登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 开题报告 > 化学化工与生命科学类 > 化学工程与工艺 > 正文

脱脂棉制备微晶纤维素的工艺研究开题报告

 2020-04-16 13:38:16  

1. 研究目的与意义(文献综述)

1、目的及意义(含国内外的研究现状分析)

微晶纤维素本质上也是一种纤维素,只能通过无机酸从植物纤维中一种特定的α纤维素中提取出。符合商业级的微晶纤维素(CMC)是从木材制浆中提取出的。随着新技术的出现,科学家的兴趣逐渐转向从各种植物中,如:甘蔗渣、稻秆、玉米穗轴、香蕉假茎纤维、椰子壳、黄麻、碎棉布、瓠瓜(水冬瓜)、牧草、油棕生物质残渣、废纸、废弃棉织品,提取微晶纤维素,并将其应用在新的技术领域。提取微晶纤维素有许多方法如,化学制备法,Das等人曾利用硫酸从棉条中制备棒状纳米微晶纤维素;高压均质化;生物制备法如,酶水解法。

微晶纤维素可以应用于食品、化妆品以及医药行业:它能作为药片中的填充粘合剂,由于它具有较高的结合特性用于增稠剂、稳定剂、分散剂、流量控制器、胶凝剂、抗结剂等。微晶纤维素也称微晶须,或微纤维。微晶纤维素材料的特性很大程度上取决于它的原材料。尽管所有的微晶纤维素都时由相同的生物聚合物制成的,但不同的原材料可以用来获得特定需要的微晶须。

纤维素是地球上最丰富的可再生天然聚合物。由于其可持续性、生物相容性和生物可降解性,纤维素现在变得越来越重要。它是一种由β-D-吡喃葡萄糖单元通过(1-4)糖苷键缩合而成的同聚多糖。纤维素的分子链是由晶体和非晶质区域构成的。与非晶质区域相比,结晶区更致密、更整齐。纤维素不溶于水和有机溶剂,但如果内部和分子间的氢键断裂,它就可以溶解。棉花含有90%的纤维素,其余10%为非纤维素成分,位于最外层的纤维中,主要在角质层和初级细胞壁中。

本研究的目的是用棉条进行酸水解制备微晶纤维素。我们使用棉条而不是用木浆的原因是木浆是不可再生资源。用于生产棉纤维的棉条原料来自于棉花豆荚,是一种可以补充的自然资源。棉条是棉纺织工业的重要组成部分。这是一束很长的纤维,通常用于纺纱,它是由纤维的精梳制成,然后被拉伸成长的条状,纤维是平行的。我们利用棉条来提取微晶纤维素,因为它很便宜,很容易得到,而且所有物理杂质都可通过机械加工除去。在提取了微晶纤维素之后,再对其进行SEM、红外光谱、X射线衍射、Zeta电位的检测。

2. 研究的基本内容与方案

2、基本内容和技术方案

2.1 基本内容

2.1.1 熟练掌握脱脂棉制备微晶纤维素的方法,对预处理、酸解、离心、干燥等实验步骤进行优化

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 研究计划与安排

3.进度安排

1-2周:资料检索、收集,文献查阅、整理;确定实验方案,撰写开题报告;

3-9周:准备实验仪器与药品,完成脱脂棉微晶纤维素的提取步骤;

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 参考文献(12篇以上)

参考文献

[1] 王运刚. 植物纤维制备微晶纤维素的研究[D]. 齐鲁工业大学, 2015.

[2] 赵常义, 王景昌. 微晶纤维素的研制及生产[J]. 煤炭与化工, 1996(3):18-19.

[3] 徐永建, 刘姗姗. 微晶纤维素的现状及其前景[J]. 黑龙江造纸, 2009, 37(1):6-8.

[4] 郄冰玉, 唐亚丽, 卢立新,等. 脱脂棉纳米微晶纤维素的制备及其作为海藻酸盐-淀粉复合薄膜增强剂的应用[J]. 食品工业科技, 2017, 38(3).

[5] 施欢贤, 张严磊, 宋忠兴,等. 石榴废弃物为资源制备微晶纤维素及膳食纤维工艺研究[J]. 纤维素科学与技术, 2016, 24(2):52-59.

[6] 盛文军, 毕阳, 冯丽丹,等. 沙棘渣制备微晶纤维素的酶解条件优化[J]. 食品科学, 2017, 38(20).

[7] 侯人月. 微晶纤维素的制备及其产品研究[D]. 沈阳理工大学, 2016.

[8] 黄明星. 沙柳制备微晶纤维素的工艺研究[D]. 郑州大学, 2014.

[9] 明悦, 陈英, 车迪. 纳米微晶纤维素的制备及其在拒水整理中的应用[J]. 纺织学报, 2016, 37(6):1-6.

[10] 刘东东, 唐艳军, 张馨琪,等. 纳米微晶纤维素的制备、改性及其在纸张阻隔涂布中的应用[J]. 功能材料, 2016, 47(10):10239-10244.

[11] 徐永建, 敬玲梅, 刘姗姗. 棉短绒酸水解乙醇法制备微晶纤维素[J]. 纸和造纸, 2010, 29(11):20-23.

[12] 张晓臣, 李鹏, 谢洋,等. 利用落叶松残渣制备微晶纤维素[J]. 生物技术, 2013(6):100-102.

[13] 吕艳蓓. 利用大豆皮制备微晶纤维素的初步研究[J]. 食品研究与开发, 2007, 28(6):77-79.

[14] 李小红, 黄薇薇, 王润东,等. 甘蔗渣微晶纤维素制备及其性能研究[J]. 中国食品添加剂, 2017(11):58-63.

[15] 张波, 姚日生, 方强,等. SO3联合NH3预处理稻草秸秆制备微晶纤维素[J]. 生物加工过程, 2015(2):60-64.

[16] Hanna M, Biby G, Miladinov V. Production ofmicrocrystalline cellulose by reactive extrusion: US, US 6228213 B1[P]. 2001.

[17] Toshkov T S, Gospodinov N R, Vidimski E P.Method of producing microcrystalline cellulose: US, US 3954727 A[P]. 1976.

[18] Kale R D, Bansal P S, Gorade V G. Extraction ofMicrocrystalline Cellulose from Cotton Sliver and Its Comparison withCommercial Microcrystalline Cellulose[J]. Journal of Polymers amp; the Environment,2017:1-10.

[19] Djalal Trache, M. Hazwan Hussin, Caryn Tan HuiChuin. Microcrystalline cellulose: Isolation, characterization andbio-composites application—A review[J]. International Journal of BiologicalMacromolecules, 2016, 93(Pt A):789-804.

[20] Jahan M S, Saeed A, He Z, et al. Jute as rawmaterial for the preparation of microcrystalline cellulose[J]. Cellulose,2011, 18(2):451-459.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 5元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

微信号:bysjorg

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图