手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

万流景仰网 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store

发布

本篇文章给大家谈谈木质素是什么,以及木质素和纤维素的区别对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • 木质素是什么东西
  • 木质素是什么,有什么用?2
  • 木质素是什么东西,有什么用
  • 什么是木质素?
  • 什么是木质素
  • 木质素在农药中有什么作用呢?

Q1:木质素是什么东西

木质素,是一类复杂的有机聚合物,其在维管植物和一些藻类的支持组织中形成重要的结构材料。木质素在细胞壁的形成中是特别重要的,特别是在木材和树皮中,因为它们赋予刚性并且不容易腐烂。

木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接,形成木质素-碳水化合物复合体(Lignin-CarbohydrateComplex),故目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。

Q2:木质素是什么,有什么用?2

木质素是由苯丙烷单元通过碳一碳键和醚键连接而成的无定形聚合物,是植物界中储量仅次于纤维素的第二大生物质资源。

木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗圧作用。可作为环氧树脂、橡胶及热塑料性塑等的添加剂。可作为高分子材料,还可作动物饲料添加剂等。

Q3:木质素是什么东西,有什么用

木质素是由四种醇单体(对香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。

木质素是构成植物细胞壁的成分之一,具有使细胞相连的作用。

因单体不同,可将木质素分为3种类型:由紫丁香基丙烷结构单体聚合而成的紫丁香基木质素(syringyl

lignin,s-木质素),由愈创木基丙烷结构单体聚合而成的愈创木基木质素(guajacyl

lignin,g-木质素)和由对-羟基苯基丙烷结构单体聚合而成的对-羟基苯基木质素(hydroxy-phenyl

lignin,h-木质素);裸子植物主要为愈创木基木质素(g),双子叶植物主要含愈创木基-紫丁香基木质素(g-s),单子叶植物则为愈创木基-紫丁香基-对-羟基苯基木质素(g-s-h)。从植物学观点出发,木质素就是包围于管胞、导管及木纤维等纤维束细胞及厚壁细胞外的物质,并使这些细胞具有特定显色反应(加间苯三酚溶液一滴,待片刻,再加盐酸一滴,即显红色)的物质;从化学观点来看,木质素是由高度取代的苯基丙烷单元随机聚合而成的高分子,它与纤维素、半纤维素一起,形成植物骨架的主要成分,在数量上仅次于纤维素。木质素填充于纤维素构架中增强植物体的机械强度,利于输导组织的水分运输和抵抗不良外界环境的侵袭。

木质素在木材等硬组织中含量较多,蔬菜中则很少见含有。一般存在于豆类、麦麸、可可、巧克力、草莓及山莓的种子部分之中。其最重要的作用就是吸附胆汁的主要成分胆汁酸,并将其排除体外。

另外,虽然其详细情况目前尚不得而知,但木质素的构造与多酚非常相似,故此,木质素与多酚应该有密切的关系。总之,二者对于身体都有很好的作用。

Q4:什么是木质素?

由松柏醇、芥子醇和对-香豆醇经酶作用脱氢聚合而成的无定形天然高聚物。又称木素。木质素最早由舒尔兹(F.Schulze)于1857年提出,来源于拉丁语“lignum”。它是植物界中仅次于纤维素的一类最丰富和最重要的有机高聚物。广泛分布于具维管束的羊齿类植物以上的高等植物中。木质素与半纤维素一起作为细胞间质填充于胞间层以及细胞壁的微细纤维间。它能减少细胞壁的透水性,增加树木茎干的抗张强度,也能防止细胞受微生物侵蚀。木材的木质素含量为20~40%,禾本科植物为15~25%。


类型和分布


木质素按其结构分类为:愈疮木基型木质素,简称G木质素;愈疮木基—紫丁香基型木质素,简称GS木质素。针叶树材木质素主要由愈疮木基丙烷构成,属于G木质素。阔叶树材木质素由愈疮木基丙烷和紫丁香基丙烷构成,属于GS木质素。禾本科木质素除由愈疮木基丙烷与紫丁香基丙烷构成外,还有较多的对-羟苯基丙烷,称为GSH木质素。受压木木质素中除有愈疮木基丙烷外,尚有相当数量的对-羟苯基丙烷,称为GH木质素。


木质素在植物中的分布不均一。随树种、树龄、取样部位的不同,木质素的含量和结构都有差别。据紫外显微镜和扫描电镜—能量分析仪(SEM-EDXA)测定,针、阔叶树材和禾本科各类细胞的胞间层与细胞角的木质素浓度都比次生壁高得多,其中以细胞角的浓度最高。由于次生壁的体积比胞间层和细胞角大得多,木材和禾本科木质素约有2/3分布于次生壁。阔叶树材不同类型的细胞中木质素的类型不同。木纤维中的木质素主要由紫丁香基丙烷构成,而导管单元的木质素主要由愈疮木基丙烷构成。


分离方法


按照木质素分离的原理可分为两类:①溶解植物中的高聚糖,保留木质素残渣;②溶解木质素留下高聚糖。属于前法分离的木质素有硫酸木质素、盐酸木质素和高碘酸盐木质素等;属于后者的有磨木木质素(简称MwL)、纤维素酶解木质素(简称CEL)、二氧六圜木质素等,与制浆造纸工业有关的木质素磺酸、碱木质素和硫酸盐木质素也属于此类。基于天然存在于植物中木质素的活泼性、结构的复杂性以及与高聚糖间错综复杂的关系,至今未能分离出完全代表植物中木质素的分离木质素。用缓和方法分离的木质素如MWL和CEL常用于木质素结构的研究。


化学结构


包括元素组成、官能团、基本结构单元和结构单元间的连接、木质素的结构模型。


元素组成


木质素主要由碳、氢、氧三种元素组成。禾本科木质素除含上述元素外,还有少量氮元素。


官能团


木质素的主要官能团有甲氧基、羟基和羰基。甲氧基是木质素的特征官能团。存在于苯丙烷结构单元的苯环上。针、阔叶树材木质素中的甲氧基分别为14~16%和17~22%。木质素中的羟基有存在于苯环上的酚羟基和侧链上的醇羟基。羰基存在于结构单元的侧链上。禾本科木质素结构单元侧链上还有羧基。


基本结构单元和结构单元间的连接


木质素的基本结构单元为苯基丙烷,即


结构单元间通过醚键和碳碳键相连。其中以醚键为主。木质素中约有2/3~3/4的苯丙烷单元以醚键相连,其余为碳碳键。


醚键


木质素中醚键包括酚醚键、烷醚键和二芳醚键。以酚醚键为主。酚醚键中芳基-甘油-β-芳醚即β-O-4醚键数量最多,占木质素结构单元的一半左右(结构图中结构单元1-2,2-3,4-5,6-7,7-8和13-14)。其余为α-O-4醚键(结构单元3-4,3-13和15-16)和二芳基醚键(结构单元8-10)。此外还有二烷基醚键(结构单元10-11)等。


碳碳键


主要的碳碳键有β-5(结构单元3-4),β-β(结构单元10-11),5-5(结构单元5-6)和β-1(结构单元8-9)等。


禾本科木质素中还有对-香豆酸和阿魏酸与相邻结构单元侧链α或γ碳键的酯键。


木质素的结构模型


针叶树材木质素结构模型有弗罗登伯尔(K.Freudenberg)1968年提出的由18个苯丙烷构成的云杉木质素模型,阿德勒(E.Alder)1977年提出的16个苯丙烷构成的云杉木质素模型(见图),神原彰1980年提出的28个苯丙烷组成的结构模型。量大的针叶树材木质素结构模型是格莱塞(W.Glasser)1981年提出由94个苯丙烷组成的火炬松木质素模型。尼姆兹(H.Nimz)1974年提出阔叶树材山毛榉木质素模型图,包括25个苯丙烷单元。上述各种模型都只能代表木质素结构的片断。目前已能较详细地描述针叶树材的木质素结构。阔叶树材及禾本科木质素的结构尚有许多不明了处。鉴于木质素细结构的复杂性和现行分析方法的某些缺陷,现有的木质素模型仍需修改。


物理性质


随木质素的来源、分离和纯化方法而异。分离木质素的颜色由浅乳酪色至深棕色。无光学活性。折射率1.61。密度1.25~1.40克/平方厘米。分子量为几百至几十万,具多分散性。木材磨木木质素分子量为10000~20000,禾本科磨木木质素为7000~9000。分子形状近于球状或块状。不溶于常用的中性有机试剂。木质素具热塑性,其软化温度与木质素的分子量和含水率有关。干的分离木质素软化温度一般为120~200℃。木质素的热塑性与制浆造纸和木材加工工业有密切关系。


化学性质


木质素可发生侧链反应和芳核的选择性反应。侧链反应多与活性苯甲醇、烷醚键和芳醚键有关。芳核上主要发生卤化和硝化反应。与木质素改性有关的反应有甲酰化、氰乙基化、酚化和接枝共聚等。木质素的化学反应对制浆造纸尤为重要。木质素在制浆中发生侧链与氢氧化钠、硫化钠和亚硫酸盐的亲核反应,在漂白中与分子氯、二氧化氯、氧、次氯酸盐和过氧化氢发生各种亲电和亲核反应。在高温的酸性和碱性介质中还发生缩聚反应。


木质素能与脂肪族化合物、酚类、芳香胺类、杂环化合物和无机化合物发生显色反应。木质素的显色反应对于木质素的鉴别、分类和分布的研究以及特定结构基团的定量都有密切的关系。其中缪勒(M?ule)反应和克劳斯—贝文(Cross-Bevan)反应常用来鉴别针、阔叶树材。


利用


木质素除可作为燃料或保留于纸浆中生产高木质素含量的纸浆外,可以其聚合物形式用作染料;油井、碳黑、水泥、混凝土等方面的分散剂;沥青、蜡和脂肪的乳化剂;动物饲料、石墨、铁矿砂、煤砖的粘合剂;水处理剂、工业上的清洁剂、防腐蚀剂及农业用微量营养剂等。在作为橡胶的增强剂、抗氧剂、可控农药、酚醛树脂代用品等方面也有应用价值。由木质素制备的低分子化学试剂主要有香草醛、二甲硫醚和二甲亚砜等。工业木质素来源丰富,价格低廉,对人畜无毒。木质素有广阔的利用前景。

Q5:什么是木质素

木质素(拉丁语、英语、德语: Lignin)是一类复杂的有机聚合物,其在维管植物和一些藻类的支持组织中形成重要的结构材料。木质素在细胞壁的形成中是特别重要的,特别是在木材和树皮中,因为它们赋予刚性并且不容易腐烂。在化学上,木质素是交叉链接的酚聚合物。


植物的木质部(一种负责运水和矿物质的构造)含有大量木质素,使木质部维持极高的硬度以承拓整株植物的重量。


木质素纤维素作用


1、防止各种塑性和机械性收缩,离析等因素而导致的非结构性裂缝,可增加混泥土在塑性阶段的延伸性,从而有效的防止了前期的收缩和沉缩裂缝的产生。


2、在混泥土硬化阶段提高了混泥土抗冲击强度和疲劳强度。


3、能有效减少裂缝,增加材料介质连续性,减小了冲击波被阻断而引起的局部压力集中的现象。


4、能吸收冲击能量,特别在初裂后有继续吸收冲击能的能力,同时能够使裂缝宽度扩张缓慢。


5、能够延长混泥土的寿命,提高混泥土在疲劳过程中刚度的保持能力。


6、提高了泥土轴向抗拉强度和变曲抗拉强度,混泥土是一种脆性材料,它的抗拉强度很低,一般只有抗拉6%-12%,由于抗拉强度比较低,当混泥土表面出现较大的拉应力时容易形成开裂;


从而严重降低了混泥土的耐久性,掺入同拌的混泥土抗拉强度的前提下,能有效降低混泥土的脆性,提高抗折强度从而提高混泥土的耐久性,为有效解除混泥土的质量通病开辟了良好前景。


以上内容参考 百度百科-木质素纤维素;百度百科-木质素

Q6:木质素在农药中有什么作用呢?

木质素在农药中有什么作用呢?


木质素是一种表面活性剂,可以通过改性、加工、复配等方法生产多个产品,主要用于树脂、橡胶、染料、陶瓷、水泥、沥青、饲料、水处理、水煤浆、混凝土、耐火材料、油田钻井、复合肥料、冶炼、铸造、粘合剂。通过实验证明,木质素磺酸盐防止沙土化土壤十分有效,还可以做沙漠固定沙剂。


天然的木质素(Lignin)是一种广泛存在于植物木质组织中无定形的、由四种醇单体(对香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。是构成植物细胞壁的成分之一,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,为次生壁主要成分。木质素本身不能溶于水,在需要经过磺化(亚硫酸盐)、碱化(OH)才能溶解于水。木质素经过磺化加工、缩合、转化、脱糖等工艺制得木质素磺酸盐(如木质素磺酸钠、木质素磺酸钙等)。


不同原药制成的木质素磺酸盐,性能存在差别。树木为原料制成的木质素磺酸盐相比采用麦草制成的木质素磺酸盐,分子量更大,分散性能更好。木质素磺酸盐分子量的大小,取决于原材料本身和之后的化学改性。相同的磺化度下,分子量越大,分散和悬浮性会更好,因为分子量大,空间位阻效应越大,可防止原药的下层或转移。磺化度指的是磺酸基与总分子量的比,单位有的用毫摩尔克比,主要反应木质素的磺化程度,磺化越好,水溶性越好,磺化度高的木质素磺酸盐无论酸碱都溶解得很好。如果磺化度低则溶解度肯定差,有些廉价的木质素磺酸盐中还含有很多碱性木质素,影响木质素的溶解度。因此,pH值很高的木质素因为碱性木质素含量高,分散性比较差。


盐的类别及含量会影响木质素磺酸盐的分散效果,一般钠盐的pH高(10左右),钙盐pH稍低,分散悬浮性能钠盐稍好些,但不明显。木质素磺酸盐中含盐量的多少会影响产品的粘度、稳定性及溶解速度和分散性能。糖分及纤维等杂质的含量高低会对木质素磺酸盐的性质与分散性等性能形成一定的影响,糖分过高会造成吸潮结块,长时间会造成木质素变硬,分散性和溶解速度会受到影响。


国内生产的木质素磺酸盐工艺粗糙,品种相对单一,产量低,性能不稳定,与国外产品的差距还较大,平均分子量在5000左右,超过10000的比较少。而进口的的木质素磺酸盐分子量通常在5000~50000之间,性能优良。想要选择好的木质素磺酸盐助剂应当综合考量分子量、磺化度、盐含量、糖分等综合性指标,应选择各个指标都出色的产品。

关于木质素是什么和木质素和纤维素的区别的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于木质素是什么的详细内容...

今日天气详情" target="_blank" onClick="allCount('首页_点击_实况天气_实况天气')"> 2 °

本篇文章给大家谈谈木质素是什么,以及木质素和纤维素的区别对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • 木质素是什么东西
  • 木质素是什么,有什么用?2
  • 木质素是什么东西,有什么用
  • 什么是木质素?
  • 什么是木质素
  • 木质素在农药中有什么作用呢?

Q1:木质素是什么东西

木质素,是一类复杂的有机聚合物,其在维管植物和一些藻类的支持组织中形成重要的结构材料。木质素在细胞壁的形成中是特别重要的,特别是在木材和树皮中,因为它们赋予刚性并且不容易腐烂。

木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接,形成木质素-碳水化合物复合体(Lignin-CarbohydrateComplex),故目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。

Q2:木质素是什么,有什么用?2

木质素是由苯丙烷单元通过碳一碳键和醚键连接而成的无定形聚合物,是植物界中储量仅次于纤维素的第二大生物质资源。

木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗圧作用。可作为环氧树脂、橡胶及热塑料性塑等的添加剂。可作为高分子材料,还可作动物饲料添加剂等。

Q3:木质素是什么东西,有什么用

木质素是由四种醇单体(对香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。

木质素是构成植物细胞壁的成分之一,具有使细胞相连的作用。

因单体不同,可将木质素分为3种类型:由紫丁香基丙烷结构单体聚合而成的紫丁香基木质素(syringyl

lignin,s-木质素),由愈创木基丙烷结构单体聚合而成的愈创木基木质素(guajacyl

lignin,g-木质素)和由对-羟基苯基丙烷结构单体聚合而成的对-羟基苯基木质素(hydroxy-phenyl

lignin,h-木质素);裸子植物主要为愈创木基木质素(g),双子叶植物主要含愈创木基-紫丁香基木质素(g-s),单子叶植物则为愈创木基-紫丁香基-对-羟基苯基木质素(g-s-h)。从植物学观点出发,木质素就是包围于管胞、导管及木纤维等纤维束细胞及厚壁细胞外的物质,并使这些细胞具有特定显色反应(加间苯三酚溶液一滴,待片刻,再加盐酸一滴,即显红色)的物质;从化学观点来看,木质素是由高度取代的苯基丙烷单元随机聚合而成的高分子,它与纤维素、半纤维素一起,形成植物骨架的主要成分,在数量上仅次于纤维素。木质素填充于纤维素构架中增强植物体的机械强度,利于输导组织的水分运输和抵抗不良外界环境的侵袭。

木质素在木材等硬组织中含量较多,蔬菜中则很少见含有。一般存在于豆类、麦麸、可可、巧克力、草莓及山莓的种子部分之中。其最重要的作用就是吸附胆汁的主要成分胆汁酸,并将其排除体外。

另外,虽然其详细情况目前尚不得而知,但木质素的构造与多酚非常相似,故此,木质素与多酚应该有密切的关系。总之,二者对于身体都有很好的作用。

Q4:什么是木质素?

由松柏醇、芥子醇和对-香豆醇经酶作用脱氢聚合而成的无定形天然高聚物。又称木素。木质素最早由舒尔兹(F.Schulze)于1857年提出,来源于拉丁语“lignum”。它是植物界中仅次于纤维素的一类最丰富和最重要的有机高聚物。广泛分布于具维管束的羊齿类植物以上的高等植物中。木质素与半纤维素一起作为细胞间质填充于胞间层以及细胞壁的微细纤维间。它能减少细胞壁的透水性,增加树木茎干的抗张强度,也能防止细胞受微生物侵蚀。木材的木质素含量为20~40%,禾本科植物为15~25%。


类型和分布


木质素按其结构分类为:愈疮木基型木质素,简称G木质素;愈疮木基—紫丁香基型木质素,简称GS木质素。针叶树材木质素主要由愈疮木基丙烷构成,属于G木质素。阔叶树材木质素由愈疮木基丙烷和紫丁香基丙烷构成,属于GS木质素。禾本科木质素除由愈疮木基丙烷与紫丁香基丙烷构成外,还有较多的对-羟苯基丙烷,称为GSH木质素。受压木木质素中除有愈疮木基丙烷外,尚有相当数量的对-羟苯基丙烷,称为GH木质素。


木质素在植物中的分布不均一。随树种、树龄、取样部位的不同,木质素的含量和结构都有差别。据紫外显微镜和扫描电镜—能量分析仪(SEM-EDXA)测定,针、阔叶树材和禾本科各类细胞的胞间层与细胞角的木质素浓度都比次生壁高得多,其中以细胞角的浓度最高。由于次生壁的体积比胞间层和细胞角大得多,木材和禾本科木质素约有2/3分布于次生壁。阔叶树材不同类型的细胞中木质素的类型不同。木纤维中的木质素主要由紫丁香基丙烷构成,而导管单元的木质素主要由愈疮木基丙烷构成。


分离方法


按照木质素分离的原理可分为两类:①溶解植物中的高聚糖,保留木质素残渣;②溶解木质素留下高聚糖。属于前法分离的木质素有硫酸木质素、盐酸木质素和高碘酸盐木质素等;属于后者的有磨木木质素(简称MwL)、纤维素酶解木质素(简称CEL)、二氧六圜木质素等,与制浆造纸工业有关的木质素磺酸、碱木质素和硫酸盐木质素也属于此类。基于天然存在于植物中木质素的活泼性、结构的复杂性以及与高聚糖间错综复杂的关系,至今未能分离出完全代表植物中木质素的分离木质素。用缓和方法分离的木质素如MWL和CEL常用于木质素结构的研究。


化学结构


包括元素组成、官能团、基本结构单元和结构单元间的连接、木质素的结构模型。


元素组成


木质素主要由碳、氢、氧三种元素组成。禾本科木质素除含上述元素外,还有少量氮元素。


官能团


木质素的主要官能团有甲氧基、羟基和羰基。甲氧基是木质素的特征官能团。存在于苯丙烷结构单元的苯环上。针、阔叶树材木质素中的甲氧基分别为14~16%和17~22%。木质素中的羟基有存在于苯环上的酚羟基和侧链上的醇羟基。羰基存在于结构单元的侧链上。禾本科木质素结构单元侧链上还有羧基。


基本结构单元和结构单元间的连接


木质素的基本结构单元为苯基丙烷,即


结构单元间通过醚键和碳碳键相连。其中以醚键为主。木质素中约有2/3~3/4的苯丙烷单元以醚键相连,其余为碳碳键。


醚键


木质素中醚键包括酚醚键、烷醚键和二芳醚键。以酚醚键为主。酚醚键中芳基-甘油-β-芳醚即β-O-4醚键数量最多,占木质素结构单元的一半左右(结构图中结构单元1-2,2-3,4-5,6-7,7-8和13-14)。其余为α-O-4醚键(结构单元3-4,3-13和15-16)和二芳基醚键(结构单元8-10)。此外还有二烷基醚键(结构单元10-11)等。


碳碳键


主要的碳碳键有β-5(结构单元3-4),β-β(结构单元10-11),5-5(结构单元5-6)和β-1(结构单元8-9)等。


禾本科木质素中还有对-香豆酸和阿魏酸与相邻结构单元侧链α或γ碳键的酯键。


木质素的结构模型


针叶树材木质素结构模型有弗罗登伯尔(K.Freudenberg)1968年提出的由18个苯丙烷构成的云杉木质素模型,阿德勒(E.Alder)1977年提出的16个苯丙烷构成的云杉木质素模型(见图),神原彰1980年提出的28个苯丙烷组成的结构模型。量大的针叶树材木质素结构模型是格莱塞(W.Glasser)1981年提出由94个苯丙烷组成的火炬松木质素模型。尼姆兹(H.Nimz)1974年提出阔叶树材山毛榉木质素模型图,包括25个苯丙烷单元。上述各种模型都只能代表木质素结构的片断。目前已能较详细地描述针叶树材的木质素结构。阔叶树材及禾本科木质素的结构尚有许多不明了处。鉴于木质素细结构的复杂性和现行分析方法的某些缺陷,现有的木质素模型仍需修改。


物理性质


随木质素的来源、分离和纯化方法而异。分离木质素的颜色由浅乳酪色至深棕色。无光学活性。折射率1.61。密度1.25~1.40克/平方厘米。分子量为几百至几十万,具多分散性。木材磨木木质素分子量为10000~20000,禾本科磨木木质素为7000~9000。分子形状近于球状或块状。不溶于常用的中性有机试剂。木质素具热塑性,其软化温度与木质素的分子量和含水率有关。干的分离木质素软化温度一般为120~200℃。木质素的热塑性与制浆造纸和木材加工工业有密切关系。


化学性质


木质素可发生侧链反应和芳核的选择性反应。侧链反应多与活性苯甲醇、烷醚键和芳醚键有关。芳核上主要发生卤化和硝化反应。与木质素改性有关的反应有甲酰化、氰乙基化、酚化和接枝共聚等。木质素的化学反应对制浆造纸尤为重要。木质素在制浆中发生侧链与氢氧化钠、硫化钠和亚硫酸盐的亲核反应,在漂白中与分子氯、二氧化氯、氧、次氯酸盐和过氧化氢发生各种亲电和亲核反应。在高温的酸性和碱性介质中还发生缩聚反应。


木质素能与脂肪族化合物、酚类、芳香胺类、杂环化合物和无机化合物发生显色反应。木质素的显色反应对于木质素的鉴别、分类和分布的研究以及特定结构基团的定量都有密切的关系。其中缪勒(M?ule)反应和克劳斯—贝文(Cross-Bevan)反应常用来鉴别针、阔叶树材。


利用


木质素除可作为燃料或保留于纸浆中生产高木质素含量的纸浆外,可以其聚合物形式用作染料;油井、碳黑、水泥、混凝土等方面的分散剂;沥青、蜡和脂肪的乳化剂;动物饲料、石墨、铁矿砂、煤砖的粘合剂;水处理剂、工业上的清洁剂、防腐蚀剂及农业用微量营养剂等。在作为橡胶的增强剂、抗氧剂、可控农药、酚醛树脂代用品等方面也有应用价值。由木质素制备的低分子化学试剂主要有香草醛、二甲硫醚和二甲亚砜等。工业木质素来源丰富,价格低廉,对人畜无毒。木质素有广阔的利用前景。

Q5:什么是木质素

木质素(拉丁语、英语、德语: Lignin)是一类复杂的有机聚合物,其在维管植物和一些藻类的支持组织中形成重要的结构材料。木质素在细胞壁的形成中是特别重要的,特别是在木材和树皮中,因为它们赋予刚性并且不容易腐烂。在化学上,木质素是交叉链接的酚聚合物。


植物的木质部(一种负责运水和矿物质的构造)含有大量木质素,使木质部维持极高的硬度以承拓整株植物的重量。


木质素纤维素作用


1、防止各种塑性和机械性收缩,离析等因素而导致的非结构性裂缝,可增加混泥土在塑性阶段的延伸性,从而有效的防止了前期的收缩和沉缩裂缝的产生。


2、在混泥土硬化阶段提高了混泥土抗冲击强度和疲劳强度。


3、能有效减少裂缝,增加材料介质连续性,减小了冲击波被阻断而引起的局部压力集中的现象。


4、能吸收冲击能量,特别在初裂后有继续吸收冲击能的能力,同时能够使裂缝宽度扩张缓慢。


5、能够延长混泥土的寿命,提高混泥土在疲劳过程中刚度的保持能力。


6、提高了泥土轴向抗拉强度和变曲抗拉强度,混泥土是一种脆性材料,它的抗拉强度很低,一般只有抗拉6%-12%,由于抗拉强度比较低,当混泥土表面出现较大的拉应力时容易形成开裂;


从而严重降低了混泥土的耐久性,掺入同拌的混泥土抗拉强度的前提下,能有效降低混泥土的脆性,提高抗折强度从而提高混泥土的耐久性,为有效解除混泥土的质量通病开辟了良好前景。


以上内容参考 百度百科-木质素纤维素;百度百科-木质素

Q6:木质素在农药中有什么作用呢?

木质素在农药中有什么作用呢?


木质素是一种表面活性剂,可以通过改性、加工、复配等方法生产多个产品,主要用于树脂、橡胶、染料、陶瓷、水泥、沥青、饲料、水处理、水煤浆、混凝土、耐火材料、油田钻井、复合肥料、冶炼、铸造、粘合剂。通过实验证明,木质素磺酸盐防止沙土化土壤十分有效,还可以做沙漠固定沙剂。


天然的木质素(Lignin)是一种广泛存在于植物木质组织中无定形的、由四种醇单体(对香豆醇、松柏醇、5-羟基松柏醇、芥子醇)形成的一种复杂酚类聚合物。是构成植物细胞壁的成分之一,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,为次生壁主要成分。木质素本身不能溶于水,在需要经过磺化(亚硫酸盐)、碱化(OH)才能溶解于水。木质素经过磺化加工、缩合、转化、脱糖等工艺制得木质素磺酸盐(如木质素磺酸钠、木质素磺酸钙等)。


不同原药制成的木质素磺酸盐,性能存在差别。树木为原料制成的木质素磺酸盐相比采用麦草制成的木质素磺酸盐,分子量更大,分散性能更好。木质素磺酸盐分子量的大小,取决于原材料本身和之后的化学改性。相同的磺化度下,分子量越大,分散和悬浮性会更好,因为分子量大,空间位阻效应越大,可防止原药的下层或转移。磺化度指的是磺酸基与总分子量的比,单位有的用毫摩尔克比,主要反应木质素的磺化程度,磺化越好,水溶性越好,磺化度高的木质素磺酸盐无论酸碱都溶解得很好。如果磺化度低则溶解度肯定差,有些廉价的木质素磺酸盐中还含有很多碱性木质素,影响木质素的溶解度。因此,pH值很高的木质素因为碱性木质素含量高,分散性比较差。


盐的类别及含量会影响木质素磺酸盐的分散效果,一般钠盐的pH高(10左右),钙盐pH稍低,分散悬浮性能钠盐稍好些,但不明显。木质素磺酸盐中含盐量的多少会影响产品的粘度、稳定性及溶解速度和分散性能。糖分及纤维等杂质的含量高低会对木质素磺酸盐的性质与分散性等性能形成一定的影响,糖分过高会造成吸潮结块,长时间会造成木质素变硬,分散性和溶解速度会受到影响。


国内生产的木质素磺酸盐工艺粗糙,品种相对单一,产量低,性能不稳定,与国外产品的差距还较大,平均分子量在5000左右,超过10000的比较少。而进口的的木质素磺酸盐分子量通常在5000~50000之间,性能优良。想要选择好的木质素磺酸盐助剂应当综合考量分子量、磺化度、盐含量、糖分等综合性指标,应选择各个指标都出色的产品。

关于木质素是什么和木质素和纤维素的区别的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于木质素是什么的详细内容...

今日天气详情" target="_blank">阴
空气质量41优
未来2小时内无雨~

司法所干部涉嫌言语骚扰女缓刑犯 纪委监委介入

    并且老人健康状况堪忧,司法所干70%以上老人患有慢性病,失能半失能老人近4000万,老年痴呆患者约900万,促使医疗和照护方面的需求增加。

    美国国防部公布的文件显示,部涉嫌美国海军已给予该公司一份价值约2.55亿美元的合同。依据合同,语骚扰女诺思罗普-格鲁曼公司将为美国海军首先生产3架这种无人机,它和配套系统一起能提供强大和可持续的海上侦察能力。

    司法所干部涉嫌言语骚扰女缓刑犯 纪委监委介入

    按计划,缓刑犯纪它将在2018年和“P-8A波塞冬”反潜巡逻机联合执行首次任务。“MQ-4C人鱼海神”无人机长度约14.5米,委监委介翼展约39.9米,能够在超过1.7万米的高空执行24小时全天候侦察作业。这种无人机配备可对下方海域进行360度扫描的“AN/ZPY-3”雷达等设备,司法所干一次飞行可侦察面积非常广大的海域。尽管美国海军装备“MQ-4C人鱼海神”无人机的数量尚未正式公布,部涉嫌但美国媒体报道认为这一数字介于48架至68架之间。另据报道,语骚扰女澳大利亚欲购入7架这种无人机,日本也是潜在客户。

    此前,缓刑犯纪这一无人机系统已于今年早些时候完成一系列评估测试,内容包括雷达设备在不同高度和范围的表现,以及对目标分类和数据传输的能力等。在测试中,委监委介“MQ-4C人鱼海神”无人机在飞行状态下成功将相关数据实时传输到一架“P-8A波塞冬”反潜巡逻机上,委监委介展示了其侦察、追踪、分类和辨别海上目标的能力。同时,司法所干“一带一路”建设带动了人民币国际化进程,司法所干中国在7个“一带一路”沿线国家设立了人民币业务清算行,经常项下跨境人民币结算金额超过2.63万亿元。

    部涉嫌民心相通是“一带一路”建设的社会根基。三年以来,语骚扰女中国积极传承和弘扬丝绸之路友好合作精神,语骚扰女同“一带一路”沿线国家和地区广泛开展文教合作、旅游合作、卫生医疗合作、科技合作、青年合作、党政合作和智库合作,为“一带一路”建设奠定了坚实的民意基础。全面布局 稳步推进报告最后指出,缓刑犯纪“一带一路”建设是一项长期的、缓刑犯纪系统性的工程,要坚持稳步务实有序的原则,中国不仅是“一带一路”的倡议者,也是负责任、有担当的实践者。课题组就未来“一带一路”的建设提出了五点建议:委监委介第一、建立统筹协调机制,实现高效一体推进。

    要重视顶层设计,探索建立高效有力的全国统筹协调机制。一方面,可以推出“一带一路”建设“正面清单”, 引导各方认清“一带一路”建设的方向,推动各级政府形成更为理性的政策预期。

    司法所干部涉嫌言语骚扰女缓刑犯 纪委监委介入

    另一方面,还要推出“一带一路”建设“负面清单”,明确“一带一路”建设不可 为的领域,充分激发各主体参与“一带一路”建设的主动性和创造性。第二、坚持长期推进原则,鼓励机制平台创新。“一带一路”建设没有成熟的经验可供参考,需要不断去探索创新建设的路径和方法。第三、讲好“一带一路” 故事,凝聚共商共建力量。

    在国内,全国上下形成对“一带一路”建设的统一认识,在国外,消除或减少国际社会对我国“一带一路”建设的误解。第四、利用全球 华人网络,深耕国际人才储备。第五、完善商务支撑体系,实现全面有效支持。中国企业“走出去”过程中,缺乏针对“一带一路”沿线国家和地区投资与国际化经 营战略,不能很好利用国际国内金融市场,也缺乏有效的风险管理与应对能力,迫切需要综合性的商务服务支撑体系。

    建言献策 智库担当刘伟校长在发布报告时指出,中国人民大学一向高度重视国家“一带一路”战略的研究工作,借助人文社会科学的综合学科优势,依托体制机制创新,建设一流中国特色新型智库,努力推出有分量的‘一带一路’智库研究成果和政策主张。过去三年来,中国人民大学先后调研了“一带一路”沿线30多个国家和地区,继2015年3月28日《共建“一带一路”愿景与行动文件》发布之后,推出 了国内首部“一带一路”专著《“一带一路”机遇与风险》并被翻译成10多种语言,举办了多场“一带一路”经济论坛、“丝绸之路经济带城市国际论坛”、“一 带一路”战略与人民币国际化论坛等,建成了“一带一路”数据库,组建了“一带一路”调研团队。

    司法所干部涉嫌言语骚扰女缓刑犯 纪委监委介入

    报告执笔人之一、中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文在接受采访时也指出,“人大重阳目前是’一带一路’中国智库合作联盟常务理事单位、中国-伊 朗官学共建’一带一路’中方牵头智库,曾多次与伊朗、土耳其、尼泊尔、美国、哈萨克斯坦等国家著名智库举办’一带一路’智库对话会,走访了30多个国家与 上百个县市,讲求脚底板做出的学问。”他强调,“我们希望以更鲜活的例子,能够讲好’中国故事’,继续为推动‘一带一路’倡议的对外传播及公共外交贡献智 库的智慧和力量。

    ”来源:人大重阳网,刊于9月26日中国网。责任编辑:刘国良原标题:美媒称小费在中国少数时髦餐馆回归:已消失60年参考消息网10月6日报道美媒称,中国的一些年轻饕客愿意为更好的服务付费,他们正在引领一种已在中国餐馆绝迹数十年的付小费做法的小规模复兴。据美国全国公共广播电台网站9月27日报道,“很久以前”烤串坊是北京一家比较时髦的餐馆。它的装潢是高档的石器时代风格,穴居人的剪影在墙上走来走去。顾客们则没有那么老朽,他们以20多岁的年轻人为主,在炙热的炭火上烤着食材串。

    中国的一些年轻饕客愿意为更好的服务付费,他们正在引领一种已在中国餐馆绝迹数十年的付小费做法的小规模复兴。这一趋势是去年10月从这家餐馆兴起的,目前仅限于北京、上海和其他一线城市。

    报道称,在“很久以前”,每隔几分钟就会有一段提前录好的语音提示顾客说,如果他们对服务感到满意,可以使用智能手机扫描服务员衣袖上的二维码。这一做法会产生4.56元人民币的小费。

    “很久以前”创始人宋吉说:“对顾客来说,这就像是一种游戏。”他是这一做法的发明人,据他讲该店是全国第一家这么做的。

    宋吉说,重要的是让小费金额只相当于账单金额的一小部分,这样一来小费就不会成为顾客的负担。他建议给予服务员约合账单2.5%的小费。现年32岁的宋目前在三个城市经营着36家连锁餐馆。宋吉刚刚从美国回来,在那趟旅行中,他去了芝加哥和洛杉矶的餐馆,感到支付小费不仅成了美国顾客的负担,而且更重要的是,付小费已经失去了原本的意义。

    他说:“无论服务多糟,你仍然必须支付15%的小费。”宋拿出手机,展示了他所经营的所有连锁餐馆的小费统计数据。

    这款手机应用显示了每家餐馆的每名服务员被“打赏”多少次以及他们赚取小费的总额。报道称,这家餐馆的最高赏金得主是现年20岁的刘恩慧(音)。

    她说,在每月约450美元底薪的基础上,她每晚还可以得到多达60笔小费。她解释说:“这对我来说很重要。

    每天我能拿到15美元至30美元的小费。”她说,如果拿的小费比较少,会激励自己更努力工作,并设法与顾客攀谈。报道称,在“很久以前”,大多数顾客都会支付小费。一名经常光顾这家餐馆的于姓顾客说,在像这样的餐馆里,服务很重要。

    他解释说:“特别是在烤肉的时候,你不知道肉熟没熟。服务员会在正确的时候出现,告诉你肉烤好了。

    ”中国烹饪协会副会长冯恩援指出,1956年公私合营前,老的饭庄都有打赏传统。在某些饭庄,满意的顾客会把找零扔进柜台旁的一个竹筒里。

    但是在上世纪50年代,这一做法和私营企业一道被废除了。冯恩援说,重新引入打赏做法时必须谨慎地慢慢来。

  • 帮帮龙出动之恐龙探险队第二季VIP 全26集 帮帮龙出动之恐龙探险队第二季VIP 全26集
  • 乐基儿晒照宣布产子 自曝停止社交动态照顾孩子 ​​​​ 乐基儿晒照宣布产子 自曝停止社交动态照顾孩子 ​​​​
  • 女生倒卖迪士尼门票套现 女生倒卖迪士尼门票套现
  • 斯里兰卡连环爆炸组织者父亲及兄弟在警方突袭行动中身亡 斯里兰卡连环爆炸组织者父亲及兄弟在警方突袭行动中身亡
  • 在搞死人这件事上,权游从来没让我失望过 在搞死人这件事上,权游从来没让我失望过
  • 卢卡库不肯定今夏是否留在曼联 下赛季或转投国米 卢卡库不肯定今夏是否留在曼联 下赛季或转投国米
  • 另类时尚,他用晾衣架等日常物品打扮模特 另类时尚,他用晾衣架等日常物品打扮模特
  • 在线影展:“进城打工者”的时尚大片 听说看哭了很多人 在线影展:“进城打工者”的时尚大片 听说看哭了很多人
  • 俄官员:IS等组织组建黑客部队 世界面临威胁 俄官员:IS等组织组建黑客部队 世界面临威胁
  • 千年佛窟和它的年轻守护者 千年佛窟和它的年轻守护者

城市天气预报

  • 热门
  • ABCD
  • EFGH
  • JKLM
  • NPQR
  • STWX
  • YZ

国际城市天气预报

  • 亚洲
  • 欧洲
  • 美洲
  • 大洋洲
  • 非洲

合作伙伴

气温排行榜

  • 高温
  • 低温
排名 城市 今天气温
1 今起全面降低社保费率 财政部:不影响养老金发放2019版新摩托罗拉Razr曝光:比折叠屏手机小巧 23~26 °
2 13位老人抱团养老 同住杭州200㎡别墅日子美滋滋在线观看:命案《迷魂记》 23~25 °
3 足协杯-国安客战黑龙江 巴坎布点射建功你减肥失败真正原因在这 23~25 °
4 屏幕使用时间app遭大规模下架 苹果:侵犯隐私这一次,莫迪急了!印度联手中国、日本、韩国,要组建石油买家联盟? 23~25 °
5 新款汉兰达车身加长60mm中学统计副科及以上家长情况 23~25 °
6 西安交大师生歌唱祖国曝光朋友圈里最甜的男生 23~25 °
7 周天勇:一带一路建设需避免三种问题5月最佳旅行地推荐,抓住全年最美好的季节! 20~25 °
8 日本冲绳老人的长寿秘密,竟然还是个哲学问题网易智造N520除螨仪,除螨吸尘率高达99% 20~25 °
9 今天起,这53国外国人过境广东可免签6天可兰断门牙手术30分钟拒打麻药 医生:几无人能坚持 17~25 °
10 康美药业发信致歉:快速发展导致财务管理不完善口水!赵丽颖产后晒美食 12~25 °
查看更多>
1 成都高校"情话阶梯"晚清男子的辫子有多脏?传教士:气味让人呕吐,夏天根... -24~-12 °
2 华为折叠屏旗舰终于来了!售价比国外便宜广深连推住房保障 一线“抢人” 先破高房价魔咒 -24~-9 °
3 一汽夏利牵手南京博郡 合资打造新能源汽车伊朗无人机为何能贴脸拍美国航母 -23~-12 °
4 全方位空气净化器,8分钟净化一室阴霾进入5月份,财运一路高歌猛进,钱财源源不断地来,生活美满幸福 -23~-8 °
5 不知道吃啥就做这个菜,应季美味,老少皆宜,清香下饭“成年人的恋爱不是牵手拥抱就可以了的。” -20~-8 °
6 还在组队吃鸡?你要的吉利服、侦察兵都在这这名女子已经走遍167个国家,将成为首个环游世界的黑人女性 -20~-8 °
7 蔡依林宁静佟丽娅红毯上演“斗胸”计一加7 Pro打鸟样张公布:叫板P30 Pro -20~-5 °
8 前11个月国企利润同比增长15.6%这样说话的人情商最低 -19~-10 °
9 德约一家三口西班牙度假 海滩"扔娃"搞怪夫妻打造90平彩虹家 红绿搭配撞色太大胆 -18~-12 °
10 美大学发生枪击案 2死4伤宝马全新7系"鼻"大很嚣张 -18~-10 °
查看更多>

空气质量排行榜

  • 最优
  • 最差
排名 城市 今天空气
1 奔驰母公司利润大减37% 中国市场"卖不动"了欧冠-范德贝克破门内雷斯中柱 热刺主场0-1阿贾克斯 7优
2 传华为计划发布5G电视机:最快在今年打哈欠真的会传染?哈欠还会传染给狗狗 7优
3 影响你钱包厚度个人技能三一重工一季度卖了200亿 挖掘机神话带动行业回暖 7优
4 5月新车前瞻:吉利星越前卫 新款思域战斗气息浓双眼充血!哈登身陷重围难救主 7优
5 骑车触摸德国 感受德式独特的新体验胡玫《进京城》曝终极海报 王牌阵容演绎众生相 7优
6 2019“五·一”小长假高速避堵攻略汇总佩雷拉:中国某些政策难以理解 我不知晓武磊要离队 7优
7 周天勇:如何落实好“一带一路”规划髂胫束不易拉伸 4个方法可缓解其疼痛 7优
8 海南假疫苗走私疑云:来自哪里 流向何方莫文蔚17年前旧照秀大长腿 满脸稚嫩 7优
9 他从小惧怕女人,却火到让全韩女生尖叫,崔康熙曾为他泪流满面节后胖5斤怎么破?这5种食物助你清肠甩脂! 7优
10 格力业绩跳水 机构评级卖出:亿万富豪董明珠如何安内?国际不打小孩日,向体罚说“不” 7优
查看更多>
1 回村致富的贫困村大学生内外混搭 长安CS75百万版售9.58-10.78万 381严重
2 女主播直播暴雨 浑身湿透欧冠-孙兴慜2球 热刺总分4-4曼城晋级 324严重
3 小罗伯特·唐尼:魔方人生人类太空飞行记录之最 273重度
4 重新定义屏幕素质制高点!为新iPhone点赞AMD二季度营收指引略优于市场预期 盘后一度涨8% 270重度
5 95后乡村教师刘畅:课堂上我是一名新手教师,课堂外我...石油央企陷同工不同酬 遭起诉讨薪 269重度
6 前恒大球员自曝遭“绑架式转会” 工资缩水超97%探访100家中国早餐店!又一部吃货必看纪录片 257重度
7 连丢六局惨遭逆转!丁俊晖面色阴沉问好五月:不欠他人,不负自己 256重度
8 囧途:成都飞马代航班延误 近百旅客机场通宵枯坐习近平:在纪念五四运动100周年大会的讲话 229重度
9 塔克4000双鞋让保罗羡慕嫉妒 乔丹被震惊网曝腾讯实习生虐猫 官方:如属实将劝离 229重度
10 动漫里面的十大二次元女神,每个都是人气爆棚的存在网易智造N520除螨仪,除螨吸尘率高达99% 226重度
查看更多>
>

友情链接: