absorption of biocomposite film (Bahcegul et al., 2012). Apart from
the inhibition of hemicellulose on microbial activity (Converti &
Borghi, 1998), hemicellulose molecules play an important role to
increase the absorption of moisture and water due to the amorphous
structure and the OH groups in their molecular formula
which leads to hydrophilic properties (Hosseinaei, Wang, Taylor, &
Kim, 2012). To select a suitable condition for lignin extraction to use
as fruit coating agent, not only high lignin yield but also the effect of
hemicellulose contamination was considered.
3.1.1. Fourier-transformed infrared (FT-IR) spectroscopic analysis
As illustrated in Fig. 1, FT-IR spectroscopy of isolated lignin
showed typical peaks at 1500 cm1 (I1500) assigned to lignin (Zeng,
Yang, Yu, Zhang, & Ma, 2012), peak intensity at 1734 cm1 (I1734) is
hemicellulose, peaks at 1373 and 1161 cm1 (I1373 and I1161) are
polysaccharides and peak intensity at 900 cm1 (I900) is attributed to
cellulose (Pandey & Pitman, 2003; Zhang, Yu, Huang, & Liu, 2007).
The FT-IR spectrum indicated that the more purified lignin had the
lower percentage of transmittance or higher absorbance at the peak
near 1500 cm1 (Sakdaronnarong et al., 2012; Zeng et al., 2012).
Nevertheless, FT-IR spectra in Fig. 1 demonstrated that intensity
near polysaccharide absorption was different among all extracted
lignin, thus the ratio of lignin to carbohydrate transmittance intensity
could be used to indicate hemicellulose contamination in
lignin molecules as demonstrated in Table 2. In transmittance
mode, less intensity of lignin-to-carbohydrate ratio represents
either higher lignin content compared with carbohydrate content
or less hemicellulose contamination. From the results, FT-IR intensity
ratios of extracted lignin from 40% NaOH in distilled water
which yielded the highest extracted weight (Table 1) were similar
to the ratios of lignin standard. Although, comparable relative
transmittance ratios of extracted lignin by hot water were also
obtained but the least lignin yield (0.20% lignin yield) was released
from sugarcane bagasse matrix. Even though relatively lower intensity
ratios were achieved from extracted lignin from 40% (w/w)
NaOH in 50% (v/v) ethanol, lignin-to-hemicellulose yield from
Table 1 was lower than lignin extracted from 40% (w/w) NaOH in
water. When considering the FT-IR spectrum in Fig. 1, it was found
that high content of hemicellulose was bound to lignin molecules
since the transmittance intensities near 1734 cm1 (I1734) attributed
to hemicellulose, peaks near 1373 and 1161 cm1 (I1373 and I1161)
assigned to polysaccharides were immense relative to lignin intensity
near 1510 cm1 (I1510).
การดูดซึมของฟิล์ม biocomposite (Bahcegul et al., 2012) เหนือจากยับยั้งการ hemicellulose กิจกรรมจุลินทรีย์ (Converti &Borghi, 1998) hemicellulose โมเลกุลมีบทบาทสำคัญเพื่อเพิ่มการดูดซึมความชื้นและน้ำเนื่องจากการไปโครงสร้างและกลุ่ม OH ในสูตรโมเลกุลของซึ่งนำไปสู่คุณสมบัติ hydrophilic (Hosseinaei วัง เทย์เลอร์ และคิม 2012) เมื่อต้องการเลือกเงื่อนไขเหมาะสำหรับสกัด lignin ใช้เป็นบริษัทตัวแทนการเคลือบผลไม้ lignin ไม่สูงผลตอบแทน แต่ผลของการปนเปื้อน hemicellulose ถูกพิจารณา3.1.1. ฟูรีเยแปลงอินฟราเรด (FT IR) spectroscopic การวิเคราะห์เป็นภาพประกอบใน Fig. 1 ก FT-IR ของ lignin แยกพบยอดทั่วไปที่ 1500 cm 1 (I1500) กับ lignin (เซนเซงยาง หยู จาง และ Ma, 2012), มีความเข้มสูงสุดที่ 1734 ซม 1 (I1734)มี hemicellulose ยอดที่ 1373 และ 1161 ซม 1 (I1373 และ I1161)polysaccharides และบันทึกความเข้มสูงสุดที่ 900 ซม. 1 (I900)เซลลูโลส (Pandey และพิทแมน 2003 เตียว หยู หวง และ หลิว 2007)ระบุคลื่น FT IR lignin บริสุทธิ์มากขึ้นมีการเปอร์เซ็นต์ต่ำ transmittance หรือ absorbance สูงที่จุดสูงสุดใกล้ 1500 cm 1 (Sakdaronnarong et al., 2012 เซนเซง et al., 2012)อย่างไรก็ตาม แรมสเป็คตรา IR ฟุตใน Fig. 1 แสดงว่าความเข้มใกล้ polysaccharide ดูดซึมแตกต่างกันระหว่างทุกแยกlignin ดังนั้นอัตราส่วนของ lignin กับคาร์โบไฮเดรต transmittance ความเข้มสามารถใช้เพื่อบ่งชี้การปนเปื้อนของ hemicellulose ในlignin โมเลกุลดังที่แสดงในตารางที่ 2 ใน transmittanceแสดงถึงความเข้มน้อยกว่าอัตราส่วน lignin คาร์โบไฮเดรตโหมดเปรียบเทียบกับคาร์โบไฮเดรตเนื้อหาเนื้อหา lignin ใดสูงกว่าหรือปนเปื้อนน้อย hemicellulose จากผลลัพธ์ IR ฟุตความเข้มอัตราส่วนของ lignin แยกจาก 40% NaOH ในน้ำกลั่นซึ่งให้ผลสูงสุดแยกน้ำหนัก (ตารางที่ 1) ได้เหมือนกันกับอัตราส่วนของ lignin มาตรฐาน ถึงแม้ว่า เปรียบเทียบอัตรา transmittance lignin แยกด้วยน้ำอุ่นแนะได้ แต่ออกจากอย่างน้อย lignin ผลตอบแทน (yield lignin 0.20%)จากอ้อยชานอ้อยเมทริกซ์ แม้ว่าค่อนข้างต่ำกว่าความเข้มอัตราส่วนความสำเร็จจาก lignin แยกจาก 40% (w/w)NaOH ในเอทานอล 50% (v/v) lignin hemicellulose ผลตอบแทนจากตารางที่ 1 ไม่ต่ำกว่า lignin สกัดจาก 40% (w/w) NaOH ในน้ำ เมื่อพิจารณาสเปกตรัมอินฟราเรดฟุตใน Fig. 1 พบเนื้อหาที่สูงของ hemicellulose ถูกผูกไว้กับโมเลกุล ligninเนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซ transmittance ใกล้ 1734 ซม. 1 (I1734) เกิดจากการ hemicellulose ยอดใกล้ 1373 และ 1161 ซม. 1 (I1373 และ I1161)ให้ polysaccharides มีญาติอันยิ่งใหญ่กับความเข้ม ligninใกล้ 1510 ซม. 1 (I1510)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การดูดซึมของภาพยนตร์ biocomposite (Bahcegul et al., 2012) นอกเหนือจากการยับยั้งการเฮมิเซลลูโลสเกี่ยวกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ (Converti และ Borghi, 1998) โมเลกุลของเฮมิเซลลูโลสที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการดูดซึมของความชื้นและน้ำเนื่องจากรูปร่างโครงสร้างและกลุ่มโอในสูตรโมเลกุลของพวกเขาซึ่งนำไปสู่คุณสมบัติน้ำ( Hosseinaei วังเทย์เลอร์และคิม2012) การเลือกสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดลิกนินที่จะใช้เป็นตัวแทนการเคลือบผลไม้ไม่เพียง แต่ผลผลิตลิกนินสูง แต่ยังมีผลกระทบจากการปนเปื้อนของเฮมิเซลลูโลสได้รับการพิจารณา. 3.1.1 ฟูริเยร์-เปลี่ยนอินฟราเรด (FT-IR) การวิเคราะห์สเปกโทรสโกที่แสดงในรูป 1, สเปกโทรสโก FT-IR ของลิกนินที่แยกได้แสดงให้เห็นว่ายอดปกติที่1,500 ซม. 1 (I1500) ได้รับมอบหมายให้ลิกนิน (เซง, ยางยูจางและ Ma 2012) ความเข้มสูงสุดที่ 1,734 ซม. 1 (I1734) เป็นเฮมิเซลลูโลส?, ยอดที่ 1,373 และ 1,161 ซม. 1 (I1373 และ I1161) เป็นpolysaccharides และจุดสูงสุดที่ 900 ซม. 1 (I900) ประกอบกับ? เซลลูโลส (Pandey และพิตแมน 2003; จางหยูหวางและหลิว 2007) FT-IR สเปกตรัมชี้ให้เห็นว่าลิกนินบริสุทธิ์มากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของการส่งผ่านหรือการดูดกลืนแสงที่สูงขึ้นที่จุดสูงสุดใกล้1,500 ซม. 1 (Sakdaronnarong et al, 2012;.. เซง et al, 2012). อย่างไรก็ตาม FT-IR สเปกตรัม ในรูป 1 แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงใกล้ดูดซึมpolysaccharide ที่แตกต่างกันในหมู่ทั้งหมดสกัดลิกนินจึงอัตราส่วนของลิกนินที่จะส่งผ่านความเข้มคาร์โบไฮเดรตสามารถนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนเฮมิเซลลูโลสในโมเลกุลของลิกนินที่แสดงให้เห็นในตารางที่2 ในการส่งผ่านโหมดความเข้มน้อยกว่าของลิกนิน-to- อัตราส่วนคาร์โบไฮเดรตแสดงให้เห็นถึงทั้งเนื้อหาลิกนินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือน้อยกว่าการปนเปื้อนเฮมิเซลลูโลส จากผลการ FT-IR เข้มอัตราส่วนของลิกนินที่สกัดจากNaOH 40% ในน้ำกลั่นซึ่งให้ผลน้ำหนักสกัดสูงสุด(ตารางที่ 1) มีความคล้ายคลึงกันอัตราส่วนมาตรฐานของลิกนิน แม้ว่าเมื่อเทียบเทียบเคียงอัตราส่วนการส่งผ่านของลิกนินสกัดด้วยน้ำร้อนก็ยังได้รับผลตอบแทนแต่อย่างน้อยลิกนิน (อัตราผลตอบแทน 0.20% ลิกนิน) ได้รับการปล่อยตัวจากชานอ้อยอ้อยเมทริกซ์ แม้ว่าจะค่อนข้างต่ำเข้มอัตราส่วนกำลังประสบความสำเร็จจากลิกนินที่สกัดจาก 40% (w / w) NaOH 50% (v / v) เอทานอลลิกนินไปเฮมิเซลลูโลสผลผลิตจากตารางที่1 ต่ำกว่าลิกนินที่สกัดจาก 40% (w / น้ำหนัก) NaOH ในน้ำ เมื่อพิจารณาสเปกตรัม FT-IR ในรูป 1 พบว่าเนื้อหาที่สูงของเฮมิเซลลูโลสถูกผูกไว้กับโมเลกุลของลิกนินตั้งแต่เข้มการส่งผ่านใกล้1,734 ซม. 1 (I1734) มาประกอบการเฮมิเซลลูโลสยอดเขาที่อยู่ใกล้1,373 และ 1,161 ซม. 1 (I1373 และ I1161) ได้รับมอบหมายให้ polysaccharides มีอันยิ่งใหญ่ญาติ เพื่อความเข้มของลิกนินที่อยู่ใกล้1,510 ซม. 1 (I1510)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การดูดซึมของ biocomposite ภาพยนตร์ ( bahcegul et al . , 2012 ) นอกเหนือจาก
การยับยั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ ( เฮมิเซลลูโลสใน converti &
บองกิ , 1998 ) , เฮมิเซลลูโลสโมเลกุลมีบทบาทสำคัญ
เพิ่มการดูดซึมความชื้นและน้ำ เนื่องจากรูปร่าง
โครงสร้างและโอในกลุ่มของโมเลกุลสูตร
ซึ่งนำไปสู่คุณสมบัติของน้ํา ( hosseinaei , วัง , เทย์เลอร์ , &
คิม ,2012 ) เลือกภาวะที่เหมาะสมในการสกัดลิกนินใช้
เป็นสารเคลือบผลไม้ ปริมาณผลผลิตไม่สูงเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการพิจารณาของเฮมิเซลลูโลส
.
3.1.1 . ฟูเรียร์แปลงอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ( FT-IR )
การวิเคราะห์ตามที่แสดงในรูปที่ 1 , FT-IR spectroscopy แยกลิกนิน
พบยอดปกติที่ 1500 ซม. 1 ( i1500 ) มอบหมายให้ลิกนิน ( เซง
, ยาง , ยู
การแปล กรุณารอสักครู่..
