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利用蘆葦酶解后固體殘渣以及木質(zhì)素制備3D打印復合材料

發(fā)布時間:2021-04-02 17:07
  本文的目的是找出蘆葦NaOH預處理的效果,并與其他預處理效果,即對甲苯磺酸(p-TsOH)和H2SO4-SE(蒸汽爆破)進行比較,以評價該預處理在乙醇生產(chǎn)中的潛力。采用XRD和FT-IR等檢測手段對預處理前后的蘆葦?shù)男再|(zhì)特點。NaOH預處理可減小蘆葦中木質(zhì)素的含量,增加了纖維素的含量。NaOH溶液蒸壓處理后,纖維素酶水解后的葡萄糖濃度為14.8 g/L,產(chǎn)率為78.5%。為了改善蘆葦生物煉制的經(jīng)濟可行性,EPR(enzyme hydrolysis-processing residue),包括 RES(enzyme hydrolysis-processing residue treated by NaOH),REP(enzyme hydrolysis-processing residue treated by p-TsOH)和 RED(enzyme hydrolysis-processing residue treated by H2SO4-SE),被用作3D打印的增強相。結(jié)果表明,RES增強復合材料在酶解效率和力學性能方面具有均衡的優(yōu)勢。當生物質(zhì)比例達到20%時,復合材料的性能良好。利... 

【文章來源】:北京化工大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:114 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

利用蘆葦酶解后固體殘渣以及木質(zhì)素制備3D打印復合材料


圖2-1復合材料加工工藝??Fig.?2-1?The?processing?technology?of?composite?materials??17??

晶體形態(tài),圖譜,纖維素,結(jié)晶度


?北京化工大學碩士學位論文???b????RES/PLA??I?188?RED/PLA??里【2,〇,3]??REP/PLA?? ̄PLA??z?ji!?|j?22.^S/\?????H?[2.0,0]?????[2,0,0/1.1,0]????—????0?10?20?30?40?50??2Theta??圖3-3?EPR、PLA和EPR/PLA共混物的XRD圖譜??Fig.?3-3?XRD?patterns?of?the?EPR,?PLA?and?EPR/PLA?blends??如圖3-3a所示,纖維素的結(jié)晶度與活性物質(zhì)的量密切相關(guān)。隨著樣品結(jié)晶??度增加,-OH的含量降低。-OH活性的降低與纖維的親水性降低有關(guān)[144]。圖3-??3a還顯示了不同的CrI結(jié)果。與REP和RED相比,RES的結(jié)晶度最高(60.7%)。??PLA出現(xiàn)在20=16.5和18.8°的晶面分別為(200/110)和(203)。這些反映與PLA的??一般a型形式一致,也與以前的報告一致1145]。額外在20=?26.7°的弱峰可能與方??解石有關(guān)[146]。衍射模式復合的峰值在20=22.2°,這是來源于纖維素[147>。從圖3-??3b分析得出,與生物質(zhì)形成復合材料后,PLA的晶體形態(tài)并沒有改變。EPR在??PLA基體中的彌散將形成可滲透的復合結(jié)構(gòu)。因此,在20=16.5°峰的強度的減??少可能是由于滲流的共振效應(yīng)[148]。??3.4.3?EPR/PLA復合材料的物理化學性質(zhì)??H??28??

照片,斷裂面,復合物,照片


?第三章以蘆葦為原料酶解和固體殘渣制備復合材料???'■■■■■Hi??':vr??V?||??圖3-4?PLA/EPR復合物拉伸斷裂面SEM照片:a?PLA;?b?RES;?c?RED;?c?REP??Fig.?3-4?SEM?photographs?of?tensile-fractured?surfaces?of?PLA/EPR?blends:?a?PLA;?b?RES;?c??RED;?c?REP??i^:|??I?nf?—■—?Composite??0?500?1000?1500?2000?2500?3000?3500?4000?4500??Wavenumbers?(cm?*)??圖3-5?EPR,PLA,EPR/PLA共混物的紅外光譜??Fig.?3-5?FTIR?of?EPR,?PLA,?EPR/PLA?blends??如圖3-4所示,純PLA的拉伸-斷裂面是整潔平滑的,而連續(xù)的PLA相被??EPR填充劑均勻地打斷。然而,EPR與PLA基體之間的強附著力可以通過基體??覆蓋的EPR纖維在共混物表面的溶洞中得到驗證。為了獲得更多關(guān)于EPR和??PLA分子相互作用的細節(jié),用FTIR分析了?RES和PLA的共混物。復合材料和??純PLA和EPR的紅外光譜對比在圖3-5上顯示出來。我們發(fā)現(xiàn),在1757cnr1處??的變化可以直接看作是C=0拉伸的變化。聚乳酸中的這些C=0基團可以與EPR??的-OH形成氫鍵,從而增強聚乳酸與EPR的混溶性。??29??

【參考文獻】:
碩士論文
[1]利用能源草制備FDM工藝的3D打印材料[D]. 寇林峰.北京化工大學 2018



本文編號:3115635

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