摘 要:文章緊緊圍繞廢物利用的主題,將我們常見的廢報紙變廢為寶,考慮到廢報紙中含有大量纖維素,本實驗就將從廢報紙中提取纖維素作為切入點,然后延伸了廢報紙中提取出來的纖維素的應用面,別出心裁地把提取出的纖維素制作成吸油煙性氣凝膠,并在該氣凝膠的循環(huán)利用方面做了一些工作。從廢報紙中提取纖維素分為三大步驟:(1)廢報紙的預處理。(2)廢報紙的脫墨處理。(3)纖維素的提取以及提純。纖維素吸油煙型氣凝膠的制備分為三大步驟:(1)纖維素水凝膠的制備。(2)冷凍干燥處理。(3)氣凝膠的疏水處理以及功能特性測試。
關鍵詞:廢報紙;纖維素;氣凝膠;吸油煙
引言
廢報紙作為一種富含纖維素的廢物,因其量大并且廉價易得,可以進行資源化利用。廢報紙的再利用,對家庭,社會,國家都有著不同程度的影響。廢報紙循環(huán)利用的關鍵是廢報紙的脫墨技術,脫墨的質(zhì)量決定著廢報紙的再利用價值。纖維素是自然界中含量最為豐富的大分子化合物之一,它具有綠色、環(huán)保、可再生等優(yōu)點,隨著全球能源的日益減少,纖維素作為一種可再生的綠色能源受到研究者的廣泛關注。但是,纖維素結構規(guī)整,具有致密的晶體結構,大量的羥基被封閉,使得反應試劑難以與纖維素反應,限制了纖維素的研究與應用。本實驗課題不僅研究纖維素氣凝膠在吸油煙方面的用途,亮點還在于利用廢報紙?zhí)崛±w維素以達到廢物利用的目的。
1 從廢報紙中提取并提純纖維素
1.1 廢報紙的預處理
將廢報紙機械粉碎,得到廢報紙碎屑,作為實驗原材料,備用。
1.2 廢報紙的脫墨處理
廢報紙的脫墨方法有很多,不同的印刷技術也影響著脫墨方法的選擇,本實驗對廢報紙的脫墨處理是以堿洗處理為主要手段,加以適當醇洗和適當雙氧水漂白得到的,脫墨效果還算理想。
1.2.1 堿洗
準確稱量2g紙屑原料,先將原料進行堿洗處理,即放入PH=14的氫氧化鈉(40mL)溶液中油浴加熱,80℃條件下堿洗4h。
1.2.2 醇洗
將堿洗處理過的紙漿用無水乙醇浸泡1h并放入超聲波儀器中進行處理。
1.2.3 漂白
用過氧化氫(30%)處理醇洗過的紙漿3h。
1.3 纖維素的提取以及提純
將上述脫墨處理過的廢報紙紙漿低溫溶解到NaOH脲素混合溶液中,然后除去沒有溶掉的廢渣,就可以得到溶解了纖維素的NaOH脲素溶液,然后將溶液裝入透析袋中進行透析處理,便可以得到纖維素。
1.3.1 纖維素溶劑的配制
NaOH:Urea:H2O=7:12:81(質(zhì)量比)。配制成在低溫下有效溶解纖維素的溶劑[1]
1.3.2 纖維素的提取
將堿洗、醇洗、漂白過的紙漿倒入配制好的纖維素溶劑中,低溫溶解。
1.3.3 纖維素的提純
將溶解的纖維素液體進行除雜,得到純凈的纖維素溶液,然后進行透析處理,直至透析的水PH=7左右。此時透析袋里得到的便是比較純凈的纖維素。
2 纖維素吸油煙型氣凝膠的制備及測試與評價
通過冷凍干燥,將纖維素水凝膠冷凍干燥為纖維素氣凝膠,纖維素水凝膠中要加入適當?shù)慕宦?lián)劑,目的是保證制造出來的纖維素氣凝膠有一定的彈性和力學性能,以便于纖維素氣凝膠的循環(huán)利用,也便于之后進行疏水等處理。
2.1 纖維素水凝膠的制備
2.1.1 纖維素水凝膠的制備
準確稱量3g制備好的纖維素,將適量純凈水加入到纖維素中,得到纖維素水凝膠。
2.1.2 交聯(lián)劑的添加
2.1.3將得到的水凝膠,加入0.3g戊二醛作為交聯(lián)劑。放入超聲波儀中處理20min,備用。
2.2 冷凍干燥
使用冷凍干燥機進行冷凍干燥處理,處理36h。得到纖維素氣凝膠,因為添加了適當?shù)慕宦?lián)劑,氣凝膠有一定的彈性和固定的形狀。
2.3 氣凝膠的疏水處理
2.3.1 疏水處理溶液的配制
使用環(huán)己烷做溶劑,十八烷基三氯硅烷做溶質(zhì)(質(zhì)量分數(shù)為1.5%)配制有機溶液。
2.3.2 疏水處理
將得到的纖維素氣凝膠浸泡其中,浸泡處理6h。(注意不要密封,注意通風)浸泡處理后,放入烘干箱中做烘干處理,直至烘干為止,得到疏水處理后的纖維素氣凝膠。
2.4 成品的功能特性測試與實驗意義評價
2.4.1 將得到的成品進行吸油煙處理,效果很好。然后將得到的纖維素氣凝膠進行吸油實驗,實驗表明本實驗得到的纖維素氣凝膠能吸比自身重幾十倍的油。并且可以將油擠出來以達到纖維素氣凝膠的循環(huán)利用。
2.4.2 實驗的意義與總結評價
本實驗的成品測試表明該纖維素氣凝膠有良好的吸油煙性,并且可以循環(huán)使用,因為原料是纖維素,最后失效的氣凝膠還可以很快分解從而不會污染環(huán)境,本實驗既體現(xiàn)了廢物利用的主題思想,又達到了產(chǎn)品對環(huán)境友好的要求,一舉兩得,對廢報紙的利用提供了一些思路和方法,對社會和日常生活產(chǎn)生了良好的影響。
參考文獻
[1]低溫溶解難溶解性大分子的機理及新材料構建[Z].武漢大學化學與分子科學學院,2012-10-16.