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公开(公告)号:CN115160591A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210777399.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用碱性低共熔溶剂快速高效解构木质纤维素的方法,涉及木质纤维原料清洁分离和高效利用领域。包括构建碱性低共熔溶剂,采用碱性低共熔溶剂预处理木质纤维素,分离预处理木质纤维素后体系中各个组分。其中,碱性低共熔溶剂中加入了硫化钠或其水合物。本申请在低碱性助剂用量下,能够在较短时间内实现对木质素的快速高效脱除,同时保留了木质纤维原料中的绝大多数碳水化合物,该碳水化合物经过后续糖化过程可100%转化为相应的单糖:葡萄糖、木糖。预处理木质纤维素后可直接加入去离子水实现主要组分的有效分离,无需采用有机溶剂洗涤。整个过程操作方法简单,可实现木质纤维原料各组分的快速、高效、低成本解离。
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公开(公告)号:CN114733534A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210492405.6
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 房桂干 , 杨强 , 田庆文 , 李响 , 盘爱享 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 韩善明 , 焦健 , 李红斌 , 梁芳敏 , 林艳 , 梁龙 , 朱北平 , 吴珽 , 刘行健 , 黄晨 , 尹航 , 苏晨 , 杨成
Abstract: 本发明公开了一种溴氧化铋‑木质素复合光催化剂及其制备方法和应用,所述溴氧化铋‑木质素复合光催化剂包括溴氧化铋和木质素,其制备方法为:将溴盐和木质素分散在分散剂中得到分散液,将铋盐溶于醇类试剂中得到铋盐溶液;将铋盐溶液加入分散液中并混合均匀得到反应液;将反应液倒入水热釜中,并对水热釜进加热使反应液进行水热反应,反应完成后,冷却至室温,所得产物依次经过分离、洗涤、干燥后得到溴氧化铋‑木质素复合光催化剂。本发明制备的溴氧化铋‑木质素复合光催化剂具有结晶性高、重复使用性能好、催化活性高等特点。在可见光下可用于罗丹明B(降解率高达99.2%)的处理,在制浆造纸和印染等工业废水领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114717279A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210314885.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本申请公开了一种低能耗预处理木质纤维素原料的方法,包括木质纤维素原料粉碎步骤、碱性过氧化氢盘磨步骤、洗涤物料等步骤;在木质纤维素原料粉碎后,直接加入碱性过氧化氢,对含有碱性过氧化氢的原料进行盘磨处理。本申请人创造性将碱性过氧化氢预处理与盘磨处理相结合进行,利用盘磨过程产生的热量加热物料,使其温度在80‑90℃左右,是碱性过氧化氢预处理的适宜温度,可有效实现预处理,具有木质素脱除率高、物料纤维素糖化率高等优势。且预处理过程操作简单,减少了后续预处理过程,降低了能耗,对实现“双碳”目标具有一定意义。
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公开(公告)号:CN110530806B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910777136.6
申请日:2019-08-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种快速测定阔叶材原料中聚戊糖和纤维素含量的方法,包括如下步骤:(1)酸解使待测原料中的纤维素和聚戊糖水解为单糖,得到滤液待用;(2)配制木糖显色剂;(3)建立木糖浓度与紫外‑可见光吸光度之间对应的线性关系;(4)对滤液进行稀释后,加入木糖显色剂进行显色反应,根据木糖浓度与紫外‑可见光吸光度之间的线性关系即可计算出木糖的含量;(5)建立还原糖浓度与紫外‑可见光吸光度之间对应的线性关系。(6)根据还原糖浓度与紫外‑可见光吸光度之间对应的线性关系计算出滤液中还原糖的含量;(7)计算出待测原料中纤维素含量。本发明测定阔叶材原料中聚戊糖和纤维素含量的方法快速、简单、准确、且成本低。
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公开(公告)号:CN113426388A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110755030.3
申请日:2021-07-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J13/02
Abstract: 本申请公开了一种制备尺寸可控的木质素微球的方法,包括构建低共熔溶剂体系步骤、采用低共熔溶剂体系处理木质纤维原料步骤、分离反应体系获得木质素微球步骤;其中,通过调节低共熔溶剂体系中水的用量,来实现木质素微球尺寸可控的制备。本申请在较低温度下可实现木质素的高效脱除,同时在木质素回收过程制备成微球;与常规方法相比,制备方法简单、得率高,并可实现木质素微球尺寸可控的大规模制备,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN113340764A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110662549.7
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 江苏省农业科学院
Abstract: 本发明公开了一种对植物纤维进行纤维级分和纤维束含量分析的方法。本发明分析步骤包括纤维样品制样、脱水干燥、筛分分级、纤维束分析等步骤,特别适合于含有一定量纤维束的纤维样品的分析。本发明具有实施容易、可操作性强、方便快捷和适应性广的特点,既可以用于测纤维束含量高纤维样品(例如农业秸秆育秧盘用纤维浆料、人造板和纸浆模塑等用纤维样品),也可以用于分析化学浆、机械浆和化学机械浆,具有普遍适用的特点。应用本发明中的方法,可同时分析出植物纤维级分组份长度分布和纤维束数据,填补了现有测试手段在干燥状态无法对含有纤维束的纤维样品进行分析的空白。
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公开(公告)号:CN112796153A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110136056.X
申请日:2021-02-01
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Inventor: 朱北平 , 房桂干 , 焦健 , 邓拥军 , 沈葵忠 , 田庆文 , 梁龙 , 冉淼 , 韩善明 , 李红斌 , 梁芳敏 , 盘爱享 , 林艳 , 吴珽 , 陈远航 , 严震宇 , 赵梦珂 , 李响 , 程金元 , 周虎毅
Abstract: 本发明公开了一种保温、可降解的发泡包装材料及其制备方法,该材料的制备方法包括以下步骤:将富含羟基的生物质材料与聚醚多元醇混合得到混合料,向混合料中加入异氰酸酯、催化剂、稳定剂、偶联剂、发泡剂,混合均匀得到基底液;将基底液转移至纸质基材表面,然后对附着有基底液的纸质基材进行加热,使基底液完成发泡,即制备得到目标产品。本发明通过在纸质基材表面形成一层聚氨酯发泡材料,使制备得到的材料具有保温、缓冲等功能,能应用在杯子、物流包装、纸箱、纸袋、信封等商品中;此外,该材料为可降解材料,具有极好的环境友好性。
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公开(公告)号:CN112588269A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011320753.2
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木质素基纳米吸附剂及其制备方法,本发明利用硫酸等稀酸来逐级调节造纸黑液的pH值,使木质素分级沉淀,获得酚羟基含量不同的木质素;选用pH值为2时析出的木质素为原料,将其通过简单的自组装法与氧化石墨烯复合,制备了木质素基纳米吸附材料,即木质素‑氧化石墨烯纳米球。并将该纳米球用于吸附废水中的六价铬离子,表现出良好的吸附作用,吸附量最大可达到368.51mg/g,且回用性能优异,反复使用五次仍具有很好的吸附效果。此外,本发明使用绿色环保的有机溶剂制备吸附剂,以水为渗析剂,试剂均可回收,无污染,产品无溶剂残留,为木质素高值化利用提供了广阔前景。
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公开(公告)号:CN112410388A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011398211.7
申请日:2020-12-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本申请公开了一种利用低共熔溶剂对木质纤维原料进行预处理的方法及其使用的低共熔溶剂。该所述的低共熔溶剂由氯化胆碱、氯化铝和愈创木酚组成,氯化胆碱和愈创木酚的摩尔比为1∶0.5~5,氯化胆碱和愈创木酚的摩尔之和与氯化铝的摩尔比为50~200∶1。本申请利用该体系对木质纤维原料进行预处理,在较低预处理温度下即可有效脱除物料中半纤维素和木质素,提高原料的比表面积和孔隙率,得到易于纤维素酶水解的物料。在预处理过程中脱除的木质素主要以小分子芳香化合物形式存在于低共熔体系中,易于分离和下游利用。同时由于该体系的预处理温度较低,可避免木质素发生缩聚反应,因此获得的木质素品质较高。
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公开(公告)号:CN112322666A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011315666.8
申请日:2020-11-21
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 制浆废液制备沼气的方法,木质纤维原料首先在室温进行水洗后收集湿物料;向湿物料中通入蒸汽,并保温;汽蒸后的物料固液分离,分别收集汽蒸液和物料;加入氢氧化钠,同时加入水调节物料浓度为30 wt.%,混合均匀后,通入蒸汽再次保温,保温结束后,收集物料,再次固液分离,收集废液和物料;收集的物料加入清水调整质量浓度为15wt.%,洗涤后收集洗涤液和物料;将上述过程产生的液体混合,并加入新鲜动物粪便,调整动物粪便的固形物浓度为10wt.%,C/N比为25,而后输送入发酵罐进行厌氧发酵,生产沼气。本发明沼气产量明显升高,同时沼气中甲烷含量高于传统沼气制备技术,具有产量高,沼气品质好的特点。
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