Cтраница 1
Химическая переработка целлюлозы позволяет переводить ее в растворимое состояние и получать из нее вещества с совершенно новыми свойствами. [1]
Химическая переработка целлюлозы необходима для удовлетворения других требований, из которых в первую очередь следует отметить возникновение у эфиров целлюлозы способности к растворению в различных технически и экономически доступных растворителях в целях получения изделий из растворов таких продуктов. Более того, сам, например, триацетат целлюлозы обладает такой степенью хрупкости, что необходима специальная пластификация его для получения эксплуатационно пригодных пленок. В то же время применение химических процессов для химического связывания пластификаторов молекулами или надмолекулярными структурными образованиями пластифицируемого полимера является очень важной задачей такого использования химического метода модификации полимеров. [2]
Химическая переработка целлюлозы заключается в существенной мере в получении сложных и простых эфиров целлюлозы. Свойства производных целлюлозы и в частности ацетатов изменяются в зависимости от изменения степени замещения и степени полимеризации Технические образцы целлюлозы ( целлюлозные материалы) всегда содержат в очень небольшом количестве карбонильные группы. [3]
При химической переработке целлюлозы близкие по химическому составу препараты целлюлоз часто ведут себя по-разному, этерифицируются с различной скоростью и дают различные по качеству продукты. В связи с этим встает вопрос о реакционной способности целлюлозы. [4]
Важнейшим процессом химической переработки целлюлозы является гидролиз и сухая перегонка древесины. При обработке целлюлозы кислотами или ферментами сначала образуются ее осколки - олигосахара ( декстрины), а затем дисахарид - целлобиоза ( совсем не сладкий сахар) и, наконец, глюкоза. [5]
В практике химической переработки целлюлозы на вискозное волокно и пленки большое значение придают качеству исходной целлюлозы и, в частности, устойчивости ее к действию щелочей. Известно, что процесс мерсеризации при производстве вискозного волокна сопровождается растворением низкомолекулярных фракций целлюлозы и сопутствующих ей гемицеллюлоз. [6]
Большинство процессов химической переработки целлюлозы основывается на реакциях гидроксильных групп целлюлозных макромолекул. Получающиеся производные целлюлозы могут быть разделены на три основных класса: молекулярные соединения, продукты замещения и продукты окисления. Молекулярные соединения являются нестабильными продуктами, образованными за счет водородных связей между гидроксилами целлюлозы и некоторыми сильно полярными реагентами. Продукты замещения образуются путем химической реакции между гидроксилами целлюлозы и реагентами, которые связываются с кислородом гидроксила ковалентной связью. К ним относятся сложные и простые эфиры целлюлозы. Эти продукты имеют наибольшее техническое значение. Продукты окисления целлюлозы обычно деструктированы. [7]
В настоящее время химическая переработка целлюлозы заключается почти исключительно в получении ее сложных и простых эфиров. В обоих случаях происходит замещение водорода гидроксильных групп макромолекул целлюлозы сложными или простыми эфирными группами. Каждое элементарное звено целлюлозной макромолекулы ( ангидроглюкозная единица) содержит три гидроксильные группы, которые могут вступать в реакции этерификации и алкилирования. [8]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно. [9]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно ( стр. [10]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно ( стр. [11]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно ( см. разд. [12]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно ( стр. [13]
Большое промышленное значение имеет химическая переработка целлюлозы в искусственное волокно. [14]
![]() |
Молекулярный вес целлюлозы. [15] |