本科毕业论文---利用稀硫酸处理玉米秸秆的研究(论文)设计.doc
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1、中文摘要为了解决能源危机与环境污染这两个重要问题,人们正在努力寻找替代化石燃料的新能源,以降低对不可再生能源的依赖。作为农业大国,我国的秸秆等农业废弃物生物质产量丰富,但大部分都被露天焚烧处理,造成严重的资源浪费和环境污染。秸秆的主要组成是三大天然高分子化合物,即纤维素、半纤维素、木质素;建立一种高效的组分分离,进而对其进行高附加值转化利用,是木质纤维素生物质资源开发重要方向,且具有良好的社会经济效益。本论文以玉米秸秆主要原料,研究了木质纤维素主要组分分离的工艺。本文分别研究了玉米秸秆的稀硫酸水解和浓硫酸水解。国内利用稀硫酸处理玉米秸秆的研究较少,本文在固液比固定条件下,使用水热反应釜研究了玉
2、米秸秆的稀硫酸水解,考察硫酸浓度、温度、时间对水解的影响;硫酸用50%乙醇水溶液配置,以使木质素溶解在乙醇中;对实验结果采取了单因素分析法和正交分析法,确定了实验条件范围的最优组合。浓硫酸水解实验通过对稀硫酸溶液加热浓缩提高浓度,在室温、常压下长时间静置进行玉米秸秆的浓硫酸水解;对比浓硫酸水解实验与稀硫酸水解实验的结果,浓硫酸水解实验得到较多的粗纤维素与糖类物质,稀硫酸水解实验得到较多的木质素。根据实验结果与参考文献,本文对稀硫酸水解这一最经济可行的方案,提出了进一步优化实验设计的建议。关键词:玉米秸秆 木质纤维素 硫酸 组分分离The separation ofcellulose,hemic
3、ellulose andligninin corn strawAbstractIn order tosolvethe two problemsof energy crisis and environmental pollution,peopl-e are trying to find new energy sources to replace fossil fuels, to reduce dependence on non-renewable energy.As a large agricultural country,Chinas production of straw and other
4、 agricultural waste biomass is rich,but most of themare open burningtreatment,causing serious waste of resources and environmental pollution.Straw is the main composition of the three natural macromolecular compounds, namely cellulose, hemicellulose, and lignin;to establish a highly efficient separa
5、tion of components, and then carries on the transformation of high value-added use,is lignocellulosic biomass resource development important direction,and has good social and economic benefits.This paperstudiedthe main raw materialof corn stalk,lignocellulose isthe separation of the components ofthe
6、 law.This paper studied the dilute sulfuric acid hydrolysis and concentrated sulfuric acid hydrolysis of corn straw.The domestic use of dilute sulphuric acid treatment of corn straw research is less, In this paper, under the condition of solid-liquid ratio fixed, using hydrothermalreaction kettle of
7、 corn stalk dilute sulphuric acid hydrolysis was studied,Investigation of sulfuric acid concentration, temperature and time on the hydrolysis effect.Sulfuric acid with 50% ethanol aqueous solution configuration, in order to make lignin dissolved in ethanol.The result of the experiment adopted the si
8、ngle factor analysis and orthogonal analysis,to determine theoptimal combination ofrangeof experimental conditions.Hydrolysis ofconcentrated sulfuric acidtodilute sulfuric acid,heating and concentrating,at room temperature, atmospheric pressure, let stand for a long time for sulfuric acid hydrolysis
9、 of corn straw.Through concentrated sulfuric acid hydrolysis with dilute sulfuric acid hydrolysis of the experimental results, it is concluded that the dilute sulfuric acid hydrolysis experiment scheme remains to be further optimized.This paperputs forwardsuggestionsto further optimize theexperiment
10、al design.Keywords:Corn straw,Lignocellulose,Sulfuric acid,Component separationI长春工业大学学士学位论文目录第1章 绪论11.1 引言11.2 木质纤维素11.2.1 纤维素概述11.2.2 半纤维素概述31.2.3 木质素概述41.3木质纤维素的主要组分分离技术51.3.1蒸汽爆破发51.3.2有机溶剂法61.3.3酸处理6 1.3.4碱处理.7 1.3.5离子液体法.8 1.3.6超临界萃取处理法.8 1.3.7小结.91.4论文的研究目的和意义9第2章 玉米秸秆木质纤维素组分分离研究112.1材料和仪器112
11、.1.1原料和试剂112.1.2主要实验仪器112.2主要研究内容和实验方法122.3稀硫酸水解正交实验的设计122.3.1实验流程122.3.2正交实验设计132.4稀硫酸正交实验的结果分析与讨论142.4.1硫酸浓度的影响142.4.2反应温度的影响152.4.3反应时间的影响152.4.4以纤维素质量为指标的正交分析152.4.5以半纤维素质量为指标的正交分析172.4.6以木质素质量为指标的正交分析182.4.7综合比较分析192.5浓硫酸水解实验202.5.1材料和仪器202.5.2实验方案及实验流程20- 0 -2.5.3实验结果及讨论分析212.6本章小结22第3章 结论与展望2
12、33.1结论233.2展望24致谢25参考文献26 - 0 -第1章 绪论1.1引言近年来,随着矿物燃料的日益枯竭以及煤炭资源的有限性和不可再生性,必然会导致资源供给不足,再加上使用矿物燃料带来的愈发严重的环境问题,积极寻找开发利用可再生资源已经成为迫在眉睫的事情。我国是一个农业大国,随着农业科技的发展,农作物秸秆年产生量随着粮食产量的增加逐年增加。目前我国农作物秸秆产量已达到8亿吨,其中玉米秸杆产量2.2亿吨116,这是一笔很大的自然资源。很多人对它的综合利用技术进行了研究。目前农村秸秆的综合利用技术主要用作燃料、饲料、肥料、造纸、建筑及保温材料。以上各种综合利用技术都没有形成大规模的工业化
13、利用,只有造纸实现了秸秆的工业化利用,但是主要以麦秆、麻秆为原料2。对玉米秸秆的利用有限,使得玉米秸秆大量剩余和浪费。没有合理有效地利用这些玉米秸秆之前。农民们最简捷的做法就是露天焚烧15。目前,秸秆的焚烧已经严重污染了大气和各项日常活动的正常进行。杜绝秸秆焚烧势在必行。而解决问题的根本在于加快秸秆综合利用的研究。对秸秆的流向进行疏导。1.2木质纤维素木质纤维素原料是自然界中天然可再生的有机高分子化合物,主要化学成分包括纤维素、半纤维素和木质素三种成分,还包括少量的矿物质、蛋白质、植物油等成分3。我国的木质纤维素类生物质资源总量不低于30亿吨干物质/年,相当于10亿多吨石油当量,约为我国目前石
14、油消耗量的3倍5。木质纤维素包括木材、农作物秸秆和草类。其中麦秆、稻草、玉米秸秆等是我国生产量比较大的一类木质纤维生物质,所以对农业副产物生物质的开发利用有十分可观的前景。纤维素和半纤维素都是由碳水化合物组成,木质素则为芳香族化合物。由于纤维素分子排列规则、紧密,纤维素和木质素包裹在纤维素的外侧且贯穿这个纤维素结构,导致植物的细胞壁结构十分致密,其中半纤维素起到木质与纤维之间的粘合与填充作用5。同时纤维素与半纤维素、纤维素与木质素、半纤维素和木质素之间都有着强大的氢键作用,半纤维素和木质素还存在化学键的结合347。1.2.1纤维素概述1.纤维素的理化性质纤维素是地球上最丰富的可再生资源,每年通
15、过光合作用可合成约100亿吨。棉花的纤维素含量接近100%,为天然的最纯纤维素来源。此外,麻、麦秆、稻草、甘蔗渣等,都是纤维素的丰富来源6。 纤维素分子含有碳、氢、氧三种元素。其中碳含量为44.44%,氢含量6.17%,氧含量49.39%,其化学式为C6H10O547,化学结构的实验分子式为(C6H10O5)n,n为聚合度47。结构式如图1-1所示78。纯纤维素是由D-葡萄糖单体,通过-1,4-糖苷键连接而形成的天然链状高分子化合物,天然纤维素一般由500010000个葡萄糖单元组成,不同的分子链,乃至同一分子链的不同结构单元都由分子氢键相互作用形成结晶结构3。纤维素结构分为结晶区和无定形区,
16、结晶区排列规则、整齐,无定形区排列较为松弛,取向大多平行于纤维主轴。这样的结构使纤维素的性质很稳定,它不溶于水及一般有机溶剂,也不溶于稀酸和不溶于稀碱39。也没有还原性,所以在常温下并不能发生水解反应,同时在高温下水解反应也十分缓慢。为了溶解纤维素就必须打破占主要优势的氧键网络,所以只有在对其进行催化的条件下,纤维素的水解才能进行.纤维素被认为是半柔性聚合物。纤维素分子的刚性是由分子内的键决定的,吡喃糖环和-葡萄糖苷键连接的这种椅式构象提高了线性本质和纤维素链的刚性和稳定性11。纤维素分子的重复单元是简单而单一的,分子表面较平整,在长度方向易于伸展,再加上葡萄糖环上有反应性强的侧基,十分有利于
17、形成分子内和分子间的氢键9。从而使这种带状、刚性的分子链易于聚集在一起,成为结晶性的原纤结构10。图 1-1 纤维素分子结构示意图2.纤维素的应用 纤维素具有价廉、可降解性和对生态环境不产生污染等优点,所以,纤维素的功能化一直是人们研究的热点。目前,国际国内对植物纤维素的应用,主要归于以下两大类:(1)取代石油和粮食用于生产乙醇等一系列工业原料。(2)对纤维素及其衍生物改性获取功能性材料6。由于人口飞速增长,利用粮食生产乙醇也显得越来越得不偿失。可再生资源中纤维素的水解可生产葡萄糖,进而可以生产乙醇、乙烯等附加值较高的工业产品。纤维素大分子链上有许多羟基,具有较强的反应性能和相互作用性能,因此
18、这类材料加工工艺比较简单,纤维素材料本身无毒能够被微生物完全降解;纤维素经过酯化、醚化改性, 就可以用来制作生物降解材料,对降低环保成本、消除“白色污染”具有十分重要的价值。以纤维素为原料,用无毒、无污染的有机溶剂纺制的短纤维已取得了较大突破,被科技界和产业界称之为“21世纪环保型纤维”6 。天然纤维素通过化学改性使它具有更强或更多的亲和基团,可成为性能良好的吸附性材料。目前主要是通过酯化、醚化、接枝共聚等方法中的一种或几种,以制备高吸水、吸油、吸附重金属等高吸附性纤维素材料。除上述几种基于纤维素的功能材料外,还有许多其它用途的功能性材料,如用作抗凝剂、人工肾、膜等各种医用功能材料;表面活性剂
19、、离子交换等表面活性材料;固定化酶、固定化细胞、固定化抗原、分离抗体的基质等生物功能材料等6。此外,以分离纯化的纤维素为原料,可以制造人造丝,赛璐玢以及硝酸酯、醋酸酯等酯类衍生物和甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素等醚类衍生物,用于塑料、炸药、电工及科研器材等方面。纤维素也是构成所有纤维素基产品的基本资源,例如纸张,纺织品,建筑材料等。纤维素同样被用作具有多种不同应用的混合物,复合材料和纳米复合材料生产的原材料,还是目前制浆造纸工业、纺织工业和纤维化工的重要原料467。1.2.2半纤维素概述1.半纤维素的理化性质植物纤维中的另一个除纤维素外的碳水化合物重要组分即为半纤维素。半纤维素大量存在于
20、植物的茎干、种子、果壳等部分,如在针叶树中其量占细胞壁干重的10%15%,阔叶树中占了18%23%,禾草类中占了20%25%46。半纤维素是由两种或者两种以上的单糖基与糖酸基结合而成,没有化学通式,一般形成的聚糖都带有支链。一般来讲半纤维素的聚合度比较低,在60200之间。它是一类非均一大分子多聚糖,根据其化学组成中主要单糖的成分有葡萄糖、半乳糖、甘露糖(六碳糖)以及木糖和阿拉伯糖(五碳糖),一般木糖占50%以上3。各单糖和聚合体间分别以共价键、氢键、酯键或醚键相连接,呈现较为稳定的化学结构6-7。由于半纤维素的物理状态为无定形态,因此既能发生酸性水解,又能发生碱性水解。半纤维素酸水解是相邻两
21、个戊糖单体间的糖苷键被打开7-8。半纤维素的种类很多,结构十分复杂,而且随植物种类的不同而有较大差异,所以对其化学结构的研究还有大量的工作要做。半纤维素的结构比较松散,与纤维素不同,且无结晶结构9。在分子中,半纤维素与纤维素、木质素和蛋白质之间有化学联接或者紧密结合。有学者认为:大部分植物细胞壁模型中,纤维素和半纤维素之间没有共价健作用。人们相信,半纤维素(例如木聚糖)与纤维素的细小纤维以氢键连接,半纤维素的某些部分可以相互作用,而其他部分却与纤维素紧密结合6。2.半纤维素的应用半纤维素可用于化学、食品、造纸、制药及涂料等工业生产中,从农林废弃物(如玉米芯、稻壳、农作物秸秆、蔗渣)、果皮、果壳
22、、锯木等中分离半纤维素,也相对容易46。如在造纸工业中,半纤维素(木聚糖)的含量对纸浆的打浆过程和纸张的质量产生一定的作用,其含量必须在一定范围内才较理想。半纤维素还可制酒精、糠醛,培养饲料酵母等。 改性后的半纤维素可作为表面活性剂,应用在洗涤和肥皂等化学工业生产中。半纤维素水解可生产糠醛,糠醛不仅可用作高品质润滑油的溶剂、石油工业中作裂化时的接触剂、动力燃料油的增补剂、合成二烯橡胶工业中的溶剂等,又可用于制造糠醛树脂和酚醛树脂6。近年来,半纤维素特别是木聚糖在生物和制药工业中的应用也引起人们的广泛兴趣,含有羧甲基化木聚糖的木材半纤维素具有刺激T-淋巴细胞和免疫细胞的作用,被用于癌症治疗。半纤
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