Из чего состоит целлюлоза: Целлюлоза — урок. Химия, 10 класс.

Целлюлоза, структурная формула, химические свойства

1

H

ВодородВодород

1,008

1s1

2,2

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

ГелийГелий

4,0026

1s2

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

ЛитийЛитий

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

БериллийБериллий

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

БорБор

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

УглеродУглерод

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

АзотАзот

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

КислородКислород

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

ФторФтор

18,998

2s2 2p5

4,0

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

НеонНеон

20,180

2s2 2p6

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

НатрийНатрий

22,990

3s1

0,93

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

МагнийМагний

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

АлюминийАлюминий

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

КремнийКремний

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

ФосфорФосфор

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

СераСера

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

ХлорХлор

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

АргонАргон

39,948

3s2 3p6

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

КалийКалий

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

КальцийКальций

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

СкандийСкандий

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

ТитанТитан

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип=3260°C

23

V

ВанадийВанадий

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

ХромХром

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

МарганецМарганец

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

ЖелезоЖелезо

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

КобальтКобальт

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

НикельНикель

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

МедьМедь

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

ЦинкЦинк

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

ГаллийГаллий

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

ГерманийГерманий

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

МышьякМышьяк

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

СеленСелен

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

БромБром

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

КриптонКриптон

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

РубидийРубидий

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

СтронцийСтронций

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

ИттрийИттрий

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

ЦирконийЦирконий

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

НиобийНиобий

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

МолибденМолибден

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

ТехнецийТехнеций

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

РутенийРутений

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

РодийРодий

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

ПалладийПалладий

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

СереброСеребро

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

КадмийКадмий

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

ИндийИндий

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

ОловоОлово

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

СурьмаСурьма

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

ТеллурТеллур

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

ИодИод

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

КсенонКсенон

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

ЦезийЦезий

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

БарийБарий

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

ЛантанЛантан

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

ЦерийЦерий

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

ПразеодимПразеодим

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

НеодимНеодим

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

ПрометийПрометий

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

СамарийСамарий

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

ЕвропийЕвропий

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

ГадолинийГадолиний

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

ТербийТербий

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

ДиспрозийДиспрозий

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

ГольмийГольмий

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

ЭрбийЭрбий

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

ТулийТулий

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

ИттербийИттербий

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

ЛютецийЛютеций

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

ГафнийГафний

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

ТанталТантал

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

ВольфрамВольфрам

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

РенийРений

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

ОсмийОсмий

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

ИридийИридий

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

ПлатинаПлатина

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

ЗолотоЗолото

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

РтутьРтуть

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

ТаллийТаллий

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

СвинецСвинец

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

ВисмутВисмут

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

ПолонийПолоний

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

АстатАстат

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

РадонРадон

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

ФранцийФранций

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

РадийРадий

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

АктинийАктиний

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

ТорийТорий

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

ПротактинийПротактиний

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

УранУран

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

НептунийНептуний

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

ПлутонийПлутоний

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

АмерицийАмериций

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

КюрийКюрий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

БерклийБерклий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

КалифорнийКалифорний

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

ЭйнштейнийЭйнштейний

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

ФермийФермий

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

МенделевийМенделевий

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

НобелийНобелий

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

ЛоуренсийЛоуренсий

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

РезерфордийРезерфордий

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

ДубнийДубний

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

СиборгийСиборгий

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

БорийБорий

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

ХассийХассий

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

МейтнерийМейтнерий

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

ДармштадтийДармштадтий

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Целлюлоза для картона | Блог фабрики коробок «Ронбел»

Целлюлоза для картона | Блог фабрики коробок «Ронбел»

[email protected]
WhatsApp
+7 495 278-02-09
8 800 222-46-57

  • Барнаул
  • Белгород
  • Брянск
  • Владивосток
  • Владимир
  • Волгоград
  • Вологда
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Иваново
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Казань
  • Калининград
  • Калуга
  • Кемерово
  • Киров
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Курск
  • Липецк
  • Москва
  • Мурманск
  • Набережные Челны
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Саратов
  • Смоленск
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Тамбов
  • Тверь
  • Тольятти
  • Томск
  • Тула
  • Тюмень
  • Ульяновск
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Чебоксары
  • Челябинск
  • Ярославль

Полуфабрикат, получаемый из растительного сырья химическим способом разделения древесины на отдельные волокна путем удаления большей части инкрустирующих веществ. Способы производства целлюлозы основаны на растворении соответствую­щими химикатами лигнина и других веществ. Целлюлоза, таким образом, состоит в основном из сохранивших исходную длину волокон, не содержащих лигнина. Волокна обладают повышенной прочностью и эластичностью. Вы ра­батывают целлюлозу из древесины хвойных и лиственных пород, соломы, тростника.

Существует два основных способа производства целлюлозы: сульфатный и сульфитный. Сульфитная целлюлоза представляет собой полуфаб­рикат, полученный в процессе варки в кислой среде. Для сульфитного споcоба производства пригодны лишь малосмолистые хвойные породы — ель и пихта, а из лиственных преимущественно тополевые. Сульфитная целлюлоза, благодаря своей белизне, используется для производства различных видов упаковочных бумаг и картонов, где необходимо иметь хорошую печать. В производстве картона этот полуфабрикат идет в основном на покровный слой. Сульфатная целлюлоза получается в результате варки древесины в присутствии щелочи. Различают два основных способа щелочной варки: натрон­ный и сульфатный.

В противоположность сульфитному способу щелочные пригодны для любого вида сырья, что является существенным их преиму­ществом. Щелочной способ варки в сравнении с сульфитным обладает рядом преимуществ. Он позволяет вырабатывать целлюлозу почти из всех пород древесины, в том числе из низкосортной древесины и отходов. Так, сосна, которая из-за высокого содержания смолы при сульфитном способе может быть использована с трудом, служит одним из основных видов сырья для производства сульфатной целлюлозы. В небеленом состоянии сульфатная целлюлоза имеет ярко выраженную коричневую окраску. Сульфатная целлюлоза характеризуется большей прочностью, чем сульфитная, что объясняется более слабым гидролизом древесины во время варки и почти полным сохранением содержания пентозанов.

Благодаря высоким прочностным показателям, суль­фатная целлюлоза используется для изготовления прочных сортов упаковочных бумаг и прежде всего мешочной бумаги и картона типа крафт-лайнер. Кроме того, сульфитная целлюлоза, как правило, применяется при производ­стве картона из макулатуры и других полуфабрикатов для образования прочного покровного слоя (картон типа тестлайнер и др.). Сульфатная целлюлоза является основным полуфабрикатом в производ­стве упаковочных видов бумаг и картонов, и ее содержание в материале во многом предопределяет его прочностные свойства.

Коробки

Целлюлоза Определение и значение — Merriam-Webster

чел · лу · проигрывать ˈsel-yə-ˌlōs 

-ˌlōz

: полисахарид (C 6 H 10 O 5 ) x единиц глюкозы, которая составляет основную часть клеточных стенок растений, встречается в природе в таких волокнистых продуктах, как хлопок и капок, и является сырьем для многих промышленных товаров (таких как как бумага, вискоза и целлофан)

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете Нет других ингредиентов, кроме овощей целлюлоза и рисовая мука, используемые в самой капсуле. — Эмбер Смит, Discover Magazine , 12 декабря 2021 г. В Кембриджском университете команда под руководством Сильвии Виньолини, химика и эксперта по биоматериалам, разработала потенциально масштабируемый способ получения структурного цвета с использованием нанокристаллов, изготовленных из целлюлозы . — Томас Вебер, Smithsonian Magazine , 23 декабря 2022 г. Они были разработаны для производства этанола из волокнистых целлюлоза богатое сырье, такое как сельскохозяйственные отходы, травы или быстрорастущие деревья, которые обычно хорошо растут на маргинальных сельскохозяйственных угодьях и требуют менее интенсивного выращивания, чем кукуруза или соевые бобы. — Питер Фэрли, Scientific American , 13 декабря 2022 г. Откажитесь от одноразовых бумажных полотенец в пользу этих очаровательных салфеток из целлюлозы и хлопка. Приятного аппетита , 15 ноября 2022 г. В продуктах Submission используется натуральная целлюлоза , полученная из древесной массы, в основном из эвкалипта, и они являются биоразлагаемыми (уровень биоразлагаемости сертифицирован независимым органом TÜV Austria). — Кати Читракорн, Vogue , 19 октября 2022 г. Изготовленные из экологически чистой губки целлюлозы и хлопкового материала, эти многоразовые полотенца могут впитывать жидкость, в 20 раз превышающую их собственный вес, а также биоразлагаемы, оставаясь при этом прочными. — Венди Васкес, 9 лет.0016 Better Homes & Gardens , 7 октября 2022 г. Они изготовлены из целлюлозы и хлопка, хорошо впитывают влагу и долговечны. — Сара Тоскано, Peoplemag , 5 сентября 2022 г. Где-то покойный поп-исполнитель весело хихикает над остроумной сумкой для обеда в стиле trompe-l’oeil от британского бренда Toast (27 долларов, US.Toa.st) — точной копией бумажной модели, выполненной в натуральном цвете 9.0016 целлюлоза и латекс, поэтому его можно использовать повторно неограниченное время. —Wsj Off Duty Editors, WSJ , 10 сентября 2022 г. Узнать больше

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «целлюлоза». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Этимология

Французский, от cellule живая клетка, от New Latin cellula

Первое известное использование

1848, в значении, определенном выше

Путешественник во времени

Первое известное использование целлюлозы было в 1848 г.

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи рядом с

целлюлоза

Целлуломонас

целлюлоза

ацетат целлюлозы

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Целлюлоза.

» Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/целлюлоза. По состоянию на 10 января 2023 г.

Copy Citation

Kids Definition

целлюлоза

существительное

чел · лу · проигрывать ˈsel-yə-ˌlōs 

: сложный углевод, являющийся основной частью клеточных стенок растений и обычно получаемый в виде белого волокнистого вещества из растительных материалов (таких как древесина или хлопок), который используется в производстве различных продуктов (таких как вискоза и бумага)

целлюлозный

ˌsel-yə-ˈlō-sik

прилагательное

Медицинское определение

Целлюлоза

существительное

чел · лу · проигрывать ˈsel-yə-ˌlōs, -ˌlōz

: полисахарид (C 6 H 10 O 5 ) x единиц глюкозы, который составляет основную часть клеточных стенок растений, встречается в природе в виде хлопка и волокнистых продуктов капок и является сырьем для производства многих промышленных товаров (таких как бумага, вискоза и целлофан)

Еще от Merriam-Webster о

целлюлозе

Нглиш: перевод целлюлоза для говорящих на испанском языке

Britannica. com: статья в энциклопедии о целлюлозе

Последнее обновление: — Обновлены примеры предложений

Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster без сокращений

Cellulose — wikidoc

Cellulose as polymer of β- D -glucose

Cellulose in 3D

Cellulose is an organic compound with the formula (C 6 H 10 O 5 ) п . Это структурный полисахарид, полученный из бета-глюкозы. [1] [2] Целлюлоза является основным структурным компонентом зеленых растений. Первичная клеточная стенка зеленых растений состоит из целлюлозы; Также известно, что уксуснокислые бактерии синтезируют целлюлозу, а также многие формы водорослей и оомицеты. Целлюлоза была открыта и выделена в середине девятнадцатого века французским химиком Ансельмом Пайеном 9.0183 [3] [1] и, по состоянию на 2006 год, предполагаемый годовой объем производства 1,5×10 9 тонн. [4] Некоторые животные, особенно жвачные и термиты, могут переваривать целлюлозу с помощью симбиотических микроорганизмов (см. метаноген). Целлюлоза не усваивается человеком, и ее часто называют «пищевыми волокнами» или «грубыми кормами», поскольку она действует как гидрофильный наполнитель для фекалий.

Содержание

  • 1 Товарные продукты
    • 1.1 Источник целлюлозы и энергетические культуры
  • 2 Структура
  • 3 Анализ целлюлозы
  • 4 Биосинтез
  • 5 Расщепление (целлюлолиз)
  • 6 Производные
  • 7 Ссылки
  • 8 См. также
  • 9 Внешние ссылки

Коммерческие продукты

Целлюлоза является основным компонентом бумаги и текстиля, изготовленных из хлопка, льна и других растительных волокон. Целлюлоза может быть преобразована в целлофан, прозрачную рулонную бумагу из вискозной пленки, вискозы, а совсем недавно целлюлоза использовалась для изготовления модала, текстиля на биологической основе, полученного из целлюлозы из бука. Целлюлоза используется в лаборатории в качестве стационарной фазы для тонкослойной хроматографии, а хлопковый линт используется в производстве нитроцеллюлозы, которая исторически использовалась в бездымном порохе.

Вискоза — важное волокно, производимое из целлюлозы, которое используется для производства текстиля с начала 20-го века.

Источник целлюлозы и энергетические культуры

Основная статья: Энергетические культуры

Основным горючим компонентом непищевых энергетических культур является целлюлоза, на втором месте лигнин. Непищевые энергетические культуры предпочтительнее пищевых энергетических культур (которые содержат большое количество крахмала), потому что они не вызывают взвинчивания цен на продукты питания.

К типичным непищевым энергетическим культурам относятся просо прутьевидное, мискантус, иволга (ива) и тополь (тополь).

Структура

Целлюлоза получена из (β-глюкозы), которая конденсируется через β(1→4)-гликозидные связи. Этот мотив сцепления контрастирует с таковым для α (1 → 4)-гликозидных связей, присутствующих в крахмале и других углеводах. Целлюлоза представляет собой полимер с прямой цепью: в отличие от крахмала не происходит скручивания, и молекула принимает вытянутую стержнеобразную конформацию. В микрофибриллах многочисленные гидроксильные группы остатков глюкозы образуют водородные связи друг с другом, прочно удерживая цепи вместе и способствуя их высокой прочности на разрыв. Эта прочность важна для клеточных стенок, где они связаны с углеводом 9.0241 матрица , придающая жесткость растительным клеткам.

В отличие от крахмала, целлюлоза гораздо более кристаллическая. В то время как крахмал претерпевает переход из кристаллического состояния в аморфное при температуре 60–70 °C в воде (как при приготовлении пищи), целлюлозе требуется 320 °C и 25 МПа, чтобы стать аморфным в воде. [5]

Анализ целлюлозы

Для данного целлюлозосодержащего материала часть, которая не растворяется в 17,5% растворе гидроксида натрия при 20 °C, представляет собой α целлюлозу , который является настоящей целлюлозой. Подкисление экстракта осаждает β-целлюлозу . Та часть, которая растворяется в основании, но не осаждается кислотой, представляет собой γ целлюлозу .

Целлюлозу можно проанализировать с помощью метода, описанного Апдеграффом в 1969 г., при котором волокно растворяют в уксусной и азотной кислоте и дают возможность вступить в реакцию с антроном в серной кислоте. Полученное окрашенное соединение анализируют спектрофотометрически при длине волны приблизительно 635 нм.

Кроме того, целлюлоза представлена ​​разницей между кислотно-детергентным волокном (ADF) и кислотно-детергентным лигнином (ADL).

Биосинтез

Расположение и расположение микрофибрилл целлюлозы в клеточной стенке растений.

В сосудистых растениях целлюлоза синтезируется на плазматической мембране терминальными комплексами розетки (RTC). RTC представляют собой гексамерные белковые структуры диаметром примерно 25 нм, которые содержат ферменты синтазы целлюлозы, которые синтезируют отдельные цепи целлюлозы. [6] RTC содержат по крайней мере три различные синтазы целлюлозы, кодируемые генами CesA , в неизвестной стехиометрии. [7] Отдельные наборы генов CesA участвуют в биосинтезе первичной и вторичной клеточной стенки. Синтаза целлюлозы использует предшественники UDP-D-глюкозы для получения микрокристаллической целлюлозы. Синтез целлюлозы требует инициации и удлинения цепи, и эти два процесса являются отдельными. Глюкозилтрансфераза CesA инициирует полимеризацию целлюлозы с использованием стероидного праймера, «ситостерол-бета-глюкозида» и UDP-глюкозы. [8] Целлюлаза может отщеплять праймер от зрелой цепи.

Расщепление (целлюлолиз)

Целлюлолиз – это процесс, связанный или вызывающий гидролиз целлюлозы (т. е. целлюлозолитическими бактериями, грибками или ферментами).

Млекопитающие не способны напрямую расщеплять целлюлозу. Как правило, этой способностью обладают только определенные бактерии (у которых есть специфические ферменты), такие как Cellulomonas и т. д., и которые часто представляют собой флору на стенках кишечника жвачных животных, таких как коровы и овцы, или грибы, которые в природе ответственны за круговорот питательных веществ. Ферменты, используемые для расщепления гликозидной связи в целлюлозе, представляют собой гликозидгидролазы, включая эндодействующие целлюлазы и экзодействующие глюкозидазы. Такие ферменты обычно секретируются в составе мультиферментных комплексов, которые могут включать докерины и модули связывания целлюлозы, называемые в некоторых случаях целлюлосомами.

Многие целлюлозолитические бактерии, грибы или ферменты расщепляют целлюлозу на более короткие связанные цепи, известные как целлодекстрины.

Производные

Гидроксильные группы целлюлозы могут частично или полностью реагировать с различными реагентами с получением производных с полезными свойствами. Сложные эфиры целлюлозы и простые эфиры целлюлозы являются наиболее важными коммерческими материалами. В принципе, хотя и не всегда в современной промышленной практике, целлюлозные полимеры являются возобновляемыми ресурсами.

К сложным эфирам относятся ацетат целлюлозы и триацетат целлюлозы, которые представляют собой пленкообразующие и волокнообразующие материалы, находящие множество применений. Неорганический сложный эфир нитроцеллюлозы первоначально использовался в качестве взрывчатого вещества и был одним из первых пленкообразующих материалов.

Производные эфира включают

  • Этилцеллюлоза, водонерастворимый коммерческий термопласт, используемый в покрытиях, чернилах, связующих веществах и таблетках лекарств с контролируемым высвобождением;
  • Метилцеллюлоза;
  • Гидроксипропилцеллюлоза;
  • Карбоксиметилцеллюлоза;
  • Гидроксипропилметилцеллюлоза, E464, используемая в качестве модификатора вязкости, гелеобразователя, пенообразователя и связующего вещества;
  • Гидроксиэтилметилцеллюлоза, используемая в производстве целлюлозных пленок.

Ссылки

  1. 1,0 1,1 Кроуфорд Р.Л. (1981). Биодеградация и трансформация лигнина . Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. ISBN 0-471-05743-6.
  2. Апдеграф ДМ (1969). «Полумикроопределение целлюлозы в биологических материалах». Аналитическая биохимия . 32 : 420–424.
  3. Янг, Рэймонд (1986). Модификация структуры целлюлозы и гидролиз . Нью-Йорк: Уайли. ISBN 0471827614.
  4. Открытие целлюлозы как умного материала Jaehwan Kim* and Sungryul Yun Macromolecules, 2006 , 4202-4206, doi:10.1021/ma060261e
  5. Приготовление целлюлозы в горячей и сжатой воде Шигеру Дегучи, Каору Цудзи и Коки Хорикоси Хим. Commun., 2006 , 3293 — 3295, doi:10.1039/b605812d
  6. ↑ Кимура, Лаосинчай, Ито, Цуй, Линдер, Браун, Растительная клетка , 1999, 11, 2075-2085
  7. ↑ Тейлор, Хауэллс, Хаттли, Викерс, Тернер, PNAS , 2003, 100 , 1450-1455
  8. ↑ Пэн, Кавагоэ, Хоган, Делмер, Наука , 2002, 295 , 147-150.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *