RU2114873C1 - Способ обработки лигнинсодержащих полимеров - Google Patents

Способ обработки лигнинсодержащих полимеров Download PDF

Info

Publication number
RU2114873C1
RU2114873C1 RU96100690A RU96100690A RU2114873C1 RU 2114873 C1 RU2114873 C1 RU 2114873C1 RU 96100690 A RU96100690 A RU 96100690A RU 96100690 A RU96100690 A RU 96100690A RU 2114873 C1 RU2114873 C1 RU 2114873C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
destruction
containing polymers
processing
lignin
Prior art date
Application number
RU96100690A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100690A (ru
Inventor
Л.Н. Новикова
Р.М. Островская
Г.К. Новиков
О.М. Кожова
Original Assignee
Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском госуниверситете
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском госуниверситете filed Critical Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском госуниверситете
Priority to RU96100690A priority Critical patent/RU2114873C1/ru
Publication of RU96100690A publication Critical patent/RU96100690A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114873C1 publication Critical patent/RU2114873C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

Способ предназначен для использования в целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности. Проводят деструкцию полимера электрическим газовым разрядом с приложением высокого напряжения на коронирующие электроды. Толщина образца достигает 10-15 мм. Деструкцию производят при напряжении выше 45 кВ до пробоя, коронирующие электроды располагают от образца на расстоянии 65-120 мм. Достигается получение экологически чистого продукта при упрощении процесса. 2 табл.

Description

Изобретение относится к воздействию ионизирующих излучений, электрических полей на высокомолекулярные соединения и может быть использовано в целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности.
Известно, что под влиянием радиации, гамма-облучения, электрического поля происходит деструкция макромолекул.
Известен способ воздействия электрического поля, температуры, рентгеновского и γ -излучения на пропилен [1]. Показано, что все виды воздействия, за исключением электрического поля, приводят к сшиванию и деструкции молекул полипропилена. Действие электрического поля приводит к деструкции макромолекул, увеличивающейся с повышением напряженности электрического поля.
Известен способ обработки лигносульфоната [2]. Облучение лигносульфоната в виде порошка плутонийбериллиевым источником при активности плутония 2,6 Кюри в течение 72 ч приводит к получению продукта с молекулярной массой ниже 4000 Д, не обладающего мутагенной активностью.
Недостатком такого способа для промышленного использования является сложность работы с радиоактивными элементами и длительность обработки образца.
Ближайшим аналогом является способ обработки стирольных полимеров внешними частичными разрядами [3] . Образцы представляли собой пленки толщиной 260-10 мкм, металлизированные с одной стороны. Высокое напряжение прикладывалось к игольчатым электродам с радиусом иглы 15-2,5 мкм, отстоящим от неметаллизированной поверхности на 1 мкм. Результаты испытаний статически обрабатывались на основе двухпараметрического распределения Вейбула. В результате воздействия происходит разрыв C-C-связей и снижение молекулярной массы полимера.
Недостатком способа является то, что небольшая толщина образца и близость расположения коронирующего электрода к поверхности образца затрудняют возможность использования способа для порошковых полимеров, особенно в промышленности.
Целью изобретения является получение экологически чистого продукта достаточно простым промышленно-применимым способом.
Поставленная цель достигается тем, что в способе обработки лигнинсодержащих соединений путем деструкции полимера электрическим газовым разрядом, включающем подачу высокого напряжения на игольчатые электроды, отстоящие от поверхности образца, деструкцию полимера производят при напряжении выше 45 кВ, а электроды располагают от образца на расстоянии 65-120 мм.
Способ осуществляется следующим образом.
Высокое напряжение выше 45 кВ прикладывают к игольчатому электроду, отстоящему от поверхности порошкообразного и крупнодисперсного образца с размером частиц от 0,1 до 15 мм на расстоянии 65-120 мм. Толщина образца достигает 10-15 мм. В результате воздействия происходит снижение молекулярной массы образца за счет деструкции полимера.
Пример. Испытания проводились на образцах гидролизного лигнина Зиминского гидролизного завода. Образец, отмытый от кислоты и высушенный на воздухе, с молекулярной массой по данным гель-фильтрации на сефадексе G-75 в диметилсульфоксиде 11600 Д разделяли на две фракции. Одну часть измельчали до порошкообразного состояния, а другую оставляли в исходном виде. Оба образца подвергали воздействию электрического газового разряда при плотности тока 40-60 мА/см. Результаты обработки оценивали в зависимости от приложенного напряжения на коронирующий электрод, времени воздействия и расстояния от коронирующего электрода до поверхности образца по изменению молекулярной массы согласно данных гель-фильтрации на сефадексе G-75 в диметилсульфоксиде. Результаты обработки представлены в таблице 1.
Как видно из табл. 1, с увеличением напряжения на коронирующем электроде, времени воздействия, происходит более сильная деструкция полимера.
Уменьшение расстояния от коронирующего электрода до поверхности образца менее 65 мм приводит как к деструкции, так и сшивке макромолекул. Кроме того, при этом увеличивается вероятность пробоя. Увеличение расстояния выше 120 мм снижает эффективность обработки гидролизного лигнина.
Результаты оценки мутагенной активности образцов гидролизного лигнина после воздействия внешнего электрического поля представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, образцы гидролизного лигнина с молекулярной массой ниже 4000, полученные деструкцией электрическим газовым разрядом, имеют в концентрации 300 мг/л мутагенную активность на уровне контроля. Анализ мутагенной активности проводят анафазным методом учета аберраций хромосом в методе сперматогенеза у самцов моллюсков Benedictia baicalensis.
Обработанный электрическим разрядом гидролизный лигнин может быть использован в сельском хозяйстве как агрохимическое активное удобрение. Одновременно происходит утилизация отходов производства.

Claims (1)

  1. Способ обработки лигнинсодержащих полимеров путем деструкции полимеров электрическим газовым разрядом с приложением высокого напряжения на игольчатые коронирующие электроды, отстоящие от поверхности образца, отличающийся тем, что напряжение на электродах составляет не менее 45 кВ, а расстояние между электродами и поверхностью образца составляет 65 - 120 мм.
RU96100690A 1996-01-10 1996-01-10 Способ обработки лигнинсодержащих полимеров RU2114873C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100690A RU2114873C1 (ru) 1996-01-10 1996-01-10 Способ обработки лигнинсодержащих полимеров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100690A RU2114873C1 (ru) 1996-01-10 1996-01-10 Способ обработки лигнинсодержащих полимеров

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96100690A RU96100690A (ru) 1998-03-27
RU2114873C1 true RU2114873C1 (ru) 1998-07-10

Family

ID=20175740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96100690A RU2114873C1 (ru) 1996-01-10 1996-01-10 Способ обработки лигнинсодержащих полимеров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2114873C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Салина А.Г., Иеле И.И., Бойцов А.А., Будтов В.П. Воздействие электриче ского поля, температуры, рентгеновского и гамма-излучений на молекуля рно-м ассовое распределение полипропиленового диэлектрика. Современные проблемы электрофизики ОКБ "Новик".-С.-Пб, 1992, с.136-146. 2. Новико ва Л.Н., Остро вская Р.М., Потекина Е.М. Закономерности мутагенной акт ивности лигнинсодер жащих веществ для байкальских эндемичных моллюсков . Оценка состояния водны х и наземных экологических систем. Экологичес кие проблемы Прибайкалья.-Нов осибирск, ВО "Наука", Сибирская издатель ская фирма, 1994, с.97-102. 3. Gus tagsson A., Gedde U.W. Электрическа я деградация стирольных полимеров. JEEE Ann Rept-Piscatway. N1, 1991, p.262-267. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2914001C (en) Paper products and methods and systems for manufacturing such products
RU2499664C2 (ru) Целлюлозные и лигноцеллюлозные структурные материалы и способы и системы для производства таких материалов
US4391773A (en) Method of purifying air and negative field generator
Matsumoto et al. Inactivation of microorganisms by pulsed high voltage application
DE69108144D1 (de) Material auf Basis eines elektrisch leitenden Polymers mit Magnetteilchen und Herstellungsverfahren.
DE60306247T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Sterilisieren
RU2114873C1 (ru) Способ обработки лигнинсодержащих полимеров
Chan et al. Biodegradation and thermal properties of crosslinked chitosan/corn cob biocomposite films by electron beam irradiation
Choi et al. Structural characterization of cellulose obtained from extraction wastes of graviola (annona muricata) leaf
Perepelkina et al. Effect of unipolar corona discharges on properties of pulp-and-paper materials
CN1149592C (zh) 复合磁体和使用该复合磁体的电磁干扰抑制体
Desrosiers Electron spin resonance for monitoring radiation‐processed meats containing bone
Scherzer et al. Electron beam curing of methacrylated gelatin. I. Dependence of the degree of crosslinking on the irradiation dose
Fougnot et al. Anticoagulant activity of amino acid modified polystyrene resins: influence of the carboxylic acid function
Piah et al. Leakage current and surface discharge phenomena: Effect on tracking and morphological properties of LLDPE-natural rubber compounds
RU2250912C2 (ru) Способ получения сшивного кабельного полиэтилена
DE59003821D1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Ionisationsrauchmelders und Ionisationsrauchmelder.
Siddhartha et al. Effect of cobalt‐60 γ radiation on the physical and chemical properties of poly (ethylene terephthalate) polymer
Sakaguchi et al. Ionic species produced by mechanical fracture of solid polymer. III. Anions from polytetrafluoroethylene
KR100468324B1 (ko) 감마선을 이용한 폐고무 재활용 방법 및 재활용제품
Seok et al. Effect of Biomass Waste Filler on the Dielectric Properties of Polymer Composites.
Wertheimer et al. Polymer composites containing plasma‐treated mica. II. Dielectric properties
Contin et al. Applications of the Weibull function to partial discharge data coming from different sources typologies
Gao et al. Improvement of partial discharge resistance of polypropylene under AC voltage by blending elastomer
US4069122A (en) Molecular-weight reduction of nitrocellulose by electron beam radiation