Показать сокращенную информацию
Выделение, изучение и применение органосольвентных лигнинов (обзор)
Автор | Кузнецов, Б.Н. | ru_RU |
Автор | Маляр, Ю.Н. | ru_RU |
Автор | Кузнецова, С.А. | ru_RU |
Автор | Гришечко, Л.И. | ru_RU |
Автор | Казаченко, А.С. | ru_RU |
Автор | Левданский, А.В. | ru_RU |
Автор | Пестунов, А.В. | ru_RU |
Автор | Бояндин, А.Н. | ru_RU |
Автор | Селзард, А. | ru_RU |
Автор | Kuznetsov, Boris N. | en |
Автор | Malyar, Yuriy N. | en |
Автор | Kuznetsova, Svetlana A. | en |
Автор | Grishechko, Lyudmila I. | en |
Автор | Kazachenko, Alexander S. | en |
Автор | Levdansky, Alexander V. | en |
Автор | Pestunov, Andrey V. | en |
Автор | Boyandin, Anatoly N. | en |
Автор | Celzard, Alan | en |
Дата внесения | 2017-03-24T06:09:23Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2017-03-24T06:09:23Z | |
Дата публикации | 2016-12 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/32103 | |
Аннотация | Проведен анализ последних литературных источников, посвященных методам выделения растворимых органосольвентных лигнинов, их изучению физико-химическими методами и способам переработки в пористые аэрогели и жидкие углеводороды. Выполненный обзор литературы позволил обосновать выбор наиболее актуальных направлений исследований. Для выделения из древесины растворимых лигнинов, не содержащих серу, использованы методы каталитической пероксидной делигнификации в мягких условиях (температура ≤ 100 °С, атмосферное давление) и методы экстракции сверхкритическими органическими растворителями. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение образцов этаноллигнина, выделенных из древесины осины и пихты, исследованы с помощью метода гель-проникающей хроматографии. Средневесовая молекулярная масса этаноллигнина пихты равна 478 Да, а этаноллигнина осины – 750 Да. Таким образом, изученные образцы этаноллигнина имеют довольно низкую молекулярную массу, что должно облегчить их дальнейшую переработку в жидкие углеводороды и аэрогели. Для деполимеризации органосольвентных лигнинов в жидкие углеводороды перспективно использовать процессы их каталитической конверсии в сверхкритических низших спиртах. В процессах термической конверсии лигнинов спирты не только экстрагируют продукты термической деполимеризации лигнина, но и способны их алкилировать, предотвращая вторичные реакции образования высокомолекулярных веществ. Твердые кислотные катализаторы позволяют повысить конверсию лигнина и выход жидких углеводородов. Для получения на основе лигнина нового класса нанопористых материалов использованы методы синтеза органических аэрогелей из смесей лигнина с другими природными полимерами и сшивающими агентами типа формальдегида. Установлено, что на строение и свойства пористых материалов аэрогельного типа оказывает влияние не только компонентный состав реакционной смеси, но и способ сушки. Сушка в докритических условиях приводит к образованию ксерогелей, в сверхкритических условиях – аэрогелей, лиофильная сушка – криогелей. Полученные пористые материалы могут иметь очень низкую плотность (около 0,2 г/см3), высокую удельную поверхность (около 500 м2/г) и объем пор около 5 см3/г | ru_RU |
Аннотация | The analysis of the literature on the methods of soluble organosolv lignins isolation, their physicalchemical study and on the method of their processing to porous aerogels and liquid hydrocarbons was carried out. A review of the literature allowed us to choice of the most important areas of research. For isolation from wood the soluble lignins free from sulfur the methods of catalytic peroxide delignification at mild conditions (temperature ≤ 100 °C, atmospheric pressure) and methods of lignin extraction by supercritical organic solvents were used. Molecular mass and molecular-mass distribution of ethanol-lignin samples isolated from aspenwood and abies-wood were studied by gel-permeation chromatography. Weighted molecular mass of ethanol-lignin from abies wood is 478 Da and that from aspen wood ethanol-lignin – 750 Da. Thus, the studied samples of ethanol-lignin have rather low molecular mass, what should facilitate their further processing to liquid hydrocarbons and aerogels. For the depolymerization of organosolv lignins to liquid hydrocarbons the processes of their catalytic conversion in supercritical alcohols have good prospects for the use. In the processes of lignin thermal conversion alcohols can to extract the products of lignin depolymerization and to alkylate these products, preventing their repolymerization to high molecular mass substances. To obtain a new class of nanoporous materials based on lignin the methods of organic aerogels synthesis from mixtures of lignin with other natural polymers and crosslinking agents were applied. It was found that the structure and properties of porous materials of aerogel type depend not only from the reaction mixture composition but from the method of drying. Drying in subcritical conditions leads to the formation of xerogels, in supercritical conditions – to the formation aerogels and the freezdrying – of cryogels. Obtained porous materials can have very low density (around 0.2 g/cm3), high specific surface area (to 500 m2/g) and the pore volume near 5 cm3/g | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University | en |
Тема | органосольвентные лигнины | ru_RU |
Тема | выделение | ru_RU |
Тема | структура | ru_RU |
Тема | каталитическая деполимеризация | ru_RU |
Тема | молекулярная масса | ru_RU |
Тема | применение | ru_RU |
Тема | жидкие углеводороды | ru_RU |
Тема | аэрогели | ru_RU |
Тема | organosolv lignin | en |
Тема | isolation | en |
Тема | structure | en |
Тема | catalytic depolymerization | en |
Тема | molecular weight | en |
Тема | application | en |
Тема | liquid hydrocarbons | en |
Тема | aerogels | en |
Название | Выделение, изучение и применение органосольвентных лигнинов (обзор) | ru_RU |
Альтернативное название | Isolation, Study and Application of Organosolv Lignins (Review) | en |
Тип | Journal Article | |
Тип | Published Journal Article | |
Контакты автора | Кузнецов, Б.Н.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Маляр, Ю.Н.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Кузнецова, С.А.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Гришечко, Л.И.:Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Казаченко, А.С.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Левданский, А.В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Пестунов, А.В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24 | ru_RU |
Контакты автора | Бояндин, А.Н.: Институт биофизики СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Россия,660036, Красноярск, Академгородок 50/50 | ru_RU |
Контакты автора | Селзард, А.: Институт Жана Ламура Университет Лотарингии Франция, 88026, Эпиналь, ул. Филипп Сеген, 27 | ru_RU |
Контакты автора | Kuznetsov, Boris N.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia; inm@icct.ru | en |
Контакты автора | Malyar, Yuriy N.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Контакты автора | Kuznetsova, Svetlana А.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Контакты автора | Grishechko, Liudmila I.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Контакты автора | Kazachenko, Alexander S.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Контакты автора | Levdansky, Alexander V.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia | en |
Контакты автора | Pestunov, Andrey V.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/24 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Контакты автора | Boyandin, Anatoly N.: Institute of Biophysics SB RAS, FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” 50/50 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia | en |
Контакты автора | Celzard, Alan: Institut Jean Lamour, UMR CNRS – Universit´e de Lorraine no. 7198. ENSTIB 27 rue Philippe S´eguin, CS 60036, 88026 Epinal cedex, France | en |
Страницы | 454-482 | ru_RU |
Журнал | Журнал Сибирского федерального университета. Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry;2016 9 (4) | en |