[发明专利]一种将禾本科植物化学组分分离并将木质素提纯的方法在审

专利信息
申请号: 201910942400.7 申请日: 2019-09-30
公开(公告)号: CN110551295A 公开(公告)日: 2019-12-10
发明(设计)人: 程金兰;尹崇鑫;翟华敏 申请(专利权)人: 南京林业大学
主分类号: C08H7/00 分类号: C08H7/00
代理公司: 32356 南京灿烂知识产权代理有限公司 代理人: 李志鸿
地址: 210037 江*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供了一种将禾本科植物化学组分分离并将木质素提纯的方法,所述方法以禾本科植物秸秆为原料,使用酸性增溶剂溶解木质素,经过过滤、洗涤、稀释、静置和离心步骤后,得到纤维素固体产物和木质素沉淀物,沉淀物经过渗析,从而得到纯净的木质素。本发明利用一种方便回收的酸性增溶剂,便可对植物组分进行有效的分离,是一种环境友好的绿色工艺,在低温短时的条件下分离禾本科秸秆化学组分,不需要高温高压的压力容器,可节约生产成本,提高生产效率,降低能源消耗。
搜索关键词: 木质素 禾本科植物 增溶剂 秸秆 节约生产成本 禾本科 纤维素固体 高温高压 环境友好 离心步骤 绿色工艺 能源消耗 生产效率 压力容器 组分分离 提纯 稀释 渗析 洗涤 过滤 溶解 回收
【主权项】:
1.一种将禾本科植物化学组分分离并将木质素提纯的方法,其特征在于:包括以下步骤:/n(1)粉碎:挑选晒干的禾本科植物秸秆,利用粉碎机粉碎,制得禾本科植物秸秆碎渣,备用;/n(2)酸解:称取步骤(1)所制备的禾本科植物秸秆碎渣,酸性增溶剂和去离子水,将禾本科植物秸秆碎渣放入多孔圆底烧瓶中,酸性增溶剂和去离子水放入锥形瓶中并搅拌均匀,把多孔圆底烧瓶和锥形瓶同时放入水浴锅中,并用试管架固定,在水浴锅中加热到设定温度后,将锥形瓶内酸性增溶剂溶液加入多孔圆底烧瓶,继续搅拌,设定反应时间,反应结束时在多孔圆底烧瓶添加与反应原料总重等重的去离子水,制得纤维悬浮液,备用;/n(3)过滤:过滤步骤(2)所得的纤维悬浮液,分离得到含纤维素的固体产物和溶解有木质素的滤液,备用;/n(4)洗涤:用去离子水洗涤步骤(3)所制得的固体产物,收集洗涤下来的废液;/n(5)稀释:将步骤(3)所得的滤液和步骤(4)所得的废液混合制得混合液,并用去离子水稀释混合液,稀释至酸性增溶剂浓度低于其临界胶束浓度;/n(6)静置:静置步骤(5)中所得的混合液,直至上层上清液和下层沉淀物分离;/n(7)离心:吸掉步骤(6)中所得的上清液,将下层沉淀物离心,去掉多余水分;/n(8)渗析:将步骤(7)中离心后的沉淀物转移至半透膜袋中,将半透膜袋放入去离子水中渗析;/n(9)干燥:步骤(8)渗析完成后,将沉淀物离心,去除水分,并冷冻干燥,得到纯净木质素。/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京林业大学,未经南京林业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910942400.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种利用碱性离子液体-反向溶液体系分离木质素的方法-201611039868.8
  • 侯轶;刘超;李友明 - 重庆中烟工业有限责任公司
  • 2016-11-22 - 2020-02-07 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种利用碱性离子液体‑反向溶液体系分离木质素的方法。该方法包括以下步骤:将木粉加入到碱性离子液体中进行溶解,向反应后的液体中缓慢加入热蒸馏水,过滤分离得到滤液;将反向溶剂加入到碱性离子液体溶液中形成碱性离子液体‑反向溶液体系,进而析出木质素;对所得液体进行分离得到粗木质素,并进行洗涤、冷冻干燥得到纯度较高的木质素。本发明分离木质素的方法大大提高了生物质中木质素的分离效率,有利于木质素的应用化生产,并且碱性离子液体能多次回收利用,不会对环境造成污染。
  • 一种腐殖酸制备方法-201911019942.3
  • 王成;陈浩然;张家林 - 王成
  • 2019-10-24 - 2020-01-31 - C08H7/00
  • 本发明属于腐殖酸制备技术领域,具体的说是一种腐殖酸制备方法,本方法中使用的成球装置包括壳体,所述壳体内腔底端转动连接有两根转轴,所述转轴的表面分别转动安装有第一成球辊和第二成球辊,所述第一成球辊和第二成球辊的表面紧密接触,两根所述转轴的前端均固定有齿轮,所述齿轮互相啮合,使得第一成球辊和第二成球辊的转动方向相反;本发明通过两个以上电阻块构成的加热机构的设置,在腐殖酸粉末从下料齿轮中掉落后,进入到加热机构中,加热机构对腐殖酸进行加热,使得腐殖酸中水分含量下降,从而使得腐殖酸的成球成功率高,避免了腐殖酸因水分含量高导致的成球失败情况发生。
  • 一种有机酸分离木质纤维及同源制备糠醛的方法-201910900087.0
  • 秦延林;袁慢景;林绪亮;王铁军;马宇飞;刘雨佳 - 广东工业大学
  • 2019-09-23 - 2020-01-14 - C08H7/00
  • 本发明属于生物质高效利用领域,公开了一种有机酸分离木质纤维及同源制备糠醛的方法。该方法高效分离了木质素,纤维素和半纤维素。该方法包括以下步骤:将木质纤维干燥后粉碎;木质纤维粉末与有机酸在50~120℃条件下反应10~90min;反应结束后,加入冷水终止反应;之后过滤,得到固液两部分,固体部分为纤维素,液体部分经过纯水稀释离心沉淀分离,得到高纯度木质素,液体为半纤维素水解的五碳糖。该方法高效分离木质纤维的三大组分,利用有机酸强酸且不具有氧化性的性质,生物质损失率低。溶解的半纤维素经过分离利用的有机酸加热自催化高效转化制备糠醛,而有机酸溶液经浓缩循环利用,实现了绿色循环处理工艺,为生物质高值化利用提供基础。
  • 一种基于微波辅助的木质素改性方法-201910931391.1
  • 孙润仓;王汉敏;文甲龙;孙少妮;曹学飞;袁同琦 - 北京林业大学
  • 2019-09-29 - 2019-12-27 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种基于微波辅助的木质素改性方法,包括如下步骤:a.将工业木质素原料烘干后备用;b.将步骤a中所得的木质素原料与酰氯试剂按摩尔比充分混合,再向该体系中加入适量催化剂并混匀;c.将步骤b中得到的混合体系在微波辅助下加热到设置温度并恒温反应一段时间,反应结束后加入乙醇终止反应;d.将步骤c中得到的混合体系转移至旋蒸瓶并加适量去离子水,旋蒸去除乙醇后加水充分洗涤,冻干得到改性木质素。本发明提供了一种简单、高效的方法实现木质素的快速酯化改性过程。该方法得到的改性木质素酯化度高,也极大地简化了木质素改性加工的过程,缩短了木质素的升级转化周期,这将促进工业木质素的高值化利用。
  • 一种腐植酸废水中碳资源回收的方法-201910580099.X
  • 周涛;赵由才;武舒娅;李天;伍娜 - 同济大学
  • 2019-06-28 - 2019-12-17 - C08H7/00
  • 本发明涉及一种腐植酸废水中碳资源回收的方法,直接在腐植酸废水中投入(3‑氨基丙基)三乙氧基硅烷,经过絮凝沉淀,过滤沉淀物,得到腐植酸分离产品,实现腐植酸废水中碳资源回收。与现有技术相比,本发明采用腐植酸分离沉淀工艺简单、成本低廉,能高效回收废水中碳资源,具有较高的经济与社会环境效益。
  • 一种木质素基可聚单体的制备方法-201911023276.0
  • 冯德鑫;梁凤兵;咸漠 - 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
  • 2019-10-25 - 2019-12-13 - C08H7/00
  • 一种木质素基可聚单体的制备方法,属于可聚单体制备技术领域。本发明为了解决现有木质素基可聚单体制备工艺复杂,且木质素结构的复杂性对接枝改性反应的影响大的问题。本发明直接利用工业木质素与碳酸乙烯亚乙酯进行反应,向木质素分子中引入双键,制备得到木质素基可聚单体。克服了木质素结构的复杂性对接枝改性反应的影响,可将木质素分子中的酚羟基完全转化并引入同等数量C=C双键可聚单元,为木质素作为生物基高分子材料提供新的途径,为木质素的高值化利用提供新的可能。并且本方法所制备的木质素基可聚单体重均分子量可达3000~7000Da,同时具有低分子量分散度,可进一步可控聚合制备木质素基高分子材料。
  • 一种从垃圾渗滤液中提取腐殖酸的提取装置-201920439580.2
  • 许玉东;曾华社 - 泉州市百川环保工程有限公司
  • 2019-04-02 - 2019-12-13 - C08H7/00
  • 本实用新型涉及垃圾渗滤液处理领域,尤其涉及一种从垃圾渗滤液中提取腐殖酸的提取装置,包括机架及依流水线设于机架上的原水箱、搅拌装置、分离装置,所述原水箱和搅拌装置连接管路上装有进水泵,所述搅拌装置和分离装置连接管路上装有抽水泵,所述搅拌装置包括搅拌箱、设于搅拌箱底部的电机、设于搅拌箱内且由电机驱动的旋转轴以及设置于旋转轴上的搅拌叶,所述搅拌箱的上方设有原水入水口,所述原水入水口和旋转轴之间可拆卸地设有一粗滤装置,所述搅拌箱上连接有混凝剂药箱及混凝剂助剂药箱,所述分离装置上设有pH显示器及酸液药剂箱。本实用新型结构简单、设备少、投资小,适合垃圾浓缩液场内处理,具有良好的社会和经济效益。
  • 一种将禾本科植物化学组分分离并将木质素提纯的方法-201910942400.7
  • 程金兰;尹崇鑫;翟华敏 - 南京林业大学
  • 2019-09-30 - 2019-12-10 - C08H7/00
  • 本发明提供了一种将禾本科植物化学组分分离并将木质素提纯的方法,所述方法以禾本科植物秸秆为原料,使用酸性增溶剂溶解木质素,经过过滤、洗涤、稀释、静置和离心步骤后,得到纤维素固体产物和木质素沉淀物,沉淀物经过渗析,从而得到纯净的木质素。本发明利用一种方便回收的酸性增溶剂,便可对植物组分进行有效的分离,是一种环境友好的绿色工艺,在低温短时的条件下分离禾本科秸秆化学组分,不需要高温高压的压力容器,可节约生产成本,提高生产效率,降低能源消耗。
  • 一种黑液中木质素高值化利用方法-201910865948.6
  • 房桂干;严振宇;邓拥军;沈葵忠 - 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
  • 2019-09-12 - 2019-12-06 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种黑液中木质素高值化利用方法,利用硫酸等稀酸来逐级调节黑液的pH值,使木质素分级沉淀,并将获得的木质素用乙醇/水混合溶液提纯,获得的木质素纯度高,分子量分布均一。通过逐级沉淀,能有效的对木质素基于分子大小进行分类,有利于木质素样品的进一步开发利用。通过乙酰化反应对木质素样品进行疏水性改性处理,可以改变木质素在有机溶剂‑水混合体系中的溶解性能,使木质素能够作为原材料制备药物控释剂或纳米吸附材料等新型材料,从而拓展木质素的应用范围。本发明提供的方法成本投资低,药品毒性低,所需设备少,操作方法简单,易于实现大规模生产应用。
  • 一种制备木素磺酸盐的方法-201810460576.4
  • 施晓旦;赵吉;郑璐 - 上海昶法新材料有限公司
  • 2018-05-15 - 2019-11-22 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种制备木素磺酸盐的方法,包括如下步骤:将硫酸盐制浆废液静置并除去其中的水不溶物及纤维素类杂质;对经除杂后的硫酸盐制浆废液进行浓缩处理,得到废液浓缩液;对所述废液浓缩液进行磺化反应;在磺化产物中加入甲醛进行缩聚反应,得到所述木素磺酸盐。本发明制备的木素磺酸盐磺化度为1.6‑1.9mmol/g,耐热温度为150‑160℃,分散力为A级。本发明有效利用了造纸废液,既降低了造纸废液排放对环境的污染同时也实现了对废弃物的高值化利用。该法大大简化了木素磺化的工艺步骤、能有效缩短生产周期,具有高效性,生产的木素磺酸盐具有热稳定性高,磺化度高,分散性较好等优点。
  • 一种木素磺酸盐及其制备方法-201810460610.8
  • 施晓旦;赵吉;郑璐 - 上海昶法新材料有限公司
  • 2018-05-15 - 2019-11-22 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种木素磺酸盐的制备方法,包括如下步骤:将烧碱法制浆废液静置并除去其中的水不溶物及纤维素类杂质;对经除杂后的烧碱法制浆废液进行浓缩处理,得到废液浓缩液;对所述废液浓缩液进行磺化反应;在磺化产物中加入甲醛进行缩聚反应,得到所述木素磺酸盐。本发明制备的木素磺酸盐磺化度为1.5‑1.9mmol/g,耐热温度为150‑160℃,分散力为A级。本发明有效利用了造纸废液,既降低了造纸废液排放对环境的污染同时也实现了对废弃物的高值化利用。该法大大简化了木素磺化的工艺步骤、能有效缩短生产周期,具有高效性,生产的木素磺酸盐具有热稳定性高,磺化度高,分散性较好等优点。
  • 一种烧碱法制浆废液制备木质素磺酸盐减水剂的方法-201910834026.9
  • 施晓旦;赵吉;郑璐 - 上海昶法新材料有限公司
  • 2019-09-04 - 2019-11-22 - C08H7/00
  • 本发明公开了一种烧碱法制浆废液制备木质素磺酸盐减水剂的方法,包括步骤:首先采用预过滤、超滤膜对烧碱法制浆废液浓缩,分离纤维素、木质素及碱液,浓缩后的木质素浓缩液通过氧化、磺化制备木质素磺酸盐。本发明的烧碱法制浆废液制备木质素磺酸盐减水剂的方法,有效利用了造纸废液,既降低了造纸废液排放对环境的污染同时也对实现了对废弃物的高值化利用,对于自身规模小没有碱回收的制浆厂尤为可观;同时采用本发明生产的木质素磺酸盐具有磺化度高,水泥净浆流动性高,减水效果好的应用特点。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top