3.2. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)
Organosolv lignin samples extracted from pine straw, wheat straw, flax fiber, and alfalfa fiber chemical structures were analyzed using FT-IR, which showed formate ester and unconjugated carbonyl stretching absorption in 1700 cm−1 range, as can be seen in Fig. 3 in all lignin samples. Specifically, the bands at 1716 cm−1 and 1711 cm−1 are attributed to the esterification of the phenol and alcohol of the propane chain (Cα and Cγ), which occurs during the pulping process using formic acid and carbonyl content, respectively. Bands occurring from 1600 and 1500 cm−1 are characteristics of aromatic compounds (phenolic hydroxyl groups) and are attributed to aromatic skeleton vibrations. The bands at 1300 cm−1 (syringyl) and 1200 cm−1 (guaiacyl) indicate presence of both syringyl and guaiacyl in lignin's chemical structure. These trends have been observed in similar studies on formic acid pulping and bleaching of lignin extracted from dhaincha, kash, and banana stem [15] and fractional characterization of ash-AQ by successive extraction with organic solvents from oil palm EFB fiber [22].
3.2. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)
Organosolv lignin samples extracted from pine straw, wheat straw, flax fiber, and alfalfa fiber chemical structures were analyzed using FT-IR, which showed formate ester and unconjugated carbonyl stretching absorption in 1700 cm−1 range, as can be seen in Fig. 3 in all lignin samples. Specifically, the bands at 1716 cm−1 and 1711 cm−1 are attributed to the esterification of the phenol and alcohol of the propane chain (Cα and Cγ), which occurs during the pulping process using formic acid and carbonyl content, respectively. Bands occurring from 1600 and 1500 cm−1 are characteristics of aromatic compounds (phenolic hydroxyl groups) and are attributed to aromatic skeleton vibrations. The bands at 1300 cm−1 (syringyl) and 1200 cm−1 (guaiacyl) indicate presence of both syringyl and guaiacyl in lignin's chemical structure. These trends have been observed in similar studies on formic acid pulping and bleaching of lignin extracted from dhaincha, kash, and banana stem [15] and fractional characterization of ash-AQ by successive extraction with organic solvents from oil palm EFB fiber [22].
การแปล กรุณารอสักครู่..

3.2 . ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ( FT-IR )
ตัวอย่างน้ำสกัดจากสน organosolv ฟางฟางข้าวสาลี , Flax ไฟเบอร์ และหญ้าชนิตโครงสร้างเส้นใยเคมี วิเคราะห์โดยเทคนิค FT-IR พบเอสเทอร์ซึ่งรูปแบบ unconjugated คาร์บอนิลยืดและการดูดซึมใน 1700 cm − 1 ช่วง , ที่สามารถเห็นได้ในรูปที่ 3 ในตัวอย่างน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะวงดนตรีที่ 1716 cm − 1 และ 1 cm − 1 จะเกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของฟีนอลและแอลกอฮอล์ของโพรเพนโซ่ ( C αและ C γ ) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษโดยใช้กรดฟอร์มิก และคาร์บอนิลเนื้อหาตามลำดับ วงดนตรีที่เกิดขึ้นจาก 1 , 600 และ 1 , 500 cm − 1 เป็นลักษณะของสารประกอบอะโรมาติก ( กลุ่มไฮดรอกซิลิก ) และประกอบกับมีการสั่นสะเทือนโครงกระดูกหอมวงดนตรีที่ 1300 cm − 1 ( syringyl ) และ 1 , 200 cm − 1 ( ไกวซิล ) แสดงถึงการปรากฏตัวของทั้ง syringyl ไกวซิลลิกนินและโครงสร้างทางเคมีของ แนวโน้มเหล่านี้ ได้พบในการศึกษาที่คล้ายกันในเยื่อและการฟอกกรดของน้ำสกัดจาก dhaincha คาช , ,และลำต้นกล้วย [ 15 ] และทำให้เศษเถ้า AQ โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์ม เส้นใยใช้ [ 22 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
