文献综述
文 献 综 述1.木质素的应用1.1分散剂分散剂是工业木质素研究最早、工艺比较成熟、应用最广的领域。
木质素磺酸盐结构中既有苯丙烷为骨架的疏水性基团又有磺酸基等较强的亲水性基团,因此被用做制备分散剂的原材料。
并且商业市售的分散剂大多是以木质素磺酸盐为主。
一些学者通过对其它木质素进行改性发现其分散性能都能达到商业级别,这样可以为木质素分散剂的制备提供更多技术路线。
例如:Matsushita 等[1]以硫酸盐木质素为原料先将其酚化改性,然后分别通过溴乙酸羧甲基化和通过甘氨酸,肌氨酸和亚氨基去乙酸的曼尼希反应来引入羧基,这两种方法制备的水溶性木质素衍生物对石膏的分散效率均比商业木质素磺酸盐高。
Wenming等[2]将硫酸盐木质素在碱性条件下和过氧化氢发生反应制备得到氧化木质素,发现制备得到的氧化木质素可以用作高岭土悬浮液的阴离子分散剂,在 PH=5 的条件下,氧化木质素的添加量为40mg/L 时,其分散效果要优于商业木质素磺酸盐。
Pang等[3]用碱木质素替代部分苯酚制备得到了木质素氨基磺酸基分散剂,该分散剂可以降低陶瓷浆料的粘度,提高浆料的流动性和稳定性,其分散效果优于无机分散剂。
1.2合成聚合物高分子由于木质素分子结构中含有较多的羟基、羧基、醛基等官能团,可以和其它化学试剂合成聚合物并用做粘合剂、发泡材料和增强材料,从而可以降低合成树脂的生产成本,并为工业木质素的利用提供更多的技术方法。
例如Li等[4]利用甘蔗渣中提取出的木质素代替部分苯酚和甲醛在草酸催化和微波加热的共同作用下合成酚醛树脂,当木质素替代苯酚的含量达到20%时,树脂的粘合强度达到了1.017MPa。
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