毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述木质素作为生物界中含量仅次于纤维素的天然高分子化合物,广泛存在于高等植物细胞壁中,是重要的可再生资源之一[1]。
木质素是制浆造纸工业的主要副产物,产量丰富,但由于木质素化学性质稳定[2],活性较低,故若不加以处理很难被利用[3]。
通常需要对木质素进行接枝改性或降解断裂以提高活性,而后可以用于聚氨酯、环氧树脂、酚醛树脂水凝胶的合成,从而实现木质素的大量工业应用[4-6]。
木质素由许多苯丙烷(C9)单元经C-C键(α-α或β-β型C-C键)、醚键(α-O-4、β-O-4、β-O-5型醚键)连接而成的大分子化合物,其中β-O-4型醚键结合方式最多,占50%以上[7]。
木质素的降解方法主要有生物方法和化学方法,其中生物发酵或酶解所需时间长、条件苛刻;而化学方法又有氧化还原、光催化、电化学方法之分,主要利用化学能、光能、电能等将木质素中化学键断裂。
Β-O-4醚键是木质素分子结构单元之间键能最小的化学键之一[8],Thring[9]、Miller[10]等和Karagoz[11]等都曾报道了在碱性条件下木质素醚键水解的研究工作。
固体碱催化剂与碱液一样可夺取木质素的活泼氢引发醚键水解反应,然而固体碱催化反应具有活性高、选择性高、产物易于分离、可循环使用的优点,特别对于某些具有几何空间效应或择形效应的反应,其反应的选择性更强[12-14]。
碳酸钙、氯化钙作为固体碱催化木质素热裂解的机理已有讨论[15-16],但所需温度较高,且产生的活性官能团较少[17]。
在固体碱催化剂中CaO/MgO复合氧化物具有来源丰富、制备条件简易等优点[18-20],更适于工业化应用。
随着世界环保意识的加强以及绿色化学的发展,人们越来越重视环境友好的催化新工艺过程。
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