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桂林理工大学化生学院分析方法设计实习报告实习名称:分析方法设计实习地点:雁山校区清和楼学生姓名:刘立华专业班级:应用化学11-1班实习时间:-。毕业生分析方法设计实习是为了让我们在即将到来的毕业生毕业实习中进行得更加有序和完善。分析方法设计实习其目的是提高自主查阅文献进行自主试验的设计和操作的能力,加强对实验仪器的了解和使用方法。分析方法设计让我们对接下来要研究的课题提前了解、概括、总结,从而完成要研究课题的实验前的方案设计。在这一独立完成的过程中,加强了自己的独立自主能力,并加深对基础理论知识的认知,更是拓宽了对课外知识的了解、获得渠道。此次毕业生分析方法设计实习是在胡存杰老师的指导下于2015年1月5日至2015年1月23日在桂林理工大学雁山校区清和楼进行并完成对木质素的降解的实验方法的设计。纳米铁、钴、镍光光催化降解木质素摘要随着人类对环境污染和资源危机等问题的认识不断深入,天然高分子所具有的可再生、可降解等性质日益受到重视。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物。所以,对废水中的木质素的降解并合成可利用资源的研究也在不断加深。本文就纳米铁、钴、镍的制备方法,其光催化木质素的研究发展历程及其未来的展望,纳米铁、钴、镍光催化法的优缺点进行了概述。关键词:[1-2]是由聚合的芳香醇构成的一类物质,存在于木质组织中主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁。木质素主要位于纤维素纤维之间,起抗压作用。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物(纤维素是第一位)。,其大分子中连接结构单元的C-C键是相对稳定的,α-芳基酸键、β-芳基醚键、甲基-芳基醚键和α-烷基醚键则易于开裂和进行化学反应,其反应性能受木质素结构单元中许多官能团的极大影响。木质素分子中的功能基主要有甲氧基(-OCH3)、羰基(-C=0)、羟基(-OH)、碳碳双键基团(-C=C-)和芳香基(-Ar)等,其中-OH和-OCH3因含有具较强电负性的氧原子而对单元结构的性质和反应活性影响较大。木质素结构中[3-4]酚羟基上的氧原子有未共用的P电子对,可与苯环上的π电子云形成p-π共辄体系,且P电子云偏向苯环,使苯环上处于酚羟基邻对位的氢活性加强,导致苯环很容易和亲电试剂发生反应,反应主要发生在酚羟基的邻、对位。同时,酚羟基上氧原子的强电负性可导致其对位侧链上的α-C因诱导效应而活化,α-C的反应能力增强。木质素结构中甲氧基是最有特征的功能基,甲氧基上的电子云偏向氧原子,使碳原子形成正电中心,易被亲核试剂进攻,在高温作用下甲氧基会形成甲醇而断裂。在木质素单元结构中甲氧基占据其酚羟基邻位,使酚羟基失去反应活性,因而三种基本结构单元的性质差别取决于其苯环上酚羟基邻位所连接的甲氧基个数。木质素分子中基本结构单元的比例也影响其化学活性,对羟基苯丙烷结构单元因酚羟基两个邻位均空缺而使其具有较强活性,愈创木基苯丙烷结构单元只有一个空缺的酚羟基邻位,而紫丁香基苯丙烷结构单元因苯环上酚羟基的两个邻位均被-OCH3占据而使其反应活性大大降低,:一是通过化学或生物方法将木质素降解为小分子后用作化工原料;一是以大分子形式直接利用,这是目前木质素的主要利用方式。木质素高分子的利用:目前木质素主要以大分子形式利用,主要利用其良好的分散性、粘合性和表面活性。如表面活性剂、絮凝剂、树脂粘合剂、环氧树脂合成等[5]方面有很大的研究应用空间木质素的其它应用:碱木素能吸收紫外线,对光敏及氧敏农药有稳定作用,且具有无毒、能够生化降解、不残留污染物等优点,可用作农药缓释剂;改性木素可用作啤酒的非生物稳定剂;硫酸盐木素可用于制备优质粉状活性炭。木质素及其改性物还有其它用途:用于防晒护肤品生产、有机饲料生产[6]、苗木促长[6]、土壤改良[6]、公路除尘、陶瓷加工、黑色金属冶炼等领域。[7]:一类是溶解植物体中的木质素组分,过滤分离除掉纤维素等不溶性成分;另一类是溶解除掉植物体中木质素以外的其它成分,木质素作为不溶性成分被保留。前一类分离方法,其典型例子是工业造纸中的制装过程:一种方法是用氨、钠、镁、钙等的酸性亚硫酸盐溶液,加热蒸煮碎木,使其中的木质素被横化生成溶于水的木质素磺酸盐,过滤掉析出的纤维素,再用石灰乳处理剩下的纸浆废液,便可沉析出木质素;另一种方法是用浓的烧碱溶液高温蒸煮碎麦秸、碎稻草或碎木,同样滤出纤维素,再用酸处理余下的

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