กำลังโหลดข้อความเก่า... (17) 10 กุมภาพันธ์ i'Biw Jutaporn 10/2/2015 13:36 i'Biw Jutaporn ทำความร้อนคุณสมบัติ TGA มี lignin Mettler Toledo TGA/SDTA 851e ด้วยอัตรา 10° C/นาที ภายใต้บรรยากาศของฮีเลียมร้อนประมาณ 3 มิลลิกรัม อุณหภูมิอยู่ในช่วงจากสภาวะถึง 800 องศาเซลเซียส DSC วิเคราะห์ได้ดำเนินการโดยใช้ Mettler Toledo DSC 822e ประมาณ 6 มิลลิกรัมของ lignin อย่างวางในถาดเป็นอลูมิเนียม และปิดผนึก ด้วยฝาเป็นอลูมิเนียม การอ้างอิงการแพนว่างอลูมิเนียมได้ ตัวอย่างถูกความร้อนจาก -5 ถึง 350 ° C ที่อัตรา 10 ° C/นาที ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน 11 กุมภาพันธ์ i'Biw Jutaporn 11/2/2015 21:46 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 11/2/2015 21:46 i'Biw Jutaporn ใช้ระบบ namespace yakpai {เรียนโปรแกรม {สาธารณะคงโมฆะหลัก (สตริงที่[]อาร์กิวเมนต์) { int x = intParse(Console.ReadLine()) int y = intParse(Console.ReadLine()) if(Math.Pow(x,2) > Math.Pow(y,x)) { if(x%y==0) Console.WriteLine ("x เป็นโดย y:"); อื่น Console.WriteLine ("x ไม่โดย y:"); } อื่น Console.WriteLine (" x ^ 2 < = y ^ x "); Console.ReadLine() } } } วันนี้ i'Biw Jutaporn 21:12 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 21:12 i'Biw Jutaporn ค่า pH เหมาะสมผลลัพธ์และสนทนาสำหรับแยก lignin เหล้าดำเดอะคราฟท์ของยูคาลิปตัส camaldulensis Dehn ใช้ในการศึกษาได้ pH เริ่มต้นประมาณ 12 Lignin คราฟท์เป็นตะกอนหลังจากเพิ่มกรดซัลฟิวริกและผลผลิตเปอร์เซ็นต์ของ lignin ฝนที่ระดับค่า pH ต่าง ๆ (2-6) ต่อไปนี้จะแสดงในตารางที่ 1 จะสามารถคาด ผลตอบแทนของ lignin ขึ้นอยู่กับ pH ฝน ซึ่งสอดคล้องกับผลการรายงานอื่น ๆ (Sun et al., 1999 การ์เซียและ al., 2009) จะพบยังที่ลด pH ผลเพิ่ม lignin กู้ แสดงว่า pH ต่ำมีแนวโน้มฝักใฝ่ lignin กู้จากเหล้าดำ ตัวอย่าง มี pH เหมาะสมฝน 2 สำหรับการกู้คืนของ lignin จากเหล้าสีดำที่เกิดจาก pulping ไฟเบอร์ในปาล์ม โดยนปุ๋ย ใช้ 20% เกาะและ 0.1% anthraquinone (Sun et al., 1999) นอกจากนี้ จะได้รับรายงานที่ lignin จาก pulping ดำเหล้าโซดา (7.5% NaOH) ของหญ้ามิสแคนทัส sinensis ตะกอนที่ค่า pH 2.57 จัดแสดงลักษณะคล้ายการค้า lignin ด่าง แม้ว่าผลตอบแทนสูงสุดพบที่ค่า pH 4.55 (การ์เซียและ al., 2009) i'Biw Jutaporn 21:23 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 21:23 i'Biw Jutaporn ในทางกลับกัน จากผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 1 ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับ lignin แบ่งแยกจากเหล้าคราฟท์ดำยูคาลิปตัส camaldulensis Dehn ดูเหมือนจะ มีค่า pH 4.0 ตั้งแต่ ที่ค่า pH นี้ ผลตอบแทนสูงสุดของ lignin (ประมาณ 23%) ได้รับ มีลักษณะเหมือนกัน (เถ้าเนื้อหา MW แรมสเป็คตรา FT-IR และคุณสมบัติความร้อน) ผู้ที่ค่า pH 2.0 ในทางตรงกันข้าม ฝนที่ pH 6.0 ให้ผลตอบแทน lignin ต่ำ มีจำนวนสิ่งสกปรกตามมากสูงเถ้าเนื้อหามากขึ้น ดังนั้น lignin คราฟท์ตะกอนที่ค่า pH 4.0 ถูกเลือกการสกัดใช้กับหรือสารทำละลายต่าง ๆ ในขั้นตอนถัดไป i'Biw Jutaporn 21:25 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 21:27 i'Biw Jutaporn เนื่องจากตัวอย่าง lignin MW ต่ำจะยิ่งละลายในอินทรีย์กว่า MW อย่างสูง และเหมาะสำหรับการสังเคราะห์ของกาวที่ใช้ lignin มาตรการสกัดได้กระทำกับ lignin ตะกอนที่ค่า pH 4.0 ใช้ชนิดต่าง ๆ ของอินทรีย์ (dichloromethane อะซีโตน และเมทานอล) อิทธิพลของเวลาสกัด (1, 3 และ 6 h) และอัตราส่วนของ lignin กับตัวทำละลาย (1:5, 1:10 และ 1:20) ในเปอร์เซ็นต์ ผลผลิตและคุณสมบัติได้ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2 ดูเหมือนจะเป็นไปได้ในการผลิตต่ำ MW lignin แยกจากหรือสารทำละลายภายใน 1 ชั่วโมง %ทำให้ของ MW lignin ต่ำละลายใน dichloromethane อะซีโตน และเมทานอลได้ประมาณ 26, 85 และ 87% ตามลำดับ โดดเด่นที่มีไม่แตกต่างกันมากจำนวน lignin MW ต่ำที่สกัด ด้วยอะซิโตนและเมทานอลได้ นี้อาจเป็นผลจากขั้วที่คล้ายของอะซีโตนและเมทานอล ตรงข้าม dichloromethane ผลกระทบของ lignin อัตราส่วนตัวทำละลายในอัตราผลตอบแทน% จะแสดงในตาราง 3 อีกครั้ง มีไม่แตกต่างกันมากจากผลตอบแทน%ของ lignin MW ต่ำที่อัตราส่วนต่าง ๆ (1:5, 1:20 และ 1:10) อัตราผลตอบแทน%ของ lignin MW ต่ำคล้ายกับผู้ที่ได้รับจากการศึกษาผลของเวลาสกัดยังได้ โดยรวม เงื่อนไขเหมาะสมสำหรับการสกัด lignin MW ต่ำด้วยหรือสารทำละลาย studied ถูกเวลาแยก 1 h กับอัตราส่วนของ lignin กับตัวทำละลาย 1:5 ชี้แจงว่า จากคำคล้ายรับ ตัวอย่าง lignin ละลายสกัด ด้วยอะซิโตน หรือเมทานอลถูกสารเดียว สืบสวนเพิ่มเติม เรียน MW และคุณสมบัติความร้อน ของพวกเขาที่ดำเนินการ i'Biw Jutaporn 21:27 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 21:29 i'Biw Jutaporn Average molecular weight and distribution Table 4 shows average molecular weights (Mw, weight-average molecular weight and Mn, number-average molecular weight) and the molecular weight distribution (indicated as polydispersity = Mw/Mn) of lignin obtained from various conditions. The lignin samples precipitated at pH levels from 2 to 6 exhibited no significant difference in their average molecular weight between 1,418 and 1,535 g mol-1. These values are quite low, resulting in their complete dissolution in THF without acetylation derivatization before GPC analysis. The low MW may be the result of significant degradation of β- aryl ether during the cooking process. In addition, the results demonstrated that all lignin samples had relatively narrow molecular weight distribution, as indicated by polydispersity values less than 2, which confirmed that all samples possessed a high fraction of low molecular weight. The polydispersity increased slightly with increasing molecular weight. This was in accordance with the results obtained by Yuan et al. (2009) in a study of Eucalyptus pellita lignin fractionated from Kraft-anthraquinone black liquor (Yuan et al., 2009). In contrast, higher MW and polydispersity of lignin from soda black liquor of Alfa grass (Hattalli et al., 2002) and of Miscanthus sinensis (Garcia et al., 2009) were observed. Higher polydispersity was observed when the soda black liquor of Alfa grass was treated with HCl at pH 2 rather than when treated at pH 4. In addition, there was a higher total phenolic content in lignin precipitated at pH 2 (Hattalli et al., 2002). Overall, it can be concluded that the cooking condition might be one of crucial parameters leading to different degradation of lignin, different MW values and polydispersity. i'Biw Jutaporn 21:29 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 21:30 i'Biw Jutaporn สำหรับมาตรการสกัด lignin MW ต่ำด้วยหรือสารทำละลายต่าง ๆ (dichloromethane อะซีโตน และเมทานอล), มันถูกค้นพบว่า ในตัวอย่างทั้งหมด มีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญใน MW ยกเว้นตัวอย่างที่สกัดจาก dichloromethane Lignin เริ่มตกตะกอนจากน้ำมันยางดำที่ค่า pH 4 และ lignin สกัด ด้วยอะซีโตนและเมทานอลมอบคล้าย MW ค่าตั้งแต่ 1,363 ถึงโมล 1,474 g-1 ในขณะที่สกัดจาก dichloromethane lignin ต้องต่ำกว่า Mw (942 กรัมโมล-1) Lignin กับส่วนสูงของโมเลกุล MW ต่ำจะเหมาะสำหรับ condensates กับฟอร์มาลดีไฮด์วาง เนื่องจากมีปฏิกิริยามากกว่ากับโมเลกุล MW สูง (Pizzi, 1994) จึง มันดูเหมือนจะสามารถใช้การ dichlormethane - ละลาย lignin ในแบ่งกาวเรซิ น/lignin ใช้ i'Biw Jutaporn 21:30 i'Biw Jutaporn i'Biw Jutaporn 23:03 i'Biw Jutaporn It is well known that the delignification method used for the isolation of lignin plays an important role in the final structure of lignin. It was considered important to investigate whether structural changes in the lignin would result from various conditions. FT-IR has been shown to be a useful tool in monitoring structural changes in polymers. The FT-IR spectrum and corresponding assignment of lignin are shown in Figure 3 and Table 5, respectively. The results showed that the FT-IR spectra of all lignin samples were very similar, indicating that there was a similar core structure of lignin. The band at 3390 cm-1 seemed to be a characteristic of the phenolic-OH groups of lignin, while the band at 2920 cm-1 was attributed to C-H stretching of the -CH3 or -CH2 groups. A shoulder at 2850 cm-1 was assignable to vibration of the -OCH3 groups. The band at 1690 cm-1 corresponded to conjugated carbonyl groups, whereas two bands at 1605 and 1515 cm-1 were characteristic of aromatic rings and were due to vibrations of the aromatic skeleton. Bands at 1460 and 1425 cm-1 included a considerable contribution from the C-H bonds of the -OCH3 groups. The Kraft process cleaves β-O-4 and α– O-4 linkages, leaving a lot of non-etherified a) 90 phenolic-OH groups in the lignin that are visible in the spectrum at 1365 cm-1 (Tejado et al., 2007). Syringyl units in lignin molecules were clearly seen at 1330 cm-1, while guaiacyl units appeared as a shoulder at 1270 cm-1. This is in accordance with the results obtained by Ibarra et al. (2005), which showed that the lignin in eucalypt wood and pulps is mainly composed of syringyl units with small amount of guaiacyl units (Ibarra et al., 2005). Bands at 1155 and 1042 cm-1 were characteristic of secondary and primary -OH groups, respectively. A band at 832 cm-1 was due to aromatic CH out of plane vibration in a p- hydroxy phenylpropane unit of the syringyl units. Due to the scission of ether bonds by the nucleophilic sulfide (S2-) or bisulfide (HS-) ions, a weak band at 650 cm-1 arose from C-S bonds, which is a characteristic of Kraft lignin. All FT-IR results were in agreement with those of numerous previous works (Nada et al., 1998; El Manso
การแปล กรุณารอสักครู่..