【摘 要】
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作为一种可再生资源,木质纤维生物质有着分布广,含量多等特点,主要由纤维素、木质素和半纤维素等组成。利用离子液体水溶液预处理木质纤维生物质过程(Ionosolv process)近年来
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作为一种可再生资源,木质纤维生物质有着分布广,含量多等特点,主要由纤维素、木质素和半纤维素等组成。利用离子液体水溶液预处理木质纤维生物质过程(Ionosolv process)近年来受到国内外研究者广泛关注,该方法的特点是选择性溶解和分离木质素。通过研究离子液体-木质素-水溶液的流变特性,分析离子液体水溶液中木质素大分子纳微结构,有助于深入理解木质素溶解过程,从而进一步优化和设计离子液体水溶液预处理过程。基于此,本工作分别以酶解木质素(EHL)和碱木质素(AL)为原料,利用旋转粘度计考察木质素-1-丁基三甲基咪唑氯盐([C4C1im]Cl)-水溶液流变特性,研究木质素浓度、剪切速率和温度等因素对溶液流动和大分子链构型的影响。研究发现,木质素浓度、剪切速率、分子量和温度等因素影响木质素-[C4C1im]Cl-水溶液的黏度;随着木质素浓度增高,木质素-[C4C1im]Cl-水溶液的黏度增大,且在高浓度区,黏度增长的幅度大。由稀溶液区上升到亚浓溶液区时,存在木质素大分子重叠浓度(c*),随温度和[C4C1im]Cl含量的改变,c*也发生变化;温度上升时,c*增大;木质素浓度上升时,重叠浓度c*降低,这与分子链运动与分子链密度有关。对于不同种类木质素,分子量影响溶液的黏度。分子量大,分子链长且复杂,溶液缠结形成链段,不利于流体流动,宏观表现为黏度增大。对于不同的木质素-[C4C1im]Cl-水溶液,剪切速率对溶液黏度都有显著影响。运用幂律方程计算非牛顿指数n,发现这些木质素-[C4C1im]Cl-水溶液都具有剪切变稀特征,说明剪切过程中溶液中木质素大分子链随流体取向运动,并发生解缠结现象。研究还发现温度升高时,木质素-[C4C1im]Cl-水溶液的黏度会有不同程度降低。利用Arrhenius方程进行拟合,绘制lnη与1/T曲线,从而得到对应黏流活化能Eη。结果表明,酶解木质素-[C4C1im]Cl-水溶液的Eη高于碱木质素-[C4C1im]Cl-水溶液,说明酶解木质素-[C4C1im]Cl-水溶液的黏度-温度敏感性更好。
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