【摘 要】
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木质包装废弃物作为包装废弃物的主要成分之一,具有很高的再利用价值。然而,大量木质包装废弃物被随意丢弃或者直接燃烧掉,并没有得到合理有效的再利用,这不仅造成了木材资源
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木质包装废弃物作为包装废弃物的主要成分之一,具有很高的再利用价值。然而,大量木质包装废弃物被随意丢弃或者直接燃烧掉,并没有得到合理有效的再利用,这不仅造成了木材资源的大量浪费,还给环境带来了一定的危害。生物质定向液化技术可以选择性的将生物质中的组分分离,进一步加工转化为高价值的平台化合物。为此,本文以几种常见的木质包装材料为原料,在绿色环保的反应体系中,将纤维素、半纤维素和木质素选择性的定向液化分离。主要工作与结论如下:(1)以杨木为原料探究了温度、催化剂浓度和保温时间对半纤维素定向液化的影响。杨木半纤维素定向液化的最佳反应条件为温度160℃、草酸浓度1%、保温时间10min,此条件下的半纤维素脱除率为98.32%,纤维素和木质素保留率分别为92.12%和91.3%。松木、毛竹、桉木、荆条、小麦秸秆和木屑六种原料中,松木的液化效果最接近杨木,小麦秸秆和杨木区别最大。(2)不同温度条件下杨木GVL/H2O液化后,木质素脱除率从120℃时的61.96%上升到了170℃时的93.05%,纤维素保留率从120℃时的99.65%降至170℃时的80.78%,此时纤维素的纯度为95.29%。毛竹的木质素脱除率最高可达到86.02%,相对应的纤维素基固体剩余物的纤维素纯度为86.53%。松木表现出与杨木具有较大差异性的木质素液化效果。(3)利用凝胶渗透色谱(GPC)分析对不同温度下杨木和不同原料提取出的木质素进行分子量的分析表征,分析结果表明,木质素的相对分子量和多分散性指数随着温度的升高而降低。利用二维核磁(2D-HSQC NMR)光谱分析对140℃和170℃温度条件下的杨木析出木质素进行结构表征,结果显示,在温度较高的条件下木质素发生更多化学键的断裂,典型的木质素结构仍然存在。
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