Introduction
As the world’s most abundant renewable resource lignocellulosic biomass has been cknowledged for potential use to produce chemicals and biomaterials. Lignocellulose is a low cost biomass that is abundantly available. The main
constituents of a biomass are cellulose, hemicellulose and lignin. Out of the three components, cellulose is the most
abundantly available natural resource and the demand for it is steadily growing for its environment-friendly and biocompatible nature. Cellulose (Fig. 1a [1]) has been used in various forms ranging from wood and plant fibers to act as a
source of energy for applications in building materials, paper,textiles, as well as clothing today [2].Another growing application of cellulose is in composite materials as reinforcement in polymeric materials. Still, tthe disadvantages that come with using cellulose are the incompatible nature of the material with hydrophobic polymers, the aggregation of cellulose during processing, and the high water absorption properties. These characteristics can significantly reduce overall properties of cellulose which can also be a direct result of the extraction technique and plants used for the extractions [2].
Lignin, making up to 10–25% of lignocellulosic biomass, is the second most abundant natural polymer [3–5]. Lignin is
insoluble in water and stable in nature and acts as the “glue” that connects cellulose and hemi-cellulose. Lignin (Fig. 1b) is a three-dimensional, highly cross-linked macromolecule composed of three types of substituted phenols which include:
coniferyl, sinapyl, and p-coumaryl alcohols (Fig. 1c) by enzymatic polymerization yielding a vast number of functional
groups and linkages [6–8]. As a natural and renewable raw material, obtainable at an affordable cost, and great chemical and physical properties, lignin’s substitution potential extends to any product currently sourced from petrochemical substances. The areas in which lignin is applicable include: emulsifiers, dyes, synthetic floorings, sequestering, binding, thermosets, dispersal agents, paints and fuels to treatments for roadways [9,10]. There is a wide range of cellulose and lignin sources avail able including: jute, hemp, cotton and wood pulp. Hence,
their physical and chemical behavior will be different with respect to the original source and extraction method used. Therefore, their use in many applications may vary based on formulations. For instance, lignosulfonates, with respect
to the sulfite pulping process is one of the traditional forms of lignin that has been used for the high sulfonic acid functional groups which gives them great binding and emulsifying properties. Although numerous studies have been reported in literature about extraction of lignin, in the current work lignin was extracted from pine straw, wheat straw, alfalfa, and
flax fiber via organosolv treatment. The resulting organosolv lignin’s thermal properties and functional groups were
studied
ความรู้เบื้องต้น
ในฐานะที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกชีวมวลลิกโนเซลลูโลสที่ได้รับการ cknowledged สำหรับการใช้งานที่มีศักยภาพในการผลิตสารเคมีและวัสดุชีวภาพ ลิกโนเซลลูโลสเป็นชีวมวลที่มีต้นทุนต่ำที่มีอยู่อย่างล้นเหลือ หลัก
องค์ประกอบของชีวมวล ได้แก่ เซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ออกจากสามองค์ประกอบเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และความต้องการมันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติชีวภาพของมัน เซลลูโลส (รูป. 1a [1]) ได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายจากไม้และเส้นใยพืชเพื่อทำหน้าที่เป็น
แหล่งพลังงานสำหรับการใช้งานในวัสดุก่อสร้าง, กระดาษ, สิ่งทอ, เช่นเดียวกับเสื้อผ้าในวันนี้ [2] .Another แอพลิเคชันที่เพิ่มขึ้น เซลลูโลสอยู่ในวัสดุคอมโพสิตเป็นการเสริมแรงในวัสดุพอลิเมอ ยังคงข้อเสียองค์ที่มาพร้อมกับการใช้เซลลูโลสเป็นธรรมชาติเข้ากันไม่ได้ของวัสดุที่มีโพลิเมอร์ชอบน้ำ, การรวมตัวของเซลลูโลสระหว่างการประมวลผลและคุณสมบัติการดูดซึมน้ำสูง ลักษณะเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญสามารถลดคุณสมบัติโดยรวมของเซลลูโลสซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงจากการใช้เทคนิคการสกัดและพืชที่ใช้ในการสกัดสาร [2].
ลิกนินทำให้ได้ถึง 10-25% ของชีวมวลลิกโนเซลลูโลสเป็นพอลิเมอธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่สอง [3-5] ลิกนินเป็น
ที่ไม่ละลายในน้ำและมีความเสถียรในธรรมชาติและทำหน้าที่เป็น "กาว" ที่เชื่อมต่อเซลลูโลสและครึ่งเซลลูโลส ลิกนิน (Fig. 1b) เป็นสามมิติโมเลกุลสูง cross-linked ประกอบด้วยสามประเภทของฟีนอลแทนซึ่งรวมถึง:
coniferyl, sinapyl และแอลกอฮอล์ P-coumaryl (Fig. 1c) โดยเอนไซม์พอลิเมอผลผลิตจำนวนมากมายของการทำงาน
กลุ่มและเชื่อมโยง [6-8] ในฐานะที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติและพลังงานทดแทนที่หาได้ในราคาที่เหมาะสมและสารเคมีที่ดีและคุณสมบัติทางกายภาพที่มีศักยภาพทดแทนของลิกนินจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มาจากสารปิโตรเคมีในขณะนี้ พื้นที่ที่ลิกนินมีผลบังคับใช้รวมถึง: emulsifiers, สี, พื้นสังเคราะห์ sequestering ผูกพัน Thermosets ตัวแทนกระจาย, สีและเชื้อเพลิงในการรักษาสำหรับการรบ [9,10] มีช่วงกว้างของเซลลูโลสและลิกนินแหล่งจำหน่ายสามารถรวมทั้งเป็น: ปอ, ป่าน, ผ้าฝ้ายและเยื่อไม้ ดังนั้น
พฤติกรรมทางกายภาพและเคมีของพวกเขาจะแตกต่างกันด้วยความเคารพในต้นฉบับและวิธีการสกัดที่ใช้ ดังนั้นการใช้ของพวกเขาในการใช้งานหลายคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสูตร ยกตัวอย่างเช่น lignosulfonates ด้วยความเคารพ
ต่อกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษซัลไฟต์เป็นหนึ่งในรูปแบบดั้งเดิมของลิกนินที่มีการใช้สำหรับกลุ่มกรดซัลโฟสูงการทำงานซึ่งจะช่วยให้พวกเขาคุณสมบัติในการจับและการผสมที่ดี ถึงแม้ว่าการศึกษาจำนวนมากได้รับการรายงานในวรรณคดีเรื่องการสกัดลิกนินในลิกนินการทำงานปัจจุบันเป็นที่สกัดจากฟางสนฟางข้าวสาลีหญ้าชนิตและ
เส้นใยป่านผ่านการรักษา Organosolv ลิกนิน Organosolv ผลของสมบัติทางความร้อนและการทำงานเป็นกลุ่มได้รับการ
ศึกษา
การแปล กรุณารอสักครู่..

บทนำ
เป็นโลกที่มีมากที่สุด lignocellulosic ชีวมวลทดแทนทรัพยากรที่ได้รับ cknowledged อาจใช้เพื่อผลิตสารเคมีและวัสดุชีวภาพ . ลิกโนเซลลูโลสเป็นชีวมวลที่ต้นทุนต่ำมาก พร้อมใช้งาน องค์ประกอบหลักของระบบคือ
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ออกมาจากสามองค์ประกอบ เซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และความต้องการมันคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เซลลูโลส ( รูปที่ 1A [ 1 ] ) มีการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ไม้และพืชเส้นใย เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งของพลังงานสำหรับการใช้งาน
ในการสร้างวัสดุ กระดาษ สิ่งทอ รวมทั้งเสื้อผ้าวันนี้ [ 2 ]เติบโตอีกโปรแกรมของเซลลูโลสเป็นวัสดุคอมโพสิตที่เป็นการเสริมแรงในวัสดุพอลิเมอร์ . ยัง เรียกว่าข้อเสียที่มากับการใช้เซลลูโลสเป็นเข้ากันไม่ได้ ลักษณะของวัสดุกับพอลิเมอร์ ) , การรวมตัวของเซลลูโลสระหว่างการประมวลผลและการดูดซึมน้ำสูง คุณสมบัติลักษณะเหล่านี้สามารถลด คุณสมบัติโดยรวมของเซลลูโลสซึ่งยังสามารถเป็นผลโดยตรงของเทคนิคการสกัด และพืชที่ใช้สำหรับการสกัด [ 2 ] .
ลิกนินทำให้ถึง 10 - 25 % ของชีวมวล lignocellulosic , เป็นที่สองชุกชุมมากที่สุดธรรมชาติพอลิเมอร์ [ 3 – 5 ] ลิกนินเป็น
ไม่ละลายในน้ำ และมีเสถียรภาพในธรรมชาติ และทำหน้าที่เป็น " กาว " ที่เชื่อมต่อเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส ลิกนิน ( รูปที่ 1A ) เป็นสามมิติสูงเชื่อมโยงโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยสามประเภททดแทนฟีนอลซึ่งรวมถึง :
โคนิเฟอริลไซนาพิล และ p-coumaryl , แอลกอฮอล์ ( ภาพที่ 1c ) โดยใช้เอนไซม์พอลิเมอไรเซชันยอมจํานวนมากของกลุ่มและเชื่อมโยงการทำงาน
[ 6 – 8 ]เป็นแบบธรรมชาติ วัตถุดิบ และทดแทนที่หาได้ในราคาไม่แพงและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ดี ดังนั้นการขยายศักยภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆในปัจจุบันที่มาจากสารปิโตรเคมี พื้นที่ที่น้ำสามารถใช้ได้รวมถึง : emulsifiers , สีสังเคราะห์ , floorings sequestering ผูก เทอร์โมเซต ตัวแทนกระจายวาดและเชื้อเพลิงเพื่อรักษาถนน [ 9,10 ] มีช่วงกว้างของเซลลูโลส และลิกนิน รวมทั้งแหล่งประโยชน์สามารถ : ปอ , กัญชา , ผ้าฝ้ายและเยื่อกระดาษไม้ ดังนั้น พฤติกรรมทางกายภาพและทางเคมีของพวกเขาจะแตกต่างกันตามแหล่งที่มาดั้งเดิมและวิธีการสกัดที่ใช้ ดังนั้น การใช้ของพวกเขาในด้านต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามสูตร . ตัวอย่าง ลิกโนซัลโฟเนต ,ด้วยความเคารพ
ไปซัลไฟต์ กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษเป็นหนึ่งในรูปแบบดั้งเดิมของลิกนิน ที่ใช้สำหรับเรียนหมู่ฟังก์ชันกรดสูงซึ่งให้คุณสมบัติในการจับกับ 3.0 ดี แม้ว่าการศึกษาจำนวนมากได้รับการรายงานในวรรณคดีเรื่องการสกัดลิกนินในน้ำงานสกัดจากไม้สนฟางฟางข้าวสาลี , alfalfa และ
ป่านเส้นใยผ่าน organosolv รักษา ผล organosolv ลิกนินของสมบัติทางความร้อนและกลุ่มการทำงานเป็น
ศึกษา
การแปล กรุณารอสักครู่..
