甲酸怎样分解纤维素,半纤维素和木质素与纤维素的

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纤维素及其半纤维素水解技术的探索
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纤维素半纤维素木质素含量测定方法
NREL法测定生物质中三大组分含量
          标准单糖平均回收率Rave.sugar=           纤维素%=
稀酸处理前糖液浓度稀酸处理后糖液浓度
100% 
100% 
           半纤维素%=  实验结果: 
标准单糖回收率葡萄糖
1.034   标准单糖回收率木糖
1.084 
1.149   
标准单糖回收率阿拉伯糖
纤维素含量
35.61%  (其中0.9673为稀释倍数)    
21.68%  (其中0.9673为稀释倍数) 
半纤维素含量
木质素含量=酸溶性木质素+酸不溶性木质素=3.67%+23.56%=27.23% 
HPLC图: 
保留时间/min 8.857 9.472 
单糖类别 葡萄糖 木糖 
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纤维素_半纤维素_木质素等植物组成成分的测定_农林牧渔_专业资料。纤维素_半...(二)样品纤维素含量的测定 1. 称取风干的棉花纤维 0.2g 于烧杯中,将烧杯置...05 ~0. 10 g 摘 : 阐述了几种不同的测定稻壳中纤维素 、要 半纤维素和木质素含量的方法 。最终选定测定稻壳中纤维素 、 半纤维素和木 质素含量的方法...半纤维素含量的测定 1.1 实验仪器及试剂 100ml 烧杯一只、电炉、离心机、玻棒...纤维素的滴定度乘 100 木质素含量的测定 3.1 实验仪器及试剂 离心机、 电炉...棉子壳中半纤维素、纤维素和木质素含量的测定_化学_自然科学_专业资料。中 国棉 花 ? 棉子壳 中半 纤维素、纤维素 和木 质 素含 量的 测定 ? 2013,40(...NREL法测定玉米秸秆中纤维素、半纤维素及 木质素的含量分别为33.90%、23.89%和15.84%。 关键词:NREL法;纤维素;半纤维素;玉米秸秆;定量分析中图分类号:0657...结果: 脂麻秆中纤维素含量约为 37% ,半纤维素含量约为 50% 。结论: 脂麻秆中含有丰富的木质纤维素来源,其中纤 维素含量与玉米秆、麦秆、稻秆相当,而半纤维...。由于测 定方法和条件的不同, 半纤维素、 木质素被破坏的程 度不同, 得到的纤维素含量也存在一定差异性。通 过分析对比, 选用 72 硫酸水解测定花生壳中的...秸秆中纤维素_半纤维素和木质素的几种测定方法对比_农学_农林牧渔_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 秸秆中纤维素_半纤维素和木质素的几种测定方法...实验原理 植物的主要化学成分是纤维素、 半纤维素和木质素这三部分。 它们是...用碘量法测定 Cu2O 的量,从而计算出半纤维素的 含量。 测定还原性糖的铜碱... 上传我的文档
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秸秆中纤维素_半纤维素和木质素的几种测定方法对比
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关注微信公众号第一章 植物纤维原料的结构 主要:细胞壁的层状构造;微纤丝;纹孔及其类型;纹孔对及其类型;针叶材的三切面及其细胞组成;阔叶材的三切及其细胞组成。 1、木材纤维原料:针叶材(又称软木,Softwood)如云杉、红松、落叶松、马尾松、思茅松等;阔叶木(又称硬木,Hardwood)如杨木、桦木、桉木、榉木、相思木等。 2、非木材纤维原料:(1)草类纤维原料:即禾本科植物纤维原料。如稻草、麦草、芦苇、荻、甘蔗渣、竹、龙须草等;(2)韧皮纤维原料:包括各种麻类及某些树种的树皮,如亚麻、黄麻、红麻、桑皮、构皮、檀皮等;(3)种毛纤维原料:如棉短绒纤维。 3、植物细胞学基础:活的细胞腔内充满原生质、成熟后形成空腔。成熟细胞的构造主要为细胞壁【复合胞间层(胞间层M、初生壁P)、次生壁S】的构造,其中包括细胞壁的层状构造。 4、各层的精细构造:通过电子显微镜研究,可进一步了解纤维细胞壁的层状结构是由不同走向的微纤丝构成。 微纤丝:纤维素分子的聚集体是细胞壁中用电镜能鉴别出的最小天然结构单位,在电镜下呈细丝状。微纤丝外围是半纤维素,微纤丝相互之间镶嵌着木质素和半纤维素,须脱去木质素才能在电镜下看到微纤丝。 5、S1(外)层微纤维结晶度较高,对化学作用较稳定,与P层结合较紧密,S1紧紧套住S2(中)使S2不易分丝纵裂,打浆时先将P、S1剥离,S1-S2结合较松弛,生产半化学浆时往往在S1-S之间分离,S2层是否易散开,与微纤丝夹角有关,角度越小,越容易分丝量化,P层薄而易碎。 稻草、麦草与木材纤维相似,但分层较厚,S2层角度较大 多年生禾本科植物(如竹)次生壁层状构造较为特殊,具有多层结构,每层由厚、薄不一,微纤丝走向不同的两个薄层交替排列而成。 窄层:走向几乎与轴垂直(85-90度),且恒定。宽层:走向几乎与轴平行(2-20度)。胞间层――腔缓慢增加。木质素浓度:窄层>宽度。禾草类纤维超微结构有四种类型,见“中国造纸原料纤维特性及显微图谱”P33。 6、(成熟细胞壁)纹孔:次生壁不均匀加厚过程中遗留下来的未加厚部分形成的凹穴。 纹孔对:相邻细胞壁上成对出现的纹孔。(也有不成对的称为盲纹孔) 作用:相邻细胞间水分和养料交流的主要通道。制浆造纸过程中药液渗透的主要通道。 分类:纹孔类型:单纹孔、具缘纹孔。纹孔对:单纹孔对、纹孔对具缘、半具缘纹孔对。 7、植物纤维原料的解剖结构:根据观察手段的不同,木材(树干的主要部分,木质部)的构造分为粗视构造和显微构造。 粗视构造:又称宏观构造,直接凭肉眼或者借助放大镜能见到的木材外貌特征。 显微构造:又称微观构造,显微镜下观察到的木材构造(在电子显微镜下观察到的构造又称超微结构)。 8、木材解剖结构研究常在三切面上进行:横切面、径切面和弦切面。 横切面:沿着与树木生长轴垂直方向切开的面称为横切面。 弦切面:沿着与射线垂直方向切开的面称为弦切面。 径切面:沿着射线切开的面称为径切面。 9、树脂道(针叶材的特征):有些针叶材在横切面的晚材部分,凭肉眼就可看见一些针头状的小白点,这就是轴向树脂道或称纵行树脂道。在弦切面借助放大镜看见的位于木射线之中的比较小的树脂道,是径向树脂道或称横行树脂道。 10、针叶材的细胞组成:(a)松木早材管胞(b)松木晚材管胞(c)云杉早材管胞(d)云杉木射线管胞(e)松木木射线管胞(f)云杉木射线薄壁细胞(g)松木木射线薄壁细胞。 11、阔叶材的细胞组成:(a)桦木导管(a1)桦木导管(晚材)(b)杨木导管(c)橡木导管(早材)(c1)橡木导管(晚材)(d)橡木轴向薄壁细胞(e)橡木射线薄壁细胞(f)桦木射线薄壁细胞(g)橡木纤维状管胞(h),(i)桦木韧型纤维。 第二章 植物纤维主要化学成分 主要:1、比较下列各组名词:①综纤维素和半纤维素;②纤维素和a-纤维素;③Klason木质素与总木质素。2、试描述植物纤维主要化学成分在细胞壁各层中的含量及分布状况。 1、化学成分概述:主要成分(细胞壁物质):碳水化合物(纤维素、半纤维素)、芳香族化合物(木质素)。少量成分(非细胞物质):(萜类、脂肪族、酚类化合物)提取物、(无机盐等)灰分。 2、细胞壁物质: 纤维素:由B-D-葡萄糖单元通过1→4苷键连接而成的线型高分子化合物。纤维素是自然界 贮量最丰富的可再生资源。 半纤维素:细胞壁中非纤维素高聚糖(习惯上不包括果胶和淀粉)的总称。由两个或两个以上的糖基组成,通常有分枝结构,可用热水或冷碱提取。 木质素:由苯丙烷单元通过醚键和碳碳键连接而成的,具有三度空间结构的复杂的高聚物。木质素和半纤维素在一起,填充在细胞壁的微纤丝之间,同时也存在于胞间层。 非细胞壁物质: 提取物:植物纤维原料中的非细胞壁物质通常指存在于细胞腔和细胞间隙的、不参与细胞壁结构的物质,大部分可溶于中性有机溶剂或水,又称提取物。【用水、水蒸汽或中性有机溶剂可提取的物质。在植物原料中含量少(一般2-5%),但种类繁多(约700余种)。】 提取物可分类:①萜类化合物:树脂、萜类等。 ②脂肪族化合物:蜡、脂肪、单糖和低聚糖、淀粉、果胶、树胶、蛋白质、生物碱等。 ③酚类化合物:、木酚素、黄酮类化合物、单宁等。 3、综纤维素:经脱脂的植物纤维原料除去木质素后保留下来的全部高聚糖,即纤维素和半纤维素的总和。 综纤维素(化学浆)+17.5%NaOH或24%KOH――不溶部分:a-纤维素
――溶解部分+ HAc中和――不溶部分:β-纤维素;溶解部分:y -纤维素 根据起始物的不同,分为:综纤维素的a-、β-、y-纤维素和化学浆的a-、β-、y-纤维素(注意:a-、β-、y-纤维素的主要成分,及其与纤维素的区别) 4、戊聚糖:相当于植物纤维原料中全部五碳糖的总和。在一定程度上可反映原料中半纤维素的含量,对草类纤维原料,接近半纤维素的含量。(测定原理:木粉+12%HCl――戊糖+12%HCl――糠醛) 5、木材细胞壁中化学成分的分布:①纤维素为构成植物细胞壁的骨架物质;②半纤维素为填充物质(分布在微纤丝之间);
③木质素为结壳物质。(分布在细胞壁微纤丝之间及细胞之间)
(10~30)
胞间层主要为木质素,木质素浓度高;次生壁木质素浓度低,但绝对量大;纤维素、半纤维素和木质素主要集中在次生壁。 6、植物细胞的木质化过程:植物细胞的生长过程也是初生壁的形成过程,木质素是细胞壁形成到某种程度后出现的。 木质化顺序:细胞角隅初生壁――径向、切向复合胞间层――细胞角隅及复合胞间层――次生壁。(M主要为木质素,无微纤丝;CML和S1微纤丝松散、漫无规则;S2和S3Z和S型交替缠绕) 7、针、阔叶材化学组成在含量上的差别:①木质素含量针叶材>阔叶材;②纤维素含量针叶材≈阔叶材;③戊聚糖含量针叶材<阔叶材。 8、草类原料化学组成的特点:①木质素含量低(除竹子外),尤以稻草为低(仅14%左右);②灰分含量高,尤以稻草含量高(稻草15~16%,麦草5~6%),其中SiO2占一半以上;③冷、热水抽出物及1%NaOH抽出物比木材高;④戊聚糖含量比针叶材高,而与阔叶材接近;⑥纤维素含量大多接近木材原料。 9、腐朽木化学组成的特点: (1)真菌引起的木材腐朽有两类:①褐腐:主要分解纤维素和半纤维素,木质素则少受影响。腐后呈褐色,纤维素与半纤维素含量均下降,1%NaOH抽出物增加。②白腐:同时破坏碳水化合物与木质素。腐后呈白色,木质素、纤维素与半纤维素含量均下降,1%NaOH抽出物增加。 (2)应力木化学组成的特点:①应压木:木质素含量高于正常木,纤维素含量低于正常木。②应拉木:木质素含量低于正常木,纤维素含量高于正常木。 第三章 木质素 主要:1、阔叶材木质素主要由哪几种木质素的先体脱氢聚合形成的?写出结构式。2、写出木质素大分子的三种醚键连接的结构简式。 1、木质素:木质素是由苯丙烷单元通过醚键和碳碳键连接而成的,具有三度空间结构的复杂的高聚物。木质素和半纤维素在一起,填充在细胞壁的微纤丝之间,同时也存在于胞间层。 木质素在植物体内的作用:①粘接作用;②加固作用;③防止水分散失。 木质素的含量:木材约20~40%【针叶材26~32%(应压木35~40%);阔叶材20~28%(应拉木20~25%);禾本科植物约为15~25%】。 2、分离木质素的目的:为了研究木质素的结构和性质,必须单独将木质素分离出来。 3、原本木质素:以天然状态存在于植物体中的木质素。 分离木质素:用各种方法从植物体中分离出来的木质素,又称木质素制备物。 4、分离木质素的困难的原因:①结构复杂,溶解性能差:具有三度空间网状结构,并且苯丙烷单元的化学结构既具有糖类性质(1/3与糖相似),又具有芳香族的特性(2/3芳香特性)。②性质不稳定:在光、热、化学、机械等作用下,易发生变化。③与高聚糖之间错综复杂的联系:无论何种方法分出的木质素,都或多或少发生了变化,已不同于原来存在于植物体中的木质素。 5、按分离原理不同,可分为两大类:①溶出高聚糖,保留木质素【如Klason木质素、高碘酸盐木质素等,木质素结构被破坏】;②直接溶出木质素【如磨木木质素、纤维素酶解木质素(中性有机溶剂),二氧六环木质素、乙醇木质素(酸性有机溶剂)等,木质素结构接近原本木质素,得率低】。 研究结构性质,尽可能采用缓和条件下的分离方法;定量研究,主要考虑得率,分离条件较剧烈。分离方法不同,得到木质素不一样,故命名常标以方法或以研究者命名。 6、几种主要分离方法简介 (1)硫酸木质素(Klason lignin):用72%H2SO4处理脱提取物的试样,溶出高聚糖,保留的残渣即为硫酸木质素,或Klason木质素。该方法不适用于结构研究,广泛应用于定量分析。【注意:实际上有少量木质素溶于酸液――酸溶木质素】酸溶木质素的含量:针叶材1%。总木质素=酸不溶木质素+酸溶木质素。 (2)磨木木质素(Milled Wood Lignin,MWL):最早由瑞典二氧六环)。 得率:粗木质素50~70%,纯化后30%左右。含有一定量的高聚糖;颜色:浅乳酪色;分子量:云杉MWL 11,000。 该方法制备条件缓和,变化不大,较接近原本木质素。但在制备过程中,仍可能有变化。a、分子量变化:降解作用,可能变小;自由基偶合,可能变大;b、轻度脱甲基;c、轻微氧化。 (3)纤维素酶解木质素(Cellulolytic Enzyme Lignin,CEL):纤维素酶解木质素,1975年由张厚民等系统提出。 制备方法与特点:磨→酶处理(分解纤维素和半纤维素)→有机溶剂抽提(含水二氧六环) 得率:纯化后50~70%,含糖量与MWL相近时,CEL的得率高;颜色:浅乳酪色;分子量:较高。 CEL是用于木质素结构和性能研究较理想的木质素制备物,但其含糖量较高,同时由于酶蛋白的干扰,其中含一定量的N元素。 7、木质素的生物合成:模拟植物生长过程中木质素形成的途径,用人工方法合成木质素模型物。 生物合成对木质素结构研究的重要意义:由于木质素结构的复杂性、不稳定性及其在细胞壁中与高聚糖之间错综复杂的关系,用一般的方法研究木质素有一定困难,故生物合成显得尤其重要。 8、木质素的先体:大量研究证明,植物体中木质素有三种先体:松柏醇;芥子醇;对-香豆醇。【针叶材木质素由松柏醇脱氢聚合而成;阔叶材木质素由松柏醇、芥子醇脱氢聚合而成;草类木质素由松柏醇、芥子醇、对-香豆醇脱氢聚合而成】 9、木质素先体的合成:经过莽草酸途径(葡萄糖→氨基酸)和肉桂酸途径(氨基酸→木质素先体)。 (1)莽草酸途径:葡萄糖→莽草酸→L-苯丙氨酸、L-酪氨酸。 (2)肉桂酸途径:氨基酸→脱氨→羟基化→甲基化→还原→松柏醇、芥子醇、对-香豆醇。 上述反应在植物体内各种酶的作用下进行。酶的种类、活性不同,所合成的先体及各种先体之间的比 例也不同。 针叶材:苯丙氨酸―脱氨→肉桂酸―羟基化→对香豆酸―羟基化→咖啡酸―甲基化→阿魏酸―还原→松柏醇。
o-甲基转移酶 提出,故又称木质素。 制备方法与特点:a、磨:破坏木质素与高聚糖间的联结(非润胀性的甲苯为分散剂);b、抽提:室温,用中性有机溶剂(含水阔叶材:阿魏酸―羟基化→5-羟基阿魏酸―甲基化→芥子酸―还原→芥子醇 阿魏酸-5-羟基化酶
o-甲基转移酶脱氨 10、木质素大分子的生物合成:木质素先体以葡萄糖苷的形式存在于植物体内,经β-葡萄糖苷酶的水解作用,脱葡萄糖生产相应的醇。例如: 苯丙烷单元或C9单元:
松柏醇在酶(过氧化氢酶、漆酶)氢生成五种稳定的苯氧游离基: 11、单体游离基的偶合:偶合是任意的,但几率不一样,主要取决于:作用下脱相对电子云密度、空间位阻和热力学因素。 酚氧游离基中酚氧原子的电子云密度最高,有利于生成芳醚键,如b-O-4。 针、阔叶材木质素中b-O-4连接占一半左右(40~60%),其它偶合方式生成的二聚体,如b-5,b-1,b-b,等要比b-O-4少得多。 游离基相互偶合生成二聚体。但3-游离基不能与其它游离基偶合(为什么?) 由于空间位阻,其余均参与木质素的生物合成。 12、木质素结构单元的主要联接键型:(β-O-4)、(β-1)、(4-O-5)、(5-5)、(β-5)、(β-β)。 13、木质素大分子的合成: 游离基偶合生成的二聚物和低聚物称为木质酚。 聚合方式:①块状聚合:两两碰撞,彼此结合生成块状聚合物(单体浓度高时发生);②末端聚合:单体游离基接到增长的多聚物的末端(单体浓度低时发生)。 植物体内的木质素按哪种方式进行聚合?【在木质化过程中,木质素先体的浓度低,游离基两两碰撞的机会小于单体与已生成的二聚体或多聚体碰撞的机会,因而木质素大分子的合成主要以末端聚合的方式进行。】 大量生物合成的研究表明,木质素的合成按以下方式进行:(1)单体游离基聚合成二聚体;(2)生成的二聚体通过末端聚合的方式增长。 单体游离基与二聚体或多聚体的末端游离基(4-氧游离基,5-游离基)聚合形成线型结构,如b-O-4,b-5,构成木质素分子的骨架;也有两个末端游离基偶合,生成分枝结构如5-5,4-O-5。 14、非游离基的偶合:醌型结构的?位产生离子缩合,加上H2O或另一个酚型末端结构。【加H2O→a-OH;加酚→a-芳醚;加糖→a-烷醚】 15、木质素的基本结构单元为苯丙烷,可用C9(或C6.C3)表示。 如何证实木质素是C9单元?【通过化学降解的方法,如氢解、酸解、乙醇解、硫代醋酸解、硝基苯氧化、高锰酸钾氧化等证实木质素的C9单元。】 (1)氢解:木材或分离木质素经高压加氢降解,得到一系列降解产物,反推木质素的结构。注意:催化剂和反应条件不同,得到的产物不一样。 针叶材、阔叶材木粉及用缓和方法分离的木质素,以Cu、Cr为催化剂,高压氢解的产物为丙基环己烷衍生物;而综纤维素在同样条件下氢解,没有丙基环己烷衍生物产生。用镍催化氢解,得到苯丙烷衍生物(保留苯环)。 证明:木质素是由苯丙烷结构单元构成。而苯环上的结构特征,可通过硝基苯氧化证明。 (2)碱性硝基苯氧化:温和氧化:保留苯核,三C侧链氧化形成醛基(部分成羧基)。 原料:可用木粉或分离木质素反应条件:硝基苯,热NaOH溶液(170~180?C),反应2小时。 不同原料碱性硝基苯氧化产物的比较: 说明:①木质素是芳香族化合物;②木质素中的甲氧基与植物原料有关。 用木质素中的模型物进行硝基苯氧化也得到类似的结果。可见,木质素结构中存在三种类型的结构基团:愈疮木基;紫丁香基;对羟基苯基。 酮基的苯丙烷结构的酚类物质)。 针叶材主要产物有五种,都有愈疮木基,说明针叶材木质素的单体是愈疮木基丙烷单元。 阔叶材木质素乙醇解产物有十种,比针叶材增加五种紫丁香基型产物,说明阔叶材木质素是由愈疮木基丙烷和紫丁香基丙烷单元构成。 草类木质素乙醇解产物有十五种,除上述十种外,还有五种对-羟基苯基结构的产物,说明草木质素是由愈疮木基丙烷、紫丁香基丙烷和对-羟基苯丙烷单元构成。 乙醇解不仅证明木质素结构单元为C6-C3,也说明了 针叶材 阔叶材 禾本科植物 香草醛 多 多 多 紫丁香醛 很少 多 多 对-羟基苯甲醛 少量 很少 多 (3)乙醇解:云杉木粉(或木质素),在2.5%HCl-EtOH溶液中,于90~100?C下回流48小时,得到一系列不饱和酮(Hibbert酮,具Hibbert酮的来源。 (4)木质素的高锰酸钾氧化降解 16、木质素的三种基本结构单元综合木质素氢解、硝基苯氧化和乙醇解的结果,可得出木质素中有三种基本结构单元,即: 不同原料木质素基本结构单元的比较: 说明:①针叶材木质素主要由G构成,较简单(不同品种针叶材木质素的结构和性质没有大的差异);②阔叶材木质素主要由G和S构成,较复杂(随树种不同,木质素的结构、组成、反应性能变化较大,即使同一树种的不同部位结构也不相同);③草类木质素由G、S和H构成。 木素的分布:复合胞间层浓度最高,而次生壁的 含量最多。 不同原料木质素基本结构单元的相对含量: 17、木质素的官能团:木质素中存在多种官能团,如-OCH3,-OH,>C=O等。 (1)甲氧基:直接与苯环相连,较稳定,为木质素的特征官能团。不同植物原料的木质素,其-OCH3的含量也不相同:针叶材木质素:0.87~1.0/C9
阔叶材木质素:1.20~1.59/C9 草类木质素:1.0~1.2/C。 (2)羟基:①酚羟基(苯环上):多数醚化,少数游离。针叶材木质素:醚化70%,游离30%;阔叶材木质素:醚化程度高于针叶材木质素。根据酚羟基的含量可推测木质素中β-O-4 等键型的多少,木质素的缩合程度。(游离酚-OH含量,草>针>阔)②醇羟基(侧链上):α-OH
多数游离;β-OH
主要为醚键;γ-OH
主要游离。含量:云杉WML,总-OH为1.10~1.20/C9,其中酚-OH约0.3/C9,醇-OH约0.85/C9。 (3)羰基和羧基 :羰基存在于三C侧链上。分为共轭羰基和非共轭羰基;Cα :酮基,Cγ :醛基。含量:云杉MWL,约0.2/C9。禾本科植物木质素存在两种酚酸:对-香豆酸和阿魏酸。羧基含量:1.10~0.15/C9。对-香豆酸和阿魏酸多数以酯的形式与其它苯丙烷单元相连。
(4)双键:不饱和三C侧链,含量:云杉MWL,0.03/C9 (5)针、阔叶材木质素主要官能团的比较
18、组成木质素的元素:C、H、O。 特点:C/H高,显示芳香族特性。 木质素基本结构单元之间以醚键和碳-碳键相 连接。醚键:2/3~3/4,碳-碳键1/4~1/3。 醚键:(1)烷基-芳基醚:α -芳醚(α-O-4):非环α CO-4(苯基香豆满结构);β -芳醚(β -O-4)
(2)烷基-烷基醚
(α-烷醚)(松脂酚结构) (3)芳基-芳基醚
4-O-5’ 碳-碳键:(1)芳基-烷基
β-5,β-1,β-2(6) (2)烷基-烷基
β-β (3)芳基-芳基
5-5 19、木质素结构中主要为醚键。其中最多的是芳-烷醚键,尤其是?-芳醚键。 不同植物原料中,木质素的各种键型的比例不同。详见p61表2-7。
(1)?-O-4:阔>针>草,4-O-氧游离基聚合的几率:S>G>H,相应地游离酚羟基:草>针>阔
(2)?-O-4:非环?-O-4,针、阔差不多,苯基香豆满 针>阔
(3)C-C键:针>阔(S单元第5位已被OCH3占满,不能缩合),如5-5,?-5。 苯环上有C-C键与相邻单元连接的为缩聚单元。
20、结构模型反映:结构单元的类型及比例结构单元之间的连接方式及频率官能团。
针叶材木质素结构示意图,教材p63图2-19。 (1)结构单元:主要为G,1个S(13),1个H(2)
(2)连接方式:醚键居多。其中:?-O-4最多(1-2,2-3,4-5,6-7,7-8,13-14);?-O-4其次:3-13(非环),3-4(成环),15-16; 少量二芳醚、二烷醚(8-10,10-11);碳-碳键5-6(5-5,?-5),11-12(5-5),10-11(?-?),14-15(?-6),8-9(?-1)。 (3)官能团: -OCH3:平均每个C9单元1个;酚-OH:多数成醚,少数游离(5),(6)/2,(9),(11),(15);醇-OH:?-OH 多数游离 ;?-OH :主要为醚键;?-OH:主要游离;>C=O:?-酮(6);?-醛:(1)/2 21、木质素的分类(按结构):①愈疮木基木质素(G木质素):主要由G单元构成,S单元<1.5%,H单元约5%。②愈疮木基-紫丁香基木质素(GS木质素):主要由G、S单元构成,S单元20~60%,H单元很少(小于G木质素中的H%) 木质素结构单元 禾草 针叶木 0.5~3.5% 90~95% 0~1% 阔叶木 Trace 25~50% 50~75%
针叶材 阔叶材 禾本科植物 G 多 多 S 很少 多 H 少量 很少 多(>针、阔) 多(针) 对-羟基苯基丙烷(无甲氧基) 10~25% 愈疮木基丙烷(一个甲氧基) 紫丁香基丙烷(两个甲氧基) 25~50% 25~50%}

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