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邝仕均

季刊

1000-6842

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010-64778165

100102

北京市朝阳区启阳路4号院2号楼

中国造纸学报/Journal Transactions of China Pulp and PaperCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊主要刊登造纸专业研究论文、学术报告及综合性学术评述,反映我国造纸工业在原材料、制浆、造纸、废液综合利用及污染防治等专业基础理论研究方面的新进展和新成果,是我国造纸行业理论性强、水平高的学术性期刊。它为我国造纸行业提供了一个极好的学术交流舞台,对国内造纸行业的技术进步做出了较大贡献。
正式出版
收录年代

    4种常见木质素有机溶剂法分级的研究进展

    程鹏超孙衍宁李尧李继庚...
    1-8页
    查看更多>>摘要:随着对木质素基生物质材料开发和研究的逐渐深入,进一步提高木质素基生物质材料的性能,需对木质素原料进行结构分级.有机溶剂法分级是一种可以获得具有特定理化性质木质素的简单可行的分级方法.本文总结了近年来采用有机溶剂法,对硫酸盐木质素、有机溶剂木质素、碱木质素和酶解木质素4种常见木质素进行分级,且分级效果较好的研究成果,利用分子质量及分子质量分布,以及醇羟基、酚羟基、甲氧基等官能团含量作为分级评价指标,比较了不同分级策略所使用的单一或多种有机溶剂的分级特点和优缺点,并对木质素分级研究作简要总结和展望.

    木质素分级方法有机溶剂分子质量分布

    FeCl3基三元低共熔溶剂分离毛竹木质素效率研究

    贺靖鹏赵德清赵娅泠朱磊...
    9-16页
    查看更多>>摘要:提高低共熔溶剂(DES)分离木质素效率是实现木质纤维资源高值化利用的前提.本研究基于酸性、中性及碱性二元DES分离毛竹木质素的方法,设计三元DES以提高木质素分离效率,优化三元DES分离木质素的工艺条件,采用Kamlet-Taft溶剂化显色参数,定量分析DES的氢键性能,并对DES分离所得木质素进行结构表征.结果表明,二元DES分离木质素时,木质素溶出率由高到低依次为:酸性DES>中性DES>碱性DES,由FeCl3-聚乙二醇400-氯化胆碱构成的三元DES,其木质素溶出率较高,分离毛竹木质素的最佳工艺条件为:温度130℃、时间3 h、质量比1∶15、加水质量比10%(相对于聚乙二醇400质量);在此工艺条件下,木质素溶出率可达96.36%.FeCl3的引入增加了三元DES的氢键碱性,使其具有更强的氢键接受能力.拉曼光谱和傅里叶变换红外光谱分析表明,DES分离所得毛竹木质素的主要基本结构单元为愈创木基型和紫丁香基型,且结构完整性优于碱木质素.本研究结果可为DES高效清洁分离毛竹木质素提供参考.

    FeCl3木质素分离低共熔溶剂氢键拉曼光谱

    基于全溶体系的木质素分离与表征

    刘一润王鑫华许怀钰金永灿...
    17-22页
    查看更多>>摘要:为获取完整的木质素化学结构,全面深刻解析木质素的结构特性,以球磨2 h的杨木为原料,通过LiCl/DMSO溶解体系溶解、再生处理,纤维素酶解,再经分离、纯化得到杨木溶解再生酶解木质素(DEL),得率和纯度分别为42.1%、39 g/kg,均高于单纯纤维素酶解木质素(CEL).DEL分子质量较低,分散性更均一,分离过程中低分子质量的木质素更易溶出.通过碱性硝基苯氧化反应,表征了DEL的缩合程度,进一步证明了DEL为GS型木质素,且分离过程中,木质素的未缩合结构单元比例、缩合程度未发生变化.

    木质素LiCl/DMSO酶解木质素杨木

    液体核磁共振技术用于木质素结构表征的研究进展

    徐荧马成业张琛徐玲花...
    23-34页
    查看更多>>摘要:木质素是自然界中丰富的可再生芳香类大分子聚合物,阐明木质素的结构特征对木质素的高值化利用具有重要意义.迄今为止,涵盖多种原子核(1H、13C、31P、19F等)的液体核磁共振(NMR)技术是表征木质素结构特征强有力的分析手段.本文综述了液体NMR技术(氢谱、碳谱、磷谱、氟谱和二维异核单量子碳氢谱)用于表征木质素不同结构特征(如连接键、官能团、化学组成等)的优势,介绍了NMR测试时的制样方法和注意事项,概述了NMR技术在木质素结构表征方面的研究进展,重点阐述了NMR技术在不同木质素结构研究中的适用性,以期为针对性地选择合适的NMR技术对木质素结构进行准确表征和解析,进一步实现木质素的高值化利用提供参考.

    木质素结构表征分析核磁共振技术

    生物催化引发合成高分子化木质素

    闫莉刘海波唐德羲司传领...
    35-43页
    查看更多>>摘要:木质素的分子结构调控是拓宽木质素应用领域的重要手段.本文介绍了木质素在植物细胞壁内的聚合形成过程,阐明了漆酶、过氧化物酶和指导蛋白的体外聚合作用,探讨了酶催化聚合的机理和凯氏带对于植物精准木质化的作用机制,总结了木质素体外聚合过程中的影响因素(酶、木质素原料、反应条件).针对研究现状,提出了生物法实现木质素功能化、高分子化的发展方向及存在的挑战,以期为工业木质素的高值化和多元化利用提供思路.

    木质素生物催化聚合

    漆酶介体系统催化碱木质素降解及其结构演变研究

    崔丁凯易国斌叶大威朱国志...
    44-51页
    查看更多>>摘要:漆酶介体系统(Laccase-mediator system,LMS)以介体为电子穿梭体,对底物有较高的催化效率,被广泛应用于环境污染物的降解.本研究系统探究了漆酶及漆酶/H2O2、漆酶/HBT(1-羟基苯并三唑)和漆酶/ABTS(2,2'-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐)3种介体系统对碱木质素的降解效果,探究了漆酶/ABTS介体系统降解碱木质素的影响因素,并对漆酶和3种LMS反应前后的碱木质素进行了结构表征分析.结果表明,漆酶/ABTS介体系统的碱木质素降解率最高,在32℃、pH值=5、ABTS浓度2 mmol/L、反应时间24 h的条件下,碱木质素降解率可达39%;漆酶处理所得碱木质素的官能团种类未发生变化,但多分散系数减小,分子质量增加;LMS处理所得碱木质素的多分散系数和分子质量进一步减小,尤其是漆酶/ABTS处理后,碱木质素的数均分子质量减少了50.5%;LMS处理后碱木质素化学键发生了不同程度的断裂,引起了C—O、β-O-4连接键断裂,脱甲基反应,苯环开环等变化.

    碱木质素漆酶介体降解

    木质素氧化解聚衍生芳香族化合物的研究进展

    朱磊黄煜琪胡军王召霞...
    52-60页
    查看更多>>摘要:木质素作为自然界最丰富的可再生芳香族资源,由于具有复杂的三维网状结构和顽固的抗性,难以高值化利用.全球约有90%的工业木质素被直接用于燃烧发电,造成了极大的资源浪费.木质素氧化解聚转化为芳香族化合物是对其高值化利用的重要手段,本文在介绍木质素结构和种类的基础上,综述了木质素氧化解聚的研究进展,主要从化学催化氧化、电化学氧化、生物催化氧化解聚木质素的方法和氧化解聚产物4个方面进行总结,分析了各种氧化解聚方法的优缺点和适用范围,以及不同氧化解聚方法对木质素衍生产物的选择性影响.

    木质素氧化解聚芳香族化合物生物质资源化利用

    木质素结构对其纳米化的影响及木质素纳米颗粒的功能性应用

    欧金芬陈振东张涵杨柳...
    61-72页
    查看更多>>摘要:木质素纳米颗粒结构和形态多样、绿色环保且可生物降解,其功能性开发和利用受到了广泛关注.受原料及生产工艺的影响,木质素结构差异较大,相应地影响了其纳米颗粒形态、尺寸、稳定性和化学性质等.本文综述了近年来木质素纳米颗粒的制备方法及其性能和应用的研究进展,重点介绍了木质素的结构特征对木质素纳米颗粒形态与功能性的影响,探讨了木质素纳米颗粒在增强纳米复合材料、紫外屏蔽材料、生物医学材料及食品包装等方面的应用,为其在高附加值生物基材料方面的开发提供一定参考.

    木质素纳米颗粒酚羟基紫外屏蔽

    木质素基类玻璃高分子材料的研究进展

    李荳晏泉赵伟李新平...
    73-82页
    查看更多>>摘要:类玻璃高分子(vitrimer)具有独特的共价自适应网络(CAN)分子结构,vitrimer材料兼具传统热塑性高分子和热固性高分子的特性.然而目前vitrimer材料的合成大多基于石油基原料,且其在力学性能、热稳定性和溶剂耐受性等方面与传统热固性高分子相比仍存在一定差距.木质素是一种具有刚性结构的生物基天然资源,在vitrimer材料的设计和构筑中引入木质素组分,不仅可以改善现有vitrimer材料性能,而且可以为新型vitrimer材料的开发提供有效的途径.本文介绍了近年来利用木质素制备的vitrimer材料,包括木质素基环氧vitrimer和木质素基聚氨酯vitrimer(异氰酸酯型和非异氰酸酯型),以及其他木质素基vitrimer材料的研究进展.

    木质素动态共价键类玻璃高分子

    木质素基复合膜的研究进展

    李鑫穆瀚东毛壮壮刘纾彤...
    83-91页
    查看更多>>摘要:木质素作为自然界中储量最为丰富的芳香族聚合物,可以赋予复合膜材料良好的机械强度,以及抗氧化、抗紫外等功能.本文介绍了木质素结构特点和改性方法,重点论述了木质素及其衍生物在聚合物复合膜材料中应用的研究进展,包括木质素作为填充物增强复合膜材料的机械性能,以及木质素作为改性剂提高复合膜材料的阻隔性和热稳定性等;展望了木质素及其衍生物应用于高性能复合膜材料的研究方向及应用潜力.

    木质素改性聚合物复合膜材料