木素提取的简便实用方法
- 格式:pdf
- 大小:132.76 KB
- 文档页数:2
木质素提取方法
相对简易方法
方法一酶水解法:
1,丙酮抽提干燥,研磨;2 10g物料,500ml锥形瓶中加入200ml 醋酸/醋酸钠缓冲液和5g纤维素酶,40度恒温水浴震荡48h;3 酶水解后,离心分离,pH为2.0的酸性去离子水冲洗酶解粗木素,离心分离,如此重复2-3次,洗涤后真空冷冻,获得粗木质素;4 准确称取5g(绝干)干燥后的酶解粗木素,放入250ml三口烧瓶中,加入100ml 酸性二氧六环/水混合液,充分振荡使其混合均匀。
在80-90度环境(油浴)氮气气氛回流和抽提2h;5 静置过滤,用二氧六环/水混合液洗涤,收集滤液;6 滤液中和,旋转蒸发浓缩;7 浓缩液加入大量酸性去离子水(ph=2);8 沉淀的木质素,洗涤,干燥,最后正己烷洗涤去除残留抽出物。
方法二磨木质素
1、室温脱脂(用体积比为2:1的苯一乙醇提取7h)后干燥;
2、将木粉放在振动球磨中,在干燥状态或者悬浮于甲苯一类的非润涨性溶媒中,磨
碎48h或更长时间,以破坏木材的细胞构造;
3、用二氧己环和水(9:l)提取数次(48h),抽提液(加入少量苯,使含糖物质沉淀)
经浓缩(旋转蒸发器),再40度干燥,可得占原料中木质素50一70%的粗磨木木质素;
4、将粗磨木木质素溶于90%的醋酸中,再注入水中沉淀,经干燥而制得磨木木质素;
5、为了进一步精制,将其溶解于l,2一二氯乙烷和乙醇(2:l)的混合液中,再注入乙
醚中使其沉淀,之后洗涤、干燥。
最终磨木木质素的得率为原料木质素的20一25%。
一种从桉木中分离提取木质素的方法
桉木质素提取方法:
1. 将桉木原料经切片、粉碎等步骤预处理后,放入搅拌机进行混合,
调入足量的水分和酸碱溶液。
2. 用高压水触发机将木材经加压、湿热的方式淬灭,使木材中细胞壁
受挤压、溶解,释放质素。
3. 将淬灭后的木材放入酶液中,采用酶分解法进行木质素提取,利用
一定程度的酸性和酶分解有机物中的木质素,并分离提取。
4. 将提取的木质素进行沉淀,利用沉淀水中清除形成的杂质,使木质
素获得高纯度。
5. 将木质素提取物经过织布过滤、滤压等方法去掉杂质,对其中的有
机物进行大量消除,经烘乾处理后可直接使用。
以上就是从桉木中提取木质素的方法,以提取高纯度的木质素为目的,可协助生物降解建筑垃圾,是现在很流行的一种常见的环保材料。
除
了木材淬灭、酶分解技术之外,还可采用溶剂萃取法淬灭材料,为木
质素的提取提供新的技术支持,提升绿色环保能力。
1、用回用的高木素含量的废纸制造脱木素造纸纤维的方法和它的产品2、苏木素染色液以及含苏木素染色液的巴氏染色试剂盒3、含木素纤维素材料脱木素、漂白及用增效虫漆酶处理废水的方法4、一种用碱木素制得可溶木素的方法5、改性、降解或漂白木素、含木素的材料或类似物质的多组分体系及其使用方法6、一种利用高速逆流色谱从苏木中分离制备巴西木素和原苏木素B的方法7、一种苏木素染色液及其含苏木素染色液的HE染色液8、一定品质的木素磺酸盐以及制备一定品质的木素磺酸盐的方法9、用回用的高木素含量的废纸制造脱木素造纸纤维的方法和它的产品10、苏木素在测定细胞增殖活性和药物对细胞毒效应中的应用11、苏木素在检测免疫效应细胞介导的细胞毒效应中的应用12、脱毒和再循环在含木素纤维素材料的预处理中使用的洗涤溶液13、由木素纤维素制取热固化树脂及复合材料制品的方法14、生物脱木素-机械制浆技术15、减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法16、木素纤维素材料的乙酰化17、生产木素纤维复合材料的方法18、制备脱木素和漂白化学纸浆的方法19、从瓜蒌皮中分离纯化木犀草素、芹菜素和香叶木素的方法20、一种抗人ErbB2抗体—美登木素偶联物及其应用21、一种改性木素磺酸盐混凝土高效减水剂及其制备方法22、碱木素羟甲基化多相反应催化剂及其制备方法23、制造木素纤维素板的方法24、酚醛木素化学灌浆材料25、碱法制浆造纸黑液脱除木素处理工艺26、漆酶活化木素磺酸盐植物纤维粘合剂及其生产方法27、漆酶活化木素磺酸盐制造纤维板的方法28、磺甲基化碱木素-甲醛-磺化丙酮聚合物水煤浆添加剂29、一种木素重金属离子吸附剂及其制备方法30、一种竹材溶解浆的氧脱木素工艺31、一种葡萄糖淀粉酶、葡萄糖氧化酶、果胶酶和CBD-木素过氧化物酶棉织物前处理方法32、碱木素改性三聚氰胺系水煤浆添加剂及其制备工艺33、碱木素-酚-对氨基苯磺酸钠-甲醛缩聚物及其制备方法34、以木素热化学降解酚类产物为原料制备表面活性剂的方法35、含有木素改性产物的脱墨剂及其制备方法36、木素纤维材料的酶水解预处理37、一种用于浆料氧脱木素漂白的助剂及其应用38、原苏木素B作为制备抗膀胱癌灌注液的应用39、一种木素提取结合合成气生产的黑液处理方法40、一种木素提取联合碱回收的黑液处理方法41、染料木素水凝胶的复合物及其制备方法42、制备染料木素的方法43、一种木素磺酸铵的制备方法44、一种碱木素的制备方法45、利用含木素添加剂制备杨木板材的方法46、有机羧酸法从制浆黑液中提取高纯木素的技术47、碱木素-磺化丙酮-甲醛缩聚物水煤浆添加剂及其制备方法48、磺化碱木素改性氨基磺酸系高效减水剂及其制备方法49、一种禾草类未漂化学浆的氧脱木素处理方法50、制备美登木素生物碱抗体缀合物的方法51、低甲醛的木素纤维素材料及其生产方法52、生产改性木素纤维素材料的方法53、一种从蒸煮黑液中回收木素和碱的方法54、香叶木素化合物、它们的制备方法和包含它们的药物组合物55、冷等离子体改性酶解木素/植物纤维复合材料制造方法56、用于转化包含高干材料含量的木素纤维素溶液的方法57、碱木素氧化淀粉改性脲醛胶及其生产方法58、碱木素氧化淀粉改性酚醛胶及其生产方法59、碱木素氧化淀粉改性剂及其生产方法60、氯化染料木素及其生物转化制备和应用方法61、一种从木豆根茎中提取、分离和纯化染料木素的方法62、一种分级分离甘蔗渣成为高α-纤维素纸浆、木聚糖和木素的方法63、染料木素的提取方法64、将木素纤维素生物质加工为固定的高水平的干物质含量65、用于木素转化的氢化和碱催化解聚的组合66、木素在金刚石电极上电化学裂解的方法67、对用干酒糟预处理含木素纤维素材料的酶水解的改进68、原苏木素A衍生物及其制备方法和应用69、巴西苏木素类化合物在制备抗肿瘤药物中的用途70、麦草碱木素水煤浆添加剂及其制备方法71、一种对葛根粗提物中染料木素选择性的富集分离方法72、一种对染料木素、大豆黄素具有选择性的分子印迹聚合物73、三聚磷酸钠在氧脱木素漂白中作为保护助剂的应用74、染料木素-3''-磺酸钠、双甲基化大豆甙元-3''-磺酸钠及其制备方法和药物用途75、一种碱木素-粗酚树脂砂的制备方法76、高纯木素、纤维高效分离技术77、一种木素热塑改性工艺78、一种氧脱木素和漂白一体化制浆方法及实现该方法的装置79、改性木素胶及其制作方法80、染料木素衍生物及其制法和用途81、环境友好的木素高吸水树脂及其制备方法82、环境友好的木素发泡材料及其成型加工工艺83、木素系加气混凝土用高效砂浆外加剂及其制备方法84、一种木素胺改性水性聚氨酯材料及其制备方法与应用85、木素胺模板法固相制备纳米氧化锌光催化剂的方法86、一种氯化木素及其衍生物的降解方法87、用于木素纤维素型热压成型体的粘合剂组合物与热压成型体的生产方法88、使用新的耐热型酵母从木素纤维素生物质中生产乙醇的方法89、改性木素磺酸盐多功能水处理剂及其制备方法90、用于减少工业装置中的残渣和沉积物形成的无硫木素及其衍生物91、以碱木素利用绿色化学法合成香兰素的方法92、碱木素多相催化氧化反应催化剂的制备方法93、染料木素的制备工艺及其药物组合物与应用94、染料木素的提取方法95、水煤浆的改性木素磺酸盐分散剂及其制备方法96、多异氰酸酯组合物作为复合木素纤维材料的粘合剂的用途97、多异氰酸酯组合物作为复合木素纤维材料用粘合剂的用途98、亚铵法造纸制浆废液资源化生产多种木素产品的方法99、木素纤维素材料的氧气制浆方法及制浆化学药品的回收100、含磷酸酯表面活性剂和烷氧基化木素磺酸盐的农药制剂101、木素聚氨酯泡沫材料的合成方法102、纤维素和木素纤维素材料与树脂的组合物和复合材料、和制造它们的方法103、含有木素纤维素的非木纸浆的漂白方法104、木素纤维原料的脱木质素方法105、从大豆异黄酮苷元混合物中分离染料木素的方法106、一种测定黑液中木素含量的方法107、生产商品级纸浆、天然木素和单细胞蛋白质的新催化反应器方法108、一种从植物槐角中提取染料木素的方法109、生物油热解木素催化制备含酚类、芳香烃类化学品的方法110、一种从低沸醇法制浆废液中回收木素的方法111、具有木素磺酸掺杂的聚苯胺的可成像接缝带112、一种染料木素和大豆黄素单体的分离方法113、来自硬木原料的天然木素衍生物114、一种从槐角中综合提取染料木素和山奈酚的方法115、一种基于木素磺酸钙掺杂纳米氧化镁固体碱的制备方法116、基于木素胶的制备无甲醛人造板的方法117、来自软木原料的天然木素的衍生物118、以木素磺酸盐为表面活性剂水热法制备纳米氧化锌的方法119、染料木素在制备治疗前列腺增生的药物中的应用及产品和制法120、一种用于磷矿浮选的新型白云石抑制剂木素磺酸钙磺甲基化衍生物的制备方法121、由纤维木素原料制取合成物的方法122、一种含有木素降解物的化妆品及其制备方法123、用碱性过氧化物处理非木质的木素纤维素基料的改进方法124、制备水解木素纤维素材料的改进方法125、氧脱木素过程洗涤压榨的改进126、木素磺酸钙磺甲基化衍生物在磷矿浮选中的应用127、纤维素纸浆的连续生产方法和/或二次纤维的脱木素方法以及纤维的分级方法128、纤维木素原料制造无胶人造板的工业方法及设备129、用于高浓度氧脱木素作用的纸浆加碱法130、木素改性尿醛树脂及其生产方法131、由纤维木素原料制取合成物的生产过程132、蓄电池用酸木素的制备方法133、蓄电池用碱木素的制备方法134、木素基多元醇135、纸浆的脱木素和/或漂白方法136、基于木素聚醚多醇的含有发泡剂的加压异氰酸酯半预聚物混合物137、木素生物杀虫剂菌肥的制备方法138、回收木素纤维复合材料的使用方法139、粘结木素纤维材料的方法140、木素磺酸铵复配防尘剂及其应用方法141、一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法142、一种以碱木素改性制备驱油剂的方法143、巴西木素在制备药物中的用途144、未改性的牛皮纸木素,胺和水溶性磺酸盐组合物在改进油回收中的应用145、处理木素纤维素材料的方法146、处理木素纤维素材料或膨化矿物以制造最终制品的方法147、减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法148、减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法149、含木素材料的电化学去木质作用体系及其应用150、碱法禾草制浆造纸黑液的析木素方法151、天然木素衍生物152、包含木素衍生物的树脂组合物153、用于将木素纤维原料转化为发酵糖和由此生产的产品的组合物和方法154、来自一年生纤维原料的天然木素衍生物155、纳米银/木素复合抗菌材料及其制备方法156、一种苏木素伊红染色液及其制备方法157、一种丘生巨盘木素的制备方法158、一种叶轮木素的提纯方法159、漆酶活化木素磺酸盐制造胶合板的方法160、染料木素衍生物在制备治疗学习记忆障碍疾病药中的应用161、用于自含木素纤维素材料产生发酵产物的方法162、一种合成6a-(N-甲基胺基)乙醚氧化苏木素的方法163、一种合成6a-(N-甲基胺基)乙酰氧化苏木素的方法164、一种木素铝阻燃剂及其制备方法与应用165、无汞型环保苏木素染色液166、一种脱木素预处理液化制备生物油的方法167、用于从木素纤维素原料产生trichodiene的丝状真菌和方法168、一种木素溶解量的测定方法169、一种可降解聚碳酸酯型木素基驱油剂单体的制备方法170、含苯基哌嗪的染料木素衍生物制法及其抗菌活性171、含苯基哌嗪的染料木素衍生物的制备方法及其应用172、含苄基哌嗪的染料木素衍生物制法及其对胃黏膜保护应用173、制浆碱性废液的木素提取结合电解回收氢氧化钠的方法174、核果木素A在制备抗艾滋病药物中的应用175、一种从粗塔尔油废渣中分离塔尔油和碱木素的方法176、一种香叶木素的分离纯化方法177、一种合成4-N,N-二甲基-乙酰-(6a-氧化苏木素)酯的方法178、一种合成4-N-四氢吡咯基-丁酰-(6a-氧化苏木素)酯的方法179、一种氯化-(6a-氧化苏木素)-O-酰基丙基-三-乙基季铵盐的合成方法180、可提高竹溶解浆料木素脱出率的方法181、一种对碱木素进行改性制备混凝土减水剂的方法182、一种新型水溶性木素的制备方法183、一种原苏木素A及其衍生物化学全合成方法184、木素低温热解制取2,3-二氢苯并呋喃的方法185、从辣木根部提取辣木素的方法186、一种香叶木素的半合成方法187、一种叶轮木素的制备方法及抗白血病应用188、炭材料对木素磺酸钠吸附量的测定方法189、一种印度苦木素X的提取纯化方法及其应用190、碱木素-聚氨酯共聚改性淀粉胶黏剂配方及其制备工艺191、木素磺酸钠耐电化学氧化能力的测定方法192、制备美登木素生物碱抗体缀合物的方法193、一种制备印度苦木素类化合物的方法194、一种从印度苦木中提取纯化印度苦木素X的方法195、碱木素缩合减水剂掺量控制方法196、碱木素的傅立叶红外光谱分析方法197、麦草碱木素缩合改性制备减水剂的方法198、染料木素一氧化氮供体型衍生物制备方法及其用途199、编码C3HC4家族植物蛋白质的核酸分子和改变植物纤维素和木素含量的方法200、作物高渗木素磺酸盐液体肥的制备方法201、通过对使用含多原子阴离子的离子液体从含木素纤维素的材料得到的纤维素进行酶促水解来制备葡萄糖的方法202、用于酶促水解经预处理之木素纤维素原料的方法203、染料木素磺酸酯衍生物及其制备方法204、可用于农业化学配制剂中的(烷基)萘甲醛缩合物磺酸盐和木素磺酸盐的协同增效共混物205、由木素纤维素基细粒材料生产模制品206、用于治疗和预防血栓形成疾病的香叶木素衍生物207、用于在对蒸煮至高卡伯值的化学纸浆进行氧脱木素之后处理滤液的方法和装置208、一种含蒽醌的配制剂/木素的制剂209、以纳豆芽孢杆菌发酵大豆豆粕生产染料木素蛋白粉的方法210、一种用于制备改性木质素磺酸盐的木素酰胺的制备方法211、一种从槐角中制备染料木素的方法212、一种絮凝造纸黑液木素的新方法213、木素纤维素生物质到燃料和化学品的化学转变方法214、从含木素纤维素材料产生发酵产物215、用阳离子多糖预处理的含木素纤维素材料的酶水解的改进216、用农业残余物预处理含木素纤维素材料的酶水解的改进217、在脱墨纸污泥存在下酶水解经预处理的含木素纤维素材料218、用担子菌菌丝体和酵母细胞对经预处理的含木素纤维素材料酶水解的改进219、来自富含木素的大直径天然纤维的非织造织物复合材料220、用溶解空气浮选淤渣改进经预处理的含木素纤维素材料的酶水解221、生产商品级纸浆、天然木素和单细胞蛋白质的新催化反应器方法222、海洋碳样小单孢菌产生的异黄酮类化合物—染料木素和大豆黄素223、一种木单板天然木素改性的方法224、蒸煮废液、废汽、木素二次水循环利用制浆方法225、一类染料木素的衍生物及其制法和用途226、无脱木素反应制浆造纸废水不经处理封闭循环技术227、染料木素与甲硝唑的复合物和其衍生物及其制备方法与用途228、一种选择性降解纸浆中木素的方法229、高纯木素、纤维高效分离装备系统230、一种木素基控释材料231、环境友好的木素热塑母料及其制备方法232、环境友好的木素共聚均一树脂及制法和用途233、液化木素纤维素材料的方法234、用经不可切割接头连接的细胞结合剂美登木素生物碱偶联物靶向特定细胞群的方法、所述偶联物和制备所述偶联物的方法235、草浆磺化碱木素高效减水剂及其制备方法236、一种木素基两性絮凝剂的制备方法237、含有木素衍生物的粘合剂组合物238、含有木素衍生物的碳纤维组合物239、具有低甲醛排放的多层含木素纤维素模制品240、用于从含木素纤维素材料产生发酵产物的方法241、具有酸、酯和非离子单体的木素磺酸盐接枝物242、具有低甲醛排放的多层含木素纤维素模制品243、用经不可切割接头连接的细胞结合剂美登木素生物碱偶联物靶向特定细胞群的方法、所述偶联物和制备所述偶联物的方法244、一种提取瑞诺木素的方法245、生化木素生产方法246、一种利用制浆黑液木素调控碳酸钙晶体颗粒生长的方法247、一种核果木素A的提取方法248、巴西木素在制备抑制β-淀粉样蛋白聚集的药物或保健品的用途249、一种从降香檀叶中提取、分离和纯化异黄酮活性成分鹰嘴豆芽素A和染料木素的方法250、香叶木素在制备治疗心血管疾病的药物中的应用251、生物降解脱木素——机械制浆技术252、木素催化分离剂253、带活化木素磺化盐涂层的颗粒的制造方法254、氧碱木素合成聚氨酯的方法255、用草浆木质素磺酸铵生产铬木素的方法256、非木质木素纤维素材料的酸处理257、包括木素衍生物质的家用清洁和/或衣物洗涤剂组合物258、氮杂苏木素类化合物及其合成方法259、发酵含木素纤维素材料260、全降解聚碳酸亚丙酯/碱木素复合片材材料及其制备方法261、一种适用于高木素含量废新闻纸脱墨浆造纸的耐酸性碳酸钙填料的制备方法及其加填纸262、通过电化学氧化木素水溶液或含水悬浮液制备香草醛的方法263、具有以不均匀分布存在于芯中的泡沫塑料颗粒的木素纤维材料264、具有肽连接子的新型美登木素生物碱衍生物及其偶联物265、巴西苏木素在制备用于防治肝肾损伤的药物中的应用266、橙皮苷一锅煮法制备香叶木素1、本套技术资料160元2、资料都为电子版的技术资料,资料包括相关配方制备工艺等,客户也可以根据自己需要选择适合自己的进行打印。
木质素的生产方法
木质素的生产方法主要包括提取工艺和生物转化工艺。
1. 提取工艺:木质素的提取一般采用溶剂法。
首先将木材进行粉碎,然后用有机溶剂(如乙醇、甲醇等)进行浸提,使木质素溶解于溶剂中。
随后通过蒸馏、浓缩等工艺步骤,得到纯净的木质素。
2. 生物转化工艺:利用微生物的代谢活性,可以将木质素转化为具有特定功能的产物。
目前常用的生物转化工艺包括厌氧发酵、氧化还原反应等。
这些方法能够高效地转化木质素,从而得到所需的产品。
以上是木质素的生产方法,仅供参考,建议咨询专业人士获取更多信息。
利用碱法和有机溶剂法提取甘草渣木质素作者:赵俭波陈新萍来源:《江苏农业科学》2014年第02期摘要:以甘草渣为原料,采用碱法和有机溶剂法2种方法,用氢氧化钠、氨水、丙酮、乙二醇4种溶剂提取木质素,这4种溶剂的提取率分别为:17.25%、5.75%、11.54%、12.60%。
测定了木质素FT-IR光谱图。
采用乙酰化法和差示光度法测定了总羟基和酚羟基含量。
结果表明:有机溶剂法提取的木质素活性基团含量更高。
采用凝胶渗透色谱(GPC)测定了用氢氧化钠和丙酮提取的木质素分子量及分子量分布,分析显示:用丙酮提取的木质素分子量更小、分布更窄。
关键词:甘草渣;木质素;碱法;有机溶剂法中图分类号: TQ028.9;R284.2文献标志码: A文章编号:1002-1302(2014)02-0223-03收稿日期:2013-06-24基金项目:塔里木大学校长基金硕士项目(编号:TDZKSS1002)。
作者简介:赵俭波(1982—),男,重庆人,硕士,讲师,研究方向为农业废弃物的回收利用。
E-mail:lain_1982@。
木质素又称木素(lignin),是植物体次生代谢过程中合成的一种天然有机高分子物质,在自然界中的含量仅次于纤维素[1](1-2)。
木质素结构中存在多种官能团,如甲氧基(—OCH3)、羟基(—OH)、羰基(—CO)等,它们在木质素中的含量除了与木质素的种类有关外,还与木质素的提取方法有关。
木质素结构中的羟基主要有2种类型:一种是存在于木质素结构单元苯环上的酚羟基;另一种是木质素结构单元侧链上的脂肪族醇羟基;这些羟基既可以以游离的羟基存在,又可以与其他烷基或芳基连接成醚。
正是由于多种官能团的存在,因此木质素能发生多种化学反应,目前国内外已经开发的木质素产品达千余种,主要有合成树脂、胶黏剂、土壤改良剂、农药缓释剂、橡胶补强剂、染料分散剂、水泥减水剂、自由基清除剂等[2-3],因此木质素在化学化工生产中具有重要的应用价值。
酶解木质素的分离提取方法CN 100487126 C摘要本发明公开了两种酶解木质素的分离提取方法。
利用微生物酶解玉米秸秆中的糖分制备能源酒精是克服石油短缺所造成的能源危机的有效途径之一。
本发明分别采用有机溶剂萃取和无机化学品处理的方法从微生物酶解玉米秸秆的残渣中分离提取获得酶解木质素。
在制备能源酒精的微生物发酵和从残渣分离的过程中酶解木质素都处在相对温和的状态下,因此酶解木质素较好地保留了木质素的活性基团,适于制备木质素的改性产品,有良好的经济价值。
从微生物酶解玉米秸秆的残渣中分离提取酶解木质素可以解决微生物酶解玉米秸秆制备能源酒精工艺的亏损问题,将有利于推广这种绿色环保的新工艺,有利于可持续发展。
权利要求(5)1、一种酶解木质素的无机分离提取方法,其特征在于:将酶解玉米秸杆的残渣与无机碱性溶液混合,经过加热、加压,使酶解玉米秸杆的残渣中的木质素与无机碱性溶液充分反应溶解,通过过滤将含有酶解木质素的溶液与其他不溶的组分分离,酶解木质素溶液经过酸液中和后,加水使酶解木质素以沉淀析出,再经过离心分离、水洗、干燥得到酶解木质素。
2、根据权利要求1所述的酶解木质素的无机分离提取方法,其特征在于-加热的温度为30-10(TC、加压的压力为0〈压力《l.簡Pa、并经过0.5-6.0小时。
3、根据权利要求2所述的酶解木质素的无机分离提取方法,其特征在于:其原料组成及重量份数比为:酶解玉米秸杆的残渣100份浓度为1一35%的无机碱性溶液200-1000份。
4、根据权利要求1或2所述的酶解木质素的无机分离提取方法,其特征在于:所述的无机碱性溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、氢氧化钙溶液、氨水中的一种或一种以上。
5、根据权利要求1所述的酶解木质素的无机分离提取方法,其特征在于:所述的酸液为弱酸。
说明酶解木质素的分离提取方法技术领域:本发明涉及从微生物酶解玉米秸杆的残渣中分离提取酶解木质素的工艺和配方。
背景技术:地球上的石油资源日益枯竭,替代能源的开发迫在眉睫。
利用麦秆提取木质素,制备防腐剂等化学品近年来,环境污染问题日益严重,而木质素作为一种天然的有机化合物,被广泛应用于化工领域。
麦秆作为生物质资源之一,在加强环境治理与可持续发展的背景下,已成为制备木质素、生物质能源等的重要原料之一。
因此,本文将探讨麦秆提取木质素的工艺、应用和未来发展方向。
一、麦秆提取木质素的工艺麦秆中的木质素分为两种类型:纤维素和半纤维素木质素。
它们的提取工艺有所不同。
麦秆提取木质素的工艺,主要可分为以下几步:1、预处理:麦秆预处理使得木质纤维素及其半纤维素处于疏松状态,有利于提取酚类化合物。
预处理方法有热水处理和碱处理。
2、萃取:利用水、乙醇、丙酮、醋酸乙酯、二硫化碳等溶剂,将麦秆中的木质素溶出。
3、提取:通过闪蒸法、汽提法、溶剂萃取法等,使得溶液中的木质素质量浓度高达50%以上。
4、分离:利用多级萃取和分离工艺,将木质素从其他有机物中分离出来。
5、纯化:一般采用色谱法、逆流蒸馏法等,使得木质素单一化和纯化。
二、麦秆提取木质素的应用麦秆提取木质素广泛应用于制备细胞壁材料、生物质能源、玻璃纤维等材料。
此外,它还可用于制备防腐剂、颜料、食品添加剂等化学品。
1、防腐剂:麦秆提取木质素中含有丰富的酚类化合物。
由于酚类化合物具有良好的抗菌性,因此,麦秆提取木质素可作为优质的防腐剂广泛应用于建筑和木制品加工等领域。
2、玻璃纤维:玻璃纤维是由玻璃纤维和粘结剂组成的轻质、高强度材料。
麦秆提取木质素中所含的纤维素和半纤维素木质素可以用作玻璃纤维粘结剂,极大地提高了玻璃纤维的强度和耐久性。
3、食品添加剂:麦秆提取的木质素中富含多酚类化合物,它们有助于保持食品的新鲜度、防止氧化,具有抗氧化、免疫调节、抗癌等保健作用,被广泛应用于休闲食品、饮料等领域。
三、麦秆提取木质素的未来发展方向麦秆提取木质素技术是可持续发展的产物,它能够充分利用生物质资源,减少对石化资源的依赖,对环境保护和可持续发展有着重要的意义。
利于提取木素的两段硫酸盐法蒸煮技术的研究李镇;刘秋娟【摘要】研究了巨尾桉两段硫酸盐法蒸煮技术,该技术利于从黑液中提取木素.第一段蒸煮利用木片在蒸煮过程中产生的酸性物质降低黑液的pH值,以利于从黑液中提取木素.第二段改良蒸煮条件,以保证细浆得率和卡伯值.通过参数优化得出了在实验室条件下可以稳定运行的两段蒸煮技术参数.第一段蒸煮:黑液用量66%(相对于总液量),升温时间30 min,保温时间30 min,最高温度130℃,液比1:5;第二段蒸煮:用碱量20%(以NaOH计),硫化度35%,升温时间90 min,保温时间90 min,最高温度160℃,液比1∶5.在此条件下,第一段蒸煮黑液的pH值可以降到10.5左右,其中的木素易于通过酸析法提取.与传统蒸煮相比,在细浆得率保持相近的情况下,两段蒸煮的总用碱量可降低2个百分点,卡伯值降低1.4个单位.【期刊名称】《中国造纸》【年(卷),期】2019(038)004【总页数】7页(P8-14)【关键词】两段蒸煮;黑液;提取木素【作者】李镇;刘秋娟【作者单位】天津科技大学天津市制浆造纸重点实验室,天津,300457;天津科技大学天津市制浆造纸重点实验室,天津,300457【正文语种】中文【中图分类】TS743+.12木素是自然界中唯一能提供大宗可再生芳香基化合物的天然资源,从造纸黑液中提取木素不仅可以增加造纸厂收入,而且能够增加碱回收炉的产能。
目前,从碱法制浆黑液中提取木素的方法主要有酸析法、絮凝沉淀法和超滤法等。
酸析法由于设备简单、提取效率高等优势得到较为广泛的应用。
Uloth等人[1- 2]研究表明,酸析木素的产率最高。
Öhman等人[3]研究发现,用强酸提取木素和用CO2提取木素的效果相同。
Wallmo等人[4]研究发现,降低温度、提高黑液浓度有利于提取木素。
Whalen[5]的研究指出,有机酸比无机酸更有利于析出纯度较高的木素。
酸析法中最先进的技术为LignoBoost技术[6],该技术利用碱回收炉烟气中的CO2降低黑液pH值,在碱性条件下通过木素沉淀、分离、酸化、洗涤四个重要工段提取木素。
酸水解分离木素
酸水解法是常用来分离原料木素和纸浆残余木素的方法。
酸水解法是将抽提后的木粉或纸浆用二氧六环一水一盐酸溶液进行酸水解(盐酸浓度为0.lmolL/)"操作过程如下:
将100g可以通过20目筛的木粉(绝干量)试样加入到5000ml的三颈瓶中,再加入3000mL0.lmol/L盐酸的二氧六环:水溶液(二氧六环:水体积比为82:18,此共沸物的沸点是880C)"装上回流装置,通入氮气,加热回流2h, 酸水解后,过滤,用二氧六环:水溶液洗涤"收集滤液及洗涤液,在400C以下旋转蒸发,直至所有的二氧六环被蒸发掉"蒸发过程中,剩余液体的体积不能太少,以避免酸性太高"将剩余液体静置于冰箱中使木素凝聚,滤出沉淀,并洗至中性"将沉淀分散在少量水中,形成悬浮液,冷冻过夜"冷冻干燥即可得到粉末状木素试样"该木素试样由正戊烷抽提h8,即可得到纯净的木素试样"虽然酸水解木素的纯度比较高,木素得率比磨木木素有所提高,但是依然比较低,一般为30%左右"同时,因为酸水解时酸的浓度比较高,很有可能改变木素的结构"。
酶解分离木素
木粉或纸浆经过球磨以后,进行酶解,结束后进行分离,即可得到粗的木素试样"粗木素试样用二氧六环:水溶液溶解,过滤得到溶有木素的溶液,旋转蒸发掉二氧六环,然后冷冻干燥即可得到酶解木素"酶解时木素结构基本上没有改变,得率也非常高,可达80%"但是,因为分离过程中,木素和碳水化合物的连接LCC没有被断裂开来,所以木素中含有碳水化合物,同时酶本身的蛋白质也会残留在木素试样中,使得木素的纯度比较低[811"以上是几种常用的木素分离方法,但是用它们分离出来的木素都有局限性"近年来,AgryorpouloS在这些方法的基础上,发展了能够分离出高得率!高纯度木素的酶解一弱酸解两段法,本研究中原料木素和纸浆残余木素均采用该方法进行分离"同时,对于黑液中溶出木素分离采用酸析的方法,得到木素试样,然后经两段法中的弱酸水解对木素进行纯化"。
原料木素和纸浆中残余木素的分离—— 两段法
酶-弱酸水解两段法分离原料木素流程如图4一3所示"具体过程如下:
第一段,酶处理"
绝干量60g的木粉,置入含有1200ml PH为4.5的醋酸-醋酸钠缓冲溶液的锥形瓶里,加入18ml纤维素酶(360IU/g),封口后置入400C的恒温摇床里,反应48h。
整个反应过程中剧烈摇动,使其混合均匀"反应结束后,过滤并用
pH为2的酸水洗涤,将固体冷冻干燥即得到粗木素"。
第二段,弱酸水解"
酶处理得到的粗木素置于二氧六环一水溶液(二氧六环:水体积比为85:15,沸点约为860C)中,浓度为5%且该溶液中盐酸含量为0.olmolL/"通入氮气,加热回流2h"反应结束后经过过滤和二氧六环一水溶液洗涤,得到的清液用碳酸氢钠中和"然后,在300C以下旋转蒸发"浓缩后的溶液,缓慢地滴入pH值为2的酸水中,木素沉淀,离心分离,冷冻干燥,即得到木素样品"该木素样品,经过高效液相色谱分析(HPLC)级别的正己烷洗涤,常温下真空干燥,即可得到比较纯净的木素试样"。
分离纸浆中残余木素的方法与原料木素的分离相同,只是在第二段时,酸的浓度为o.05molL/"并且纸浆在酶处理之前不用经过球磨机研磨"木粉或纸浆经过酶解后,再经过弱酸水解,因为使用条件非常温和,所以不会引起木素结构的变化"同时,弱酸水解时使木素与碳水化合物的连接LCC断裂,并且也可以使酶残留的蛋白质水解,所以所得木素试样的纯度高,得率也比较高"
黑液中溶出木素的分离与提纯一一酸析法十弱酸解
黑液中的溶出木素的分离采用酸析方法,然后经过弱酸解进行提纯"酸析法分离木素,具体操作如下:取黑液100ml,用滤纸过滤,然后滤液用蒸馏水稀释10倍,加入DTPA(0.6一0.8g)鳌合处理,加入2molL/的硫酸至pH值为6,搅拌1小时,再加入硫酸使pH值达到3。
将该悬浮物在冰箱中冷冻过夜"解冻后离心分离,收集沉淀风干,即得到粗木素。
对所得到的粗木素进行弱酸水解,其方法与从纸浆中分离木素方法中的弱酸水解完全相同"经过弱酸解后,就可以得到纯的溶出木素试样,编码分别为DL一KP和DL一EMCC"为了对比弱酸水解的效果,对EMCC系列中由酸析法得到的粗木素不进行弱酸水解,只是用二氧六环一水溶液进行溶解,过滤,然后旋转蒸发掉二氧六环,再将木素试样经过冷冻干燥得到纯净的木素试样,其编码为:DL一EMCC一D"应用这两种方法对粗溶出木素进行提纯的得率见表4一7"可以明显地看出,经过弱酸处理以后,木素的得率有了很大的提高,而仅仅用二氧六环一水溶液溶出的木素得率仅为41.5%"这可能是因为黑液中溶出的木素仍然与碳水化合物存在连接,经过弱酸水解该连接断裂,使得木素更多地溶解到二氧六环一水溶液体系中"。