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花紋板的定義

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  花紋板的堿性降解。花紋板在熱堿溶液中可以發作剝皮反響、終止反響和堿性水解。剝皮反響開端于纖維素鏈分子的復原性末端基,在150℃以下,剝皮反響是惹起纖維素降解的主要緣由,超越150℃就會發作堿性水解。在170℃左右,堿性水解反響劇烈,惹起甙鍵的恣意斷裂,生成堿化纖維素。[ H: O,(OH)3I.+nNaOH-C H, O,(OH)2 ONaIn tnHgO纖維素在稀堿液中的反響與堿法制漿工藝關系親密。


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  花紋板

  花紋板的氧化降解。花紋板經氧化劑作用后,羥基氧化成醛基、酮基或羧基,構成氧化纖維素。普通來說,隨著官能團的變化,纖維素的聚合度也同時降落,這種現象稱為氧化降解。發作氧化降解后,纖維素的機械強度降低。在紙漿漂白過程中,經常會發作纖維素的氧化反響,因此需求選擇適合的漂白劑和反響環境,控制纖維素的氧化作用,以進步漿的得率和機械強度。

  花紋板的熱解。在加熱作用下,花紋板會發作一定水平的降解,其水平大小取決于加熱溫度、時間及加熱介質的組成等多種要素。纖維素熱解不只惹起分子鏈斷裂,而且還有脫水、氧化等反響發作,在240℃,松木纖維素的結晶構造明顯地遭到毀壞,聚合度也明顯降落溫度在325~375℃時,纖維素熱解疾速,生成大量的揮發性產物;400℃以上時,纖維素構造的剩余局部停止芳環化;800℃以上時,逐漸構成石墨化構造。研討纖維素的熱解過程與木材干餾、碎料板、纖維板及防火纖維和耐高溫碳纖維的制造工藝有關系。


  花紋板的光化學裂解。許多纖維資料在運用過程中常暴露于日光下,而纖維素在光的長期輻射下可發作降解作用,光波長度越短,光作用的強度越大,則纖維素的降解也越猛烈。紫外光對纖維素的降解和毀壞嚴重。光對纖維素的毀壞作用有兩品種型:一是光照關于化學鍵的直接毀壞,它與氧的存在無關,稱為光解作用;二是由于某種光敏物質的存在,而且必需在氧及水分同時存在時,才干使纖維素發作毀壞,這種光化作用稱為光敏作用。實踐上,纖維素的毀壞多數是由于光敏作用的結果。理解纖維素的光化學裂解機制有助于尋求避免室外用纖維資料的劣化及進步花紋板的耐候性的辦法。


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