求相对较稳定。
随着生活水平的提高和时尚文化的普及,消费者对于时尚、舒适的服装和家居装饰品的需求也在增加,这为单宁行业带来了机会。
三、竞争状况目前,单宁行业存在较大的竞争。
一方面,单宁产品的制造技术相对成熟,市场上已有多家厂商提供单宁产品;另一方面,随着国内外市场的竞争加剧,价格压力逐渐增大,有些中小规模的单宁企业面临较大的生存压力。
四、发展趋势未来单宁行业的发展趋势主要包括以下几个方面:1. 制造工艺的改进:随着技术的进步,制造单宁产品的工艺将越来越精细化,以提高产品的质量和竞争力。
2. 绿色环保:由于单宁的制造过程涉及到对环境的影响,未来单宁行业将更加注重绿色环保生产,推出更环保的产品。
3. 拓展市场:单宁行业将寻找新的市场机会,例如进军国外市场、开发新的应用领域等。
4. 品牌建设:单宁行业将重视品牌建设,通过品牌推广来提高产品的知名度和竞争力。
五、发展建议针对单宁行业的发展,以下是一些建议:1. 提高产品质量:通过改进制造工艺、优化选材等方式提高单宁产品的质量,以满足消费者对高品质产品的需求。
2. 促进创新:单宁行业可以通过技术创新、设计创新等方式提高产品的差异化竞争力。
3. 增强品牌力:单宁企业可以通过加强品牌建设、提升产品形象和服务质量,打造具有影响力的品牌。
4. 拓宽市场渠道:单宁企业可以通过拓宽线下销售渠道、加强线上品牌推广等方式扩大市场份额。
5. 关注绿色环保:单宁企业应关注环保问题,推动绿色环保生产,满足消费者对绿色产品的需求。
综上所述,单宁行业面临竞争激烈的市场环境,但也存在着发展机遇。
单宁在高分子材料中的应用研究进展邹婷;彭志远【摘要】综述了单宁制备酚醛树脂、聚氨酯材料、絮凝剂、凝胶材料及单宁改性高分子材料的研究进展.研究单宁的加工与利用技术,对于开发新型生物质基高分子材料,实现单宁的高值化利用,具有积极意义.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2015(044)012【总页数】4页(P2308-2311)【关键词】单宁;酚醛树脂;聚氨酯;凝胶;絮凝剂【作者】邹婷;彭志远【作者单位】吉首大学化学化工学院,湖南吉首416000;吉首大学化学化工学院,湖南吉首416000【正文语种】中文【中图分类】TQ35植物单宁,又名鞣质或植物鞣质,是一类广泛存在于植物体内的多羟基酚类物质,其资源丰富,是产量仅次于纤维素、木质素的林副产品[1]。
按其化学结构可以分为缩合单宁和水解单宁。
缩合单宁是以黄烷-3-醇为基本结构单元的缩合物,如落叶松、黑荆树和坚木的树皮中所含单宁均属缩合单宁。
水解单宁是倍酸及其衍生物与葡萄糖或多元醇主要通过酯键形成的化合物,如五倍子、橡碗单宁均属水解类单宁。
植物单宁的多元酚结构赋予它一系列独特的化学活性和生理活性,如能与蛋白质、生物碱、多糖结合,使其物理、化学行为发生变化;能与多种金属离子发生络合或静电作用;具有还原性和捕捉自由基的活性等[2-4]。
将单宁与高分子材料结合,能赋予高分子材料许多新特性,产生许多新用途[5-7]。
本文综述了植物单宁制备酚醛树脂、聚氨酯、凝胶材料、絮凝剂等高分子材料及单宁改性高分子材料方面的研究进展。
1 单宁基高分子材料1.1 单宁基酚醛树脂酚醛树脂是由苯酚或其同系物(如甲酚、二甲酚)与甲醛缩合得到的树脂,在涂料、隔热材料、木材胶黏剂等方面具有广泛的应用。
缩合单宁的A环多为间苯酚结构,可以代替苯酚等酚类物质与醛类发生酚醛缩合反应制备酚醛树脂[8]。
占均志等[9]以马占相思栲胶、苯酚、甲醛为原料,通过共缩聚反应制备了单宁酚醛树脂胶黏剂。
该胶黏剂性能稳定,贮存期达80 d 以上;胶合强度较高,压制的三层胶合板强度达1. 37 MPa,达到国家标准(GB/T 14732—2006)Ⅰ类胶合板的要求。
Jahanshaei 等[10]以橡树单宁替代部分苯酚与甲醛缩合制备单宁酚醛树脂胶黏剂。
由于单宁的引入,单宁基黏合剂的黏度增加,凝胶时间缩短,甲醛释放量低于传统的酚醛树脂胶黏剂,可用作生产刨花板的绿色黏合剂。
单宁基酚醛树脂由于含有大量的酚羟基,可用于酶的固定、金属离子的吸附与分离及表面活性剂的吸附等。
卢玉栋[11]利用单宁和甲醛反相悬浮聚合法制备单宁微球,再用戊二醛交联固定α-淀粉酶,酶的固定化率达96.99%。
用单宁微球固化的α-淀粉酶对淀粉进行催化水解,淀粉的水解率达96.99%,重复使用5 次后,其对淀粉催化水解率为39.29%,表明α-淀粉酶经单宁微球固化后具有较好的重复使用性能。
童培杰等[12]以富含单宁的黑荆树树皮为原料,通过甲醛原位固化黑荆树单宁制备吸附材料,该吸附材料对轻稀土离子La3+、Pr3+、Nd3+有较强的吸附效果,最大吸附量分别为217,228.56,329.76 mg/g。
Sánchez 等[13]以海岸松中提取的单宁原料,与甲醛发生酚醛缩合反应制备的单宁基酚醛树脂对十六烷基三甲基溴化铵的吸附量达0.87 mmol/g,该树脂可用于水溶液中阳离子表面活性剂的去除。
1.2 单宁基聚氨酯聚氨酯是由多元醇与异氰酸酯反应,经扩链交联而成,在塑料、橡胶、胶粘剂等方面有广泛的应用。
单宁分子结构中含有大量的羟基,可以替代部分石油基多元醇与异氰酸酯合成聚氨酯材料[14]。
Ge等[15]利用黑荆树皮单宁与二苯甲烷二异氰酸酯等原料反应制备聚氨酯泡沫材料,将具有抗菌性能的单宁引入聚氨酯材料中,赋予聚氨酯泡沫材料抗菌的性能。
同时,单宁的引入有效地改善了聚氨酯材料的生物降解性能。
Basso 等[16]用白坚木单宁与具有8 ~20 个碳原子的乙氧基脂肪胺、阻燃剂2-氯丙基磷酸三酯及聚二苯甲烷异氰酸酯等原料反应制备了具有阻燃性能的高弹性聚氨酯泡沫材料。
毕红等[17]以茶叶中浸提的茶单宁为原料,合成了对NH4Cl具有可控制缓释性能的聚氨酯泡沫材料,该聚合物有较强的拉伸强度及良好的生物可降解性能,可用作农用包膜材料,食品包装材料及药物缓释载体材料。
1.3 单宁基凝胶凝胶是一种两组分宏观上呈胶状并具有类似于固体的流体性质的连续结构软物质,广泛应用于食品、医药、日用化工、工业废水处理等领域,按其构成介质可分为气凝胶、水凝胶、有机凝胶。
单宁的酚羟基具有亲水性,芳环具有疏水性,在单宁结构引入亲水侧链交联后可以制备水凝胶材料。
Peng 等[18]以丙烯基缩水甘油醚与丙烯酰胺的共聚物交联单宁酸合水凝胶,由于凝胶中单宁酚羟基的离子化程度随pH 变化而变化,使得该凝胶具有pH 敏感性。
Jameel 等[19]通过物理交联制备单宁酸-聚乙二醇-聚乙烯醇水凝胶膜。
该水凝胶膜具有较强的渗透性,扩散系数达0.184 ×10-3 cm2/s。
由于具有多酚结构的单宁的引入,水凝胶膜不仅有良好的生物相容性,还具有较好的抗菌性能,在伤口敷料方面具有潜在的应用价值。
单宁基水凝胶经过干燥、炭化可制备单宁基炭气凝胶[20]。
Szczurek 等[21]用含羞草单宁与甲醛缩合共聚制备了单宁-醛凝胶,经超临界丙酮干燥后,在900 ℃热解炭化制得单宁基炭气凝胶。
该炭气凝胶比表面积达到715 m2/g,孔隙率达到95%,其孔容积和微孔-中孔的分布与由间苯二酚-甲醛树脂制备的炭气凝胶的基本相同。
Kraiwattanawong 等[22]以糠醛为交联剂交联黑荆单宁制备黑荆单宁-糠醛水凝胶,再经丁醇置换水凝胶中的水,经过冷冻干燥、热解炭化后制得比表面积最大达600 m2/g,中孔体积最大达0.56 cm3/g 的单宁-糠醛炭气凝胶。
1.4 单宁基絮凝剂高分子絮凝剂是使分散于液相中的杂质微粒凝集、沉降的高分子化合物,广泛用于水处理(净化、减少污染等)及其他介质中的沉降、过滤、澄清等过程。
由于单宁多酚羟基的化学结构的特点,本身可以用作水处理的絮凝剂[23]。
但对于水中大部分呈阴电荷的胶体而言,一般使用阳离子型高分子絮凝剂是最有效。
单宁经化学反应在单宁分子中引入含氮基团,可以改性成为两性或阳离子絮凝剂,可大大提高单宁絮凝剂的性能和使用价值[24]。
吴敏等[25]用植物单宁和二甲胺、甲醛进行胺甲基化,再用环氧氯丙烷进行季铵化反应制备季铵盐改性单宁基阳离子絮凝剂,该絮凝剂处理COD 为1 085 mg/L 左右的活性污泥水,COD 值降到224mg/L,上层清液透光率达到95%。
黄占华等[26]以落叶松单宁为原料,将丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵通过接枝共聚引入到单宁侧链制备阳离子落叶松单宁絮凝剂。
该絮凝剂对0.1 g/L 酸性黑ATT 染料的脱色率为42.85%,当与聚合氯化铝以质量比1∶1 复配使用处理酸性黑ATT 染料时,其脱色率可高达89.58%。
2 单宁改性高分子材料2.1 物理改性单宁因其酚羟基结构和苯环的疏水性,可以与蛋白质、聚乙烯吡烷酮、纤维素等高分子材料发生有效的非共价键结合。
Yitzhak[27]将牛血清蛋白(BSA)固化在聚苯乙烯膜上(疏水键固定),再将柿子单宁(缩合类)以疏水键和氢键与BSA 结合,即BSA 起到单宁与底物之间桥键的作用。
将这种固化单宁用于碱性磷酸酯酶的固定,发现固化酶的活性不仅未降低反而增大。
Cass 等[28]通过氢键和疏水键交联将单宁酸固定在胶原蛋白基质上制备了具有抗肿瘤性能的组织支架材料。
杨芬玲等[29]通过溶液共混浇膜方法制备一种均一稳定的聚乙烯醇/单宁共混膜材料。
该共混膜对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌等都具有良好的抗菌能力,且抗菌性能随单宁含量的增加而增强,可应用于包装材料和涂料等领域。
2.2 化学改性植物单宁中酚羟基的活泼氢可以发生酯化、醚化、酰化等反应,缩合单宁A 环的C-6 或C-8 位能发生亲电反应,利用这些反应可以把单宁以共价键的方式接枝在大分子底物上制备单宁改性的高分子材料。
肖玲等[30]先采用反相悬浮法制备壳聚糖微球,再以环氧氯丙烷为交联剂将单宁酸固化在壳聚糖微球上制得壳聚糖固化单宁微球。
通过单宁酚羟基与壳聚糖中氨基的协同作用,能改善壳聚糖微球的吸附性能,尤其对Cd2+的吸附效果提高显著,吸附量从0.6 mmol/g 增加到2.2 mmol/g,提高了近2.66倍。
Huang 等[31]以7-乙基双环噁唑烷为交联剂将杨梅单宁接枝到胶原纤维上制备对Hg(II)的最大吸附量达198.49 mg/g 的吸附剂。
该吸附剂循环使用4 次后,对Hg(II)的吸附性能基本不变,并对氯离子具有抗干扰的性能,在292.5 mg/L 的氯化钠溶液中对Hg(II)吸附量达92.88 mg/g,可用于高浓度氯化钠溶液的Hg(II)去除。
单宁也可来改性合成高分子材料。
李璐等[32]以聚苯乙烯型大孔吸附树脂为基体,利用Mannich反应将单宁固定在其表面,制备一种多酚型大孔吸附树脂。
该树脂对钯(Ⅱ)有较好的吸附性能,其最大吸附量为44.91 mg/g,吸附速率快,15min 就能达到吸附平衡,而且重复利用6 次后,吸附率仍可达98%,该树脂可用于催化剂样品中痕量钯的测定。
刘总堂等[33]通过Friedel-Crafts 反应将单宁酸接枝到氯甲基化的苯乙烯-二乙烯苯树脂(氯球)上,氯球经过单宁酸改性后具有较高比表面积和微孔面积,对甲苯胺和对氯苯胺的饱和吸附量分别为2.90 mmol/g 和3.19 mmol/g,可用于废水中对苯胺类化合物的吸附分离。
单宁通过共价键接枝到高分子载体材料上,不仅阻止了单宁在使用过程中的溶出或脱落,而且通过单宁结构中酚羟基与聚合物底物的协同作用,能有效地改善吸附材料的吸附性能,可用于工业废水的处理。
3 结论植物单宁是储量丰富的天然多酚类化合物。
以可再生的植物单宁替代部分化石原料合成新型高分子材料对于缓解能源危机,保护环境具有重要意义。
含植物单宁的高分子材料,既保持高分子材料的特性,又保留单宁的化学性质,在生化、食品、医药、环保、采矿等很多行业都有着广泛的应用前景。
继续深入开展单宁的加工与利用技术,开发新型单宁基高分子材料,对于实现单宁的高值化利用,保护环境,具有重要意义。
参考文献:【相关文献】[1]石碧,狄莹. 植物多酚[M]. 北京:中国科学出版社,2000:5-18,67-91.[2]狄莹,石碧. 植物单宁化学研究进展[J]. 化学通报,1999(3):1-5.[3] Florent C,Sylvain G,Alain B.Structural properties of colloidal complexes between condensed tannins and polysaccharide hyaluronan[J]. Biomacromolecules,2012,13(3):751-759.[4] Nirmala S,Ahamed H N,Ravichandiran V. Comparative in vitro study on the free radical scavenging capacity of tannin and biflavone fraction from ficus racemosa linn andaraucaria bidwilli hook[J].International Journal of Chem Tech Research,2011,3(3):1440-1445.[5]张力平,杜洁. 反相悬浮聚合法制备单宁螯合树脂及表征[J].林产化学与工业,2008,28(2):157-160.[6]王玉恒,寇正福,江邦和,等. 大孔球形纤维素载体固定化单宁的制备及其对蛋白质的吸附性能[J]. 离子交换与吸附,2007(4):360-367.[7] Alain C,Andrzej S,Prasanta J,et test progresses in the preparation of tannin-based cellular solids[J].Journal of Cellular Plastics,2015,51(1):89-102.[8] Spina S,Zhou X,Segovia C,et al. Phenolic resin adhesives based on chestnut (Castanea sativa)hydrolysable tannins[J].Journal of Adhesion Science and Technology,2013,27(18/19):2103-2111.[9]占均志,甘卫星,马庆,等. 基于马占相思拷胶单宁酚醛树脂胶黏剂的合成与热压工艺研究[J].林产工业,2013,40(4):32-35.[10] Jahanshaei S,Tabarsa T,Asghari J. Eco-friendly tanninphenol formaldehyde resin for producing wood composites[J]. Pigment & Resin Technology,2012,41 (5):296-301.[11]卢玉栋,林晨霞,叶琳,等.单宁微球固载(-淀粉酶及其催化性能[J]. 高分子材料科学与工程,2011,27(9):157-160.[12]童培杰,廖洋,李瑞桢,等. 原位固化黑荆树单宁对La3+、Pr3+、Nd3+的吸附特性[J]. 稀有金属材料与工程,2011(2):269-274.[13]Sánchez-Martín J,Beltrán-Heredia J,Seabra I J,et al.Adsorbent derived from pinus pinaster tannin for cationic surfactant removal[J]. Journal of Wood Chemistry and Technology,2012,32:23-41.[14] Sunija A J,SivaIlango S,Vinod Kumar K P. Electrical studies on biopolyurethane from cashew nut husk tannin[J].Circuit World,2015,41(1):41-46.[15]Ge Jinjie,Shi Xinghai,Cai Meiqing,et al.A novel biodegradable antimicrobial PU foam from wattle tannin[J].Journal of Applied Polymer Science,2003,90:2756-2763. [16]Basso M C,Giovando S,Pizzi A,et al.Flexible-elastic copolymerized polyurethane-tannin foams[J].Journal of Applied Polymer Science,2014,131:40499. [17]毕红,阮德礼,章于川,等. 新型茶单宁聚氨酯材料的研究(Ⅰ)[J]. 安徽大学学报:自然科学版,2000,24(4):79-84.[18] Peng Zhiyuan,Zhong Hong. Synthesis and properties of tannic acid-based hydrogels[J].Journal of Macromolecular Science,Part B:Physics,2014,53:233-242. [19]Jameel M R,Alredha L A,Rubaie R A,et al.Preparation of tannin based hydrogel for biological application[J].EJournal of Chemistry,2011,8(4):1638-1643.[20]Szczurek A,Amaral-Labat G,Fierro V,et al. The use of tannin to prepare carbon gels. Part II. Carbon cryogels[J].Carbon,2011,49:2785-2794.[21]Szczurek A,Amaral-Labat G,Fierro V,et al. The use of tannin to prepare carbon gels.Part I:carbon aerogels[J].Carbon,2011,49:2773-2784.[22]Kraiwattanawong K,Mukai S R,Tamon H,et al.Preparation of carbon cryogels from wattle tannin and furfural[J]. Microporous and Mesoporous Materials,2007,98:258-266.[23]Nnajia N J N,Anib J U,Anekeb L E.Modelling the coagflocculation kinetics of cashew nut testa tannins in an industrial effluent[J].Journal of Industrial and Engineering Chemistry,2014,20(4):1930-1935.[24] Wang Li,Liang Wenyan,Yu Jian,et al. Flocculation of microcystis aeruginosa using modified larch tannin[J].Environmental Science & Technology,2013,47 (11):5771-5777.[25]吴敏,周钰明,薛学佳.天然植物单宁季铵盐改性絮凝剂的制备和性能评价[J]. 环境科学与技术,2002,25(6):22-23.[26]黄占华,张斌,方桂珍.阳离子落叶松单宁絮凝剂的制备及表征[J].东北林业大学学报,2009,37(8):67-70.[27]Yitzhak I.Titration of tannin via alkaline phosphatase activity[J]. Analytical Biochemistry,1991,192 (2):277-280.[28]Cass C A P,Burg K J L.Tannic acid cross-linked collagen scaffolds and their anti-cancer potential in a tissue engineered breast implant[J]. Journal of Biomaterials Science,2012,23:281-298.[29]杨芬玲,姚晋荣,陈新,等.聚乙烯醇/单宁共混膜的制备及其抗菌性能[J].高分子学报,2012(2):125-130.[30]肖玲,贲伟伟. 壳聚糖固化单宁微球的制备及其吸附性能[J].精细化工,2006,23(8):733-737.[31]Huang Xin,Liao Xuepin,Shi Bi.Hg(II)removal from aqueous solution by bayberry tannin-immobilized collagen fiber[J]. Journal of Hazardous Materials,2009,170(2/3):1141-1148.[32]李璐,周方钦,田甜.新型固化单宁树脂的合成及其对痕量钯(Ⅱ)的吸附性能研究[J].分析科学学报,2009(2):193-196.[33]刘总堂,孙玉凤,施卫忠,等. 单宁酸修饰的吸附树脂对对甲苯胺和对氯苯胺的吸附行为[J]. 高分子材料科学与工程,2013(3):47-50.。