留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析

陈宇飞 吴强 徐光密 王静芳 傅深渊 钱俊

陈宇飞, 吴强, 徐光密, 等. 五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
引用本文: 陈宇飞, 吴强, 徐光密, 等. 五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
CHEN Yufei, WU Qiang, XU Guangmi, et al. Orthogonal experiments and analysis on cellulose nano-crystals extracted from Miscanthus floridulus[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
Citation: CHEN Yufei, WU Qiang, XU Guangmi, et al. Orthogonal experiments and analysis on cellulose nano-crystals extracted from Miscanthus floridulus[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011

五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析

DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
基金项目: 

浙江省自然科学基金资助项目 LQ12C16003

浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划项目 2013R412013

浙江农林大学创新创业训练计划资助项目 201204004

详细信息
    作者简介: 陈宇飞,从事纳米纤维素制备研究。E-mail:zjsycyf@foxmail.com
    通信作者: 吴强,博士,从事生物质材料的制备与表征、聚合物流变学等研究。E-mail:wuqiang@zafu.edu.cn
  • 中图分类号: TQ351.01;S781.4

Orthogonal experiments and analysis on cellulose nano-crystals extracted from Miscanthus floridulus

  • 摘要: 为高效利用五节芒Miscanthus floridulus,通过硫酸酸解五节芒纤维素制备了纤维素纳米晶体(CNC),并采用正交分析法考察了硫酸质量分数、酸解时间和反应温度对五节芒CNC产率、悬浮液稳定性和CNC尺寸的影响。透射电镜(TEM)研究结果表明:用酸解法可成功制备五节芒CNC,CNC为刚性棒状结构,长度为100~200 nm,直径为5~15 nm,产率为25%~50%。动态光散射(DLS)和Zeta电位测试发现,五节芒CNC悬浮液的稳定性很好,DLS得到的CNC流体力学直径略小于由TEM观察到的CNC长度。正交分析表明,3个工艺参数对CNC产率的影响依次为:硫酸质量分数(P=0.03),酸解时间(P=0.06),反应温度(P=0.35);对CNC流体力学直径的影响依次为:硫酸质量分数(P=0.03),反应温度(P=0.22),酸解时间(P=0.38)。制备五节芒CNC的最优工艺条件为:硫酸质量分数(62%),酸解时间(45 min),反应温度(45℃)。
  • 通过对纤维素酸解的研究,研究者得到了一种棒状晶体,其直径为5~20 nm,长度范围100 nm到几个微米,称为纤维素纳米晶体(cellulose nanocrystal,CNC)[1-2]。由于CNC具有高强度、高模量、低热膨胀系数、高长径比、低密度、可再生、能生物分解等优点,被认为是继玻璃纤维、碳纤维、碳纳米管之后,又一高效增强填料,引起了研究者们的广泛关注[1-4]。近年来,已有研究人员从棉花Gossypium spp.[5],木材[6],稻Oryza Sativa[7],麦Triticum aestivum[8],醋酸菌Cusuanjun[9]等原料中提取纤维素并制备了CNC,由于原材料和酸解环境(酸种类、浓度、温度、时间等)的不同,CNC的形态尺寸也不相同。例如,由醋酸菌制备得到的CNC,直径为15 nm,长度可达几微米[9];而由棉花制备得到的CNC,直径为5~10 nm,长度为100~200 nm[5]。五节芒Miscanthus floridulus分布广,生长速度快(生长季节为4 cm·d-1),生物量大(45 t·hm-2),再生能力非常强[12]。然而,随着人民生活水平的日益提高,五节芒的利用数量减少,导致造林难度增加,生物多样性被破坏。五节芒茎的纤维素质量分数高达47.9%[13],可作为制备CNC的一种优质原料。如果能利用五节芒制备出高附加值的CNC,将为五节芒的高效利用提供很好的方向。因此,本研究采用正交分析法考察了硫酸质量分数、酸解温度和反应时间对CNC产率、悬浮液稳定性与形态尺寸的影响,以期为五节芒CNC的制备工艺提供理论基础。

    五节芒(来自浙江省开化县)晒干后粉碎;冰乙酸(分析纯,天津市永大化学试剂有限公司);亚氯酸钠(80%,阿拉丁试剂公司);硫酸(分析纯,杭州大方化学试剂厂);无水乙醇(分析纯,天津市永大化学试剂有限公司);氢氧化钾(分析纯,西陇化工股份有限公司)。

    恒温磁力搅拌油浴锅DF-II(中国金坛市杰瑞尔电器有限公司);循环水多用真空泵SHZ-D(III)(中国海予英仪器有限公司);TG16G离心机(中国湖南凯达科学仪器有限公司);超声波细胞粉碎机JY98-III DN(中国宁波新芝生物科技股份有限公司);ZetaPALS(美国Brookhaven公司);透析袋MD44,截留分子8 000~14 000 g·moL-1,Solarbio。

    按文献[5, 7]实验步骤,从五节芒中提取纤维素。主要步骤如下:称取30.0 g五节芒粉末置于1 000 mL烧杯中,倒入蒸馏水直至浸没,磁力搅拌下在70 ℃恒温水浴浸泡至蒸馏水明显发黄变色,用蒸馏水洗涤抽滤,以除去水溶性杂质。将所得固体与600 mL的氢氧化钾溶液(0.90 mol·L-1)充分混合,在水浴中加热至90 ℃并搅拌反应4 h,以降解半纤维素,抽滤,并用大量去离子水洗涤至滤液为中性,得到黄色絮状产物。将黄色絮状产物放入烧杯,用无水乙醇浸没,磁力搅拌4 h,除去蜡层,使更易抽滤。抽滤后将得到的产物浸入1 000 mL亚氯酸钠溶液(0.15 mol·L-1),用醋酸调节到pH 3~4,在70 ℃下水浴搅拌5 h,抽滤,并用大量去离子水淋洗至滤液呈中性,得到白色固体,此步骤目的为除去五节芒中的木质素。将上述白色固体在60 ℃烘箱中烘干后得到纤维素,称量并计算出五节芒的纤维素比率为44.7%。

    称取烘干的五节芒纤维素2.0 g,置于20 mL硫酸溶液中,用正交分析法考察硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度对CNC产率、形态和悬浮液稳定性的影响,正交因子见表 1。酸解后,将样品用10倍质量的去离子水稀释,并在5 000 r·min-1下离心10 min,除去大量的酸;然后将得到的离心胶体置于透析膜中透析至中性;最后,用超声波细胞粉碎机超声15 min,得五节芒CNC悬浮液。

    表  1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)产率正交试 验结果
    Table  1.  Results of the Miscanthus floridulus CNC yield through orthogonal experiments
    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时间/
    min
    反应温度/
    CNC得率/
    %
    162304039.93
    262454551.17
    362605039.03
    460304539.86
    560455041.41
    660604035.96
    765305026.04
    865454034.66
    965604525.6
    k143.3835.2836.85
    k239. 0842.4138.88
    k328.7733.5335.5
    R14.618.893.38
    P0.030.060.35
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    用日本JEOL公司JEM-1200EX透射电子显微镜(TEM)观察CNC形貌。用滴管吸取1滴待测CNC悬浮液(0.5 g·L-1),滴在电镜铜网上,用20.0 g·L-1 醋酸双氧铀染色,干燥2 min,随后用TEM进行观察。

    称取m1 g五节芒CNC悬浮液,置于60 ℃烘箱中干燥至恒量,称量为m2 g,由式(1)得CNC悬浮液的浓度c,再由式(2)算得CNC产率(x)。

    $c={{m}_{2}}/{{m}_{1}}$

    (1)

    $x=c{{m}_{3}}/{{m}_{4}}$

    (2)

    式(1)和式(2)中,m3为酸解得到的CNC悬浮液总质量;m4为酸解所用纤维素的质量。

    采用ZetaPALS的Zeta电位测试模式表征CNC悬浮液的Zeta电位,测试条件为25 ℃,测试5个循环,取平均值。

    采用ZetaPALS的粒径测试模式表征CNC悬浮液的颗粒尺寸,测试条件:25 ℃,持续时间6 min,测试3次,取平均值。

    图 1为不同酸解工艺条件下制备的CNC的TEM照片,其中,图 1a的工艺条件为硫酸质量分数62%,45 ℃,45 min,CNC长度约180 nm,直径为5~15 nm;图 1b的工艺条件为硫酸质量分数62%,50 ℃,60 min,CNC长度约160 nm,直径为5~15 nm;图 1c为硫酸质量分数65%,45 ℃,60 min,CNC长度约90 nm,直径为5~10 nm。由图 1可知:用硫酸酸解法可从五节芒中成功制得CNC,制得的CNC为刚性棒状结构,而其形貌尺寸强烈依赖于工艺条件(硫酸质量分数、酸解温度和时间)。

    图  1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)的透射电镜照片
    Figure  1.  TEM photographs of Miscanthus floridulus CNC

    表 1是硫酸质量分数、酸解时间及温度对CNC产率的正交分析结果。由表 1可知:CNC产率为25%~50%。根据极差(R)的大小顺序,硫酸酸解法制备五节芒CNC的3个工艺参数对产率的影响依次为硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度。根据方差分析,硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度的P值分别为0.03,0.06和0.35,表明:硫酸质量分数、酸解时间和酸解温度对CNC产率的影响分别为显著、不显著和不显著。因素平均值(k)分析表明,随着硫酸质量分数增加,CNC产率先升高后降低,在62%时出现最大值,主要是由于硫酸质量分数较低时纤维素不完全酸解和硫酸质量分数过高时纤维素的过度酸解引起的。另外,实验结果表明:当硫酸质量分数超过70%,五节芒纤维素将发生炭化,无法制得CNC。延长酸解时间,产率也出现先升高后降低,最佳时间为45 min。主要原因是硫酸酸解通过破坏纤维素无定型部分获得CNC,因此,酸解存在最佳时间。当反应时间小于最佳时间,酸解不完全,产率不高;反应时间超过最佳时间,则酸解过度,纤维素晶体部分也参与反应,CNC产率降低。酸解温度升高与酸解时间延长等效,也存在最佳反应温度,但温度对产率的影响较小。因此,CNC产率最高的生产工艺为:硫酸质量分数62%,酸解时间45 min,酸解温度45 ℃,CNC的得率为51.17%。此正交试验结果与唐丽荣等[14]用微晶纤维素制备CNC和刘志明等[15]芦苇浆制备CNC的结果基本吻合,都是硫酸质量分数对CNC 得率的影响最大,其最佳条件和产率的细微差异可能是由于纤维素原料的不同而造成的。

    Zeta电位可用于评价悬浮液的稳定性,Zeta电位绝对值大于30.00 mV,表明体系比较稳定,Zeta电位绝对值越大,体系越稳定。本研究通过硫酸酸解法制备五节芒CNC,在酸解过程中,纤维素表面会与硫酸反应带有磺酸根负离子,CNC表面带有负电荷,所测定的Zeta电位为负值。不同工艺条件得到CNC悬浮液的Zeta电位列于表 2。由表 2可知:五节芒CNC的Zeta电位基本都在-30.00 mV以下,最低可达-54.55 mV,表明酸解得到的CNC悬浮液非常稳定。P值分析表明3个工艺条件对悬浮液稳定性的影响均不显著。R值分析可知:3个工艺参数对其稳定性的影响依次为硫酸质量分数、酸解时间和反应温度。其中,CNC的稳定性随着硫酸质量分数升高、酸解时间延长和反应温度升高而提高,这主要是硫酸质量分数越高,酸解时间越长,温度越高,反应程度越高,CNC表面生成的磺酸基团含量越高引起的。CNC悬浮液稳定性最高的实验条件为硫酸质量分数65%,酸解时间60 min,反应温度50 ℃。

    表  2  五节芒CNC悬浮液的Zeta电位正交试验结果
    Table  2.  Results of the Miscanthus floridulus CNC suspensions Zata potential through orthogonal experiment
    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时
    间/h
    反应温度/
    Zata电位/
    mV
    1623040-39.22
    2624545-42.30
    3626050-35.74
    4603045-27.84
    5604550-47.15
    6606040-38.64
    7653050-44.87
    8654540-43.64
    9656045-54.55
    k1-39.09-37.31-40.50
    k2-37.88-43.36-41.56
    k3-47.69-42.98-42.59
    R9.817.052.09
    P0.520.690.96
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    动态光散射法(DLS)可测定分散于液体中颗粒的流体力学直径,虽然不能直接给出CNC的真实长度,但其结果可作为酸解CNC尺寸大小的合理参考依据。表 3给出了由DLS测定的各组CNC流体力学直径。与TEM得到的结果相比较,可发现用DLS得到的CNC长度略小于TEM的观察结果。另外,硫酸酸解法制备CNC的3个工艺参数对其流体力学直径的影响依次为硫酸质量分数、反应温度和酸解时间。k值表明:硫酸质量分数与反应温度越高,CNC流体力学直径越小;酸解时间对CNC尺寸的影响较小。P值表明:硫酸质量分数对CNC尺寸影响显著,反应温度与酸解时间对CNC尺寸影响不显著。

    表  3  五节芒CNC流体力学直径正交试验结果
    Table  3.  Results of the Miscanthus floridulus CNC hydrodynamic diameter through orthogonal experiment
    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时
    间/h
    反应温度/
    流体力学直径/
    nm
    1623040162.5
    2624545163.8
    3626050159.7
    4603045229.5
    5604550330.4
    6606040234.8
    7653050128.8
    865454087.2
    965604572.6
    k1162.00173.60161.50
    k2264.90193.80155.30
    k396.20155.70206.30
    R168.7038.1051.00
    P0.030.380.22
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    用硫酸酸解法可制得五节芒纤维素纳米晶体(CNC),其形态为刚性棒状结构,CNC悬浮液非常稳定,酸解工艺条件会显著影响CNC形态尺寸。

    正交实验分析表明:3个工艺参数对CNC产率的影响依次为硫酸质量分数(P=0.03),酸解时间(P=0.06),反应温度(P=0.35);对CNC流体力学直径的影响依次为硫酸质量分数(P=0.03),反应温度(P=0.22)和酸解时间(P=0.38);对CNC悬浮液稳定性的影响均不显著。

  • 图  1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)的透射电镜照片

    Figure  1  TEM photographs of Miscanthus floridulus CNC

    表  1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)产率正交试 验结果

    Table  1.   Results of the Miscanthus floridulus CNC yield through orthogonal experiments

    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时间/
    min
    反应温度/
    CNC得率/
    %
    162304039.93
    262454551.17
    362605039.03
    460304539.86
    560455041.41
    660604035.96
    765305026.04
    865454034.66
    965604525.6
    k143.3835.2836.85
    k239. 0842.4138.88
    k328.7733.5335.5
    R14.618.893.38
    P0.030.060.35
    下载: 导出CSV

    表  2  五节芒CNC悬浮液的Zeta电位正交试验结果

    Table  2.   Results of the Miscanthus floridulus CNC suspensions Zata potential through orthogonal experiment

    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时
    间/h
    反应温度/
    Zata电位/
    mV
    1623040-39.22
    2624545-42.30
    3626050-35.74
    4603045-27.84
    5604550-47.15
    6606040-38.64
    7653050-44.87
    8654540-43.64
    9656045-54.55
    k1-39.09-37.31-40.50
    k2-37.88-43.36-41.56
    k3-47.69-42.98-42.59
    R9.817.052.09
    P0.520.690.96
    下载: 导出CSV

    表  3  五节芒CNC流体力学直径正交试验结果

    Table  3.   Results of the Miscanthus floridulus CNC hydrodynamic diameter through orthogonal experiment

    试验
    硫酸质量分
    数/%
    酸解时
    间/h
    反应温度/
    流体力学直径/
    nm
    1623040162.5
    2624545163.8
    3626050159.7
    4603045229.5
    5604550330.4
    6606040234.8
    7653050128.8
    865454087.2
    965604572.6
    k1162.00173.60161.50
    k2264.90193.80155.30
    k396.20155.70206.30
    R168.7038.1051.00
    P0.030.380.22
    下载: 导出CSV
  • [1] SAMIR A M A S,ALLOIN F,DUFRESNE A. Review of recent research into cellulosic whiskers,their properties and their application in nanocomposite field[J]. Biomacromolecules,2005,6(2):612-626.
    [2] HABIBI Y,LUCIA L A,ROJAS O J. Cellulose nanocrystals:chemistry,self-assembly,and applications[J]. Chem Rev,2010,110(6):3479-3500.
    [3] EICHHORN S J. Cellulose nanowhiskers:promising materials for advanced applications[J]. Soft Matter,2011,7(2):303-315.
    [4] LAM E,MALE K B,CHONG J H,et al. Applications of functionalized and nanoparticle-modified nanocrystalline cellulose[J]. Trends Biotechnol,2012,30(5):283-290.
    [5] WU Qiang,MENG Yujie,CONCHA K,et al. Influence of temperature and humidity on nano-mechanical properties of cellulose nanocrystal films made from switchgrass and cotton[J]. Ind Crop Prod,2013,48:28-35.
    [6] RAMANEN P,PENTTILA P A,SVEDSTROM K,et al. The effect of drying method on the properties and nanoscale structure of cellulose whiskers[J]. Cellulose,2012,19(3):901-912.
    [7] LU Ping,HSIEH Y. Preparation and characterization of cellulose nanocrystals from rice straw[J]. Carbohyd Polym,2011,87(1):564-573.
    [8] RAHIMI M,BEHROOZ R. Effect of cellulose characteristic and hydrolyze conditions on morphology and size of nanocrystal cellulose extracted from wheat straw[J]. Int J Polym Mater,2011,60(8):529-541.
    [9] STURCOVA A,DAVIES G R,EICHHORN S J. Elastic modulus and stress-transfer properties of tunicate cellulose whiskers[J]. Biomacromolecules,2005,6(2):1055-1061.
    [10] FEDORS R F. A method for estimating both the solubility parameters and molar volumes of liquids. Supplement[J]. Polym Eng Sci,1974,14(6):472-472.
    [11] SIMHA R. The influence of brownian movement on the viscosity of solutions[J]. J Phys Chem,1940,44(1):25-34.
    [12] 赵佳美,胡勇庆,钱少平,等. 五节芒茎秆微观构造及结晶度研究[J]. 浙江农林大学学报,2012,29(3):426-430.

    ZHAO Jiamei,HU Yongqing,QIAN Shaoping,et al. Microstructure and crystallinity of the Miscanthus floridulus culm[J]. J Zhejiang A & F Univ,2012,29(3):426-430.
    [13] 曾汉元,宋荣,吴林华. 5种高大禾草的纤维素和木质素含量的测定[J]. 安徽农业科学,2011,39(19):11660,11774.

    ZENG Hanyuan,SONG Rong,WU Linhua. Determination of cellulose and lignin contents in five species of high grass[J]. J Anhui Agric Sci,2011,39(19):11660, 11774.
    [14] 唐丽荣,黄彪,戴达松,等. 纳米纤维素制备优化及其形貌表征[J]. 福建林学院学报,2010,30(1):88-91.

    TANG Lirong, HUANG Biao, DAI Dasong,et al. Optimum process conditions of nanocellulose crystal and morphology characterization[J]. J Fujian Coll For,2010,30(1):88-91.
    [15] 刘志明,谢成,方桂珍,等. 芦苇浆纳米纤维素的制备工艺条件优化及形貌分析[J]. 林产化学与工业,2011,31(6):87-90.

    LIU Zhiming,XIE Cheng,FANG Guizhen,et al. Preparation optimization and morphology analysis of nanocrystalline cellulose from reed pulp[J]. Chem Ind For Prod,2011,31(6):87-90.
  • [1] 徐蕴哲, 陈一钒, 林心怡, 方鑫烨, 吴强.  聚乙二醇/纤维素纳米晶体复合液晶薄膜微观结构及湿度响应行为 . 浙江农林大学学报, 2024, 41(1): 169-175. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20230236
    [2] 李聪聪, 潘彪, 王慧, 黄利斌.  引种美国红橡的纤维形态、微纤丝角及结晶度 . 浙江农林大学学报, 2020, 37(1): 158-164. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2020.01.021
    [3] 薛紫荞, 王雪花, 周亚琴, 陈梦奇, 黄琼涛.  负压轻炭化木材物理力学性能 . 浙江农林大学学报, 2019, 36(1): 177-182. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.01.022
    [4] 魏金光, 韦亚南, 鲍敏振, 张亚慧, 余养伦, 李长贵, 于文吉.  辐射松重组木密度对其孔隙率和性能的影响 . 浙江农林大学学报, 2018, 35(3): 519-523. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.03.017
    [5] 周竹, 尹建新, 周素茵, 周厚奎.  基于近红外光谱技术的针叶材板材表面节子缺陷检测 . 浙江农林大学学报, 2017, 34(3): 520-527. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.03.018
    [6] 方益明, 蔺陆军, 鲁植雄, 冯海林.  基于空气耦合超声波的木材无损检测系统研制 . 浙江农林大学学报, 2017, 34(2): 355-360. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.02.021
    [7] 冯琛, 童宏拓, 王豪清, 刘昌杰, 钱俊.  中密度纤维板表面喷涂工艺性研究 . 浙江农林大学学报, 2017, 34(5): 915-920. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.05.019
    [8] 安兰芝, 卢祥, 刘祖广.  木质素胺在稀酸水溶液中的聚集行为 . 浙江农林大学学报, 2017, 34(1): 7-13. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.01.002
    [9] 于红卫, 刘志坤, 吕荣金, 罗从军, 吕泽军, 李光耀.  高含水率木竹集成材刨切薄木(竹)表面粗糙度的测定与分析 . 浙江农林大学学报, 2017, 34(4): 711-720. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.04.018
    [10] 倪茜茜, 祁亨年, 周竹, 汪杭军.  基于高光谱成像技术的红酸枝木材种类识别 . 浙江农林大学学报, 2016, 33(3): 489-494. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.03.017
    [11] 王喆, 孙柏玲, 刘君良, 柴宇博, 曹金珍.  真空热处理日本落叶松木材化学性质的变化 . 浙江农林大学学报, 2016, 33(6): 1052-1057. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.06.018
    [12] 高珊, 王立海, 杨冬辉, 徐文豪.  Sylvatest-Duo装置的探针触式与计示压强对木材超声波测量精度的影响 . 浙江农林大学学报, 2016, 33(5): 875-880. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.05.021
    [13] 马中青, 张齐生.  温度对马尾松热解产物产率和特性的影响 . 浙江农林大学学报, 2016, 33(1): 109-115. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.01.015
    [14] 李秀雯, 姜学泓, 王静芳, 李强, 钱俊, 吴强, 王思群.  TEMPO氧化法制备五节芒纤维素纳米纤丝及其悬浮液稳定性和流变行为表征 . 浙江农林大学学报, 2016, 33(4): 667-672. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.04.016
    [15] 张蕾, 常晓雅, 吴静, 王明枝.  4A分子筛对膨胀型木材阻燃涂料阻燃性能的影响 . 浙江农林大学学报, 2015, 32(1): 156-161. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.01.023
    [16] 周竹, 方益明, 尹建新, 周素茵, 雒瑞森, 郑剑.  高光谱成像技术及其在木材无损检测中的研究进展 . 浙江农林大学学报, 2015, 32(3): 458-466. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.020
    [17] PHAMTuong Lam, 王新洲, 邓玉和, 董葛平, TRANMinh Toi, CAOQuoc An.  废弃杨木水泥模板纤维特性及纤维板的研究 . 浙江农林大学学报, 2014, 31(6): 940-946. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.06.017
    [18] 郭东强, 叶露, 周维, 刘媛, 陈健波, 卢翠香, 项东云.  2个种源邓恩桉木材纤维特性及变异 . 浙江农林大学学报, 2014, 31(4): 502-507. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.04.002
    [19] TONGThiPhuong, 马中青, 陈登宇, 张齐生.  基于热重红外联用技术的竹综纤维素热解过程及动力学特性 . 浙江农林大学学报, 2014, 31(4): 495-501. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.04.001
    [20] 赵佳美, 胡勇庆, 钱少平, 李冰, 钱俊.  五节芒茎秆微观构造及结晶度研究 . 浙江农林大学学报, 2012, 29(3): 426-430. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.03.016
  • 期刊类型引用(3)

    1. 王静远,刘丽娜,吴飞. 五节芒综合利用研究综述. 南方农机. 2024(03): 64-66+76 . 百度学术
    2. 伍旖旎,许依,傅童成,易自力,薛帅. 施氮对贫瘠红壤定植芒草根际土有机碳矿化过程的影响. 草地学报. 2022(04): 801-809 . 百度学术
    3. 李秀雯,姜学泓,王静芳,李强,钱俊,吴强,王思群. TEMPO氧化法制备五节芒纤维素纳米纤丝及其悬浮液稳定性和流变行为表征. 浙江农林大学学报. 2016(04): 667-672 . 本站查看

    其他类型引用(3)

  • 加载中
  • 链接本文:

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011

    https://zlxb.zafu.edu.cn/article/zjnldxxb/2014/3/399

图(1) / 表(3)
计量
  • 文章访问数:  2702
  • HTML全文浏览量:  433
  • PDF下载量:  593
  • 被引次数: 6
出版历程
  • 收稿日期:  2013-07-10
  • 修回日期:  2013-12-01
  • 刊出日期:  2014-06-20

五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
    基金项目:

    浙江省自然科学基金资助项目 LQ12C16003

    浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划项目 2013R412013

    浙江农林大学创新创业训练计划资助项目 201204004

    作者简介:

    陈宇飞,从事纳米纤维素制备研究。E-mail:zjsycyf@foxmail.com

    通信作者: 吴强,博士,从事生物质材料的制备与表征、聚合物流变学等研究。E-mail:wuqiang@zafu.edu.cn
  • 中图分类号: TQ351.01;S781.4

摘要: 为高效利用五节芒Miscanthus floridulus,通过硫酸酸解五节芒纤维素制备了纤维素纳米晶体(CNC),并采用正交分析法考察了硫酸质量分数、酸解时间和反应温度对五节芒CNC产率、悬浮液稳定性和CNC尺寸的影响。透射电镜(TEM)研究结果表明:用酸解法可成功制备五节芒CNC,CNC为刚性棒状结构,长度为100~200 nm,直径为5~15 nm,产率为25%~50%。动态光散射(DLS)和Zeta电位测试发现,五节芒CNC悬浮液的稳定性很好,DLS得到的CNC流体力学直径略小于由TEM观察到的CNC长度。正交分析表明,3个工艺参数对CNC产率的影响依次为:硫酸质量分数(P=0.03),酸解时间(P=0.06),反应温度(P=0.35);对CNC流体力学直径的影响依次为:硫酸质量分数(P=0.03),反应温度(P=0.22),酸解时间(P=0.38)。制备五节芒CNC的最优工艺条件为:硫酸质量分数(62%),酸解时间(45 min),反应温度(45℃)。

English Abstract

陈宇飞, 吴强, 徐光密, 等. 五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
引用本文: 陈宇飞, 吴强, 徐光密, 等. 五节芒纤维素纳米晶体制备工艺的正交分析[J]. 浙江农林大学学报, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
CHEN Yufei, WU Qiang, XU Guangmi, et al. Orthogonal experiments and analysis on cellulose nano-crystals extracted from Miscanthus floridulus[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
Citation: CHEN Yufei, WU Qiang, XU Guangmi, et al. Orthogonal experiments and analysis on cellulose nano-crystals extracted from Miscanthus floridulus[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2014, 31(3): 399-403. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.03.011
  • 通过对纤维素酸解的研究,研究者得到了一种棒状晶体,其直径为5~20 nm,长度范围100 nm到几个微米,称为纤维素纳米晶体(cellulose nanocrystal,CNC)[1-2]。由于CNC具有高强度、高模量、低热膨胀系数、高长径比、低密度、可再生、能生物分解等优点,被认为是继玻璃纤维、碳纤维、碳纳米管之后,又一高效增强填料,引起了研究者们的广泛关注[1-4]。近年来,已有研究人员从棉花Gossypium spp.[5],木材[6],稻Oryza Sativa[7],麦Triticum aestivum[8],醋酸菌Cusuanjun[9]等原料中提取纤维素并制备了CNC,由于原材料和酸解环境(酸种类、浓度、温度、时间等)的不同,CNC的形态尺寸也不相同。例如,由醋酸菌制备得到的CNC,直径为15 nm,长度可达几微米[9];而由棉花制备得到的CNC,直径为5~10 nm,长度为100~200 nm[5]。五节芒Miscanthus floridulus分布广,生长速度快(生长季节为4 cm·d-1),生物量大(45 t·hm-2),再生能力非常强[12]。然而,随着人民生活水平的日益提高,五节芒的利用数量减少,导致造林难度增加,生物多样性被破坏。五节芒茎的纤维素质量分数高达47.9%[13],可作为制备CNC的一种优质原料。如果能利用五节芒制备出高附加值的CNC,将为五节芒的高效利用提供很好的方向。因此,本研究采用正交分析法考察了硫酸质量分数、酸解温度和反应时间对CNC产率、悬浮液稳定性与形态尺寸的影响,以期为五节芒CNC的制备工艺提供理论基础。

    • 五节芒(来自浙江省开化县)晒干后粉碎;冰乙酸(分析纯,天津市永大化学试剂有限公司);亚氯酸钠(80%,阿拉丁试剂公司);硫酸(分析纯,杭州大方化学试剂厂);无水乙醇(分析纯,天津市永大化学试剂有限公司);氢氧化钾(分析纯,西陇化工股份有限公司)。

      恒温磁力搅拌油浴锅DF-II(中国金坛市杰瑞尔电器有限公司);循环水多用真空泵SHZ-D(III)(中国海予英仪器有限公司);TG16G离心机(中国湖南凯达科学仪器有限公司);超声波细胞粉碎机JY98-III DN(中国宁波新芝生物科技股份有限公司);ZetaPALS(美国Brookhaven公司);透析袋MD44,截留分子8 000~14 000 g·moL-1,Solarbio。

    • 按文献[5, 7]实验步骤,从五节芒中提取纤维素。主要步骤如下:称取30.0 g五节芒粉末置于1 000 mL烧杯中,倒入蒸馏水直至浸没,磁力搅拌下在70 ℃恒温水浴浸泡至蒸馏水明显发黄变色,用蒸馏水洗涤抽滤,以除去水溶性杂质。将所得固体与600 mL的氢氧化钾溶液(0.90 mol·L-1)充分混合,在水浴中加热至90 ℃并搅拌反应4 h,以降解半纤维素,抽滤,并用大量去离子水洗涤至滤液为中性,得到黄色絮状产物。将黄色絮状产物放入烧杯,用无水乙醇浸没,磁力搅拌4 h,除去蜡层,使更易抽滤。抽滤后将得到的产物浸入1 000 mL亚氯酸钠溶液(0.15 mol·L-1),用醋酸调节到pH 3~4,在70 ℃下水浴搅拌5 h,抽滤,并用大量去离子水淋洗至滤液呈中性,得到白色固体,此步骤目的为除去五节芒中的木质素。将上述白色固体在60 ℃烘箱中烘干后得到纤维素,称量并计算出五节芒的纤维素比率为44.7%。

    • 称取烘干的五节芒纤维素2.0 g,置于20 mL硫酸溶液中,用正交分析法考察硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度对CNC产率、形态和悬浮液稳定性的影响,正交因子见表 1。酸解后,将样品用10倍质量的去离子水稀释,并在5 000 r·min-1下离心10 min,除去大量的酸;然后将得到的离心胶体置于透析膜中透析至中性;最后,用超声波细胞粉碎机超声15 min,得五节芒CNC悬浮液。

      表 1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)产率正交试 验结果

      Table 1.  Results of the Miscanthus floridulus CNC yield through orthogonal experiments

      试验
      硫酸质量分
      数/%
      酸解时间/
      min
      反应温度/
      CNC得率/
      %
      162304039.93
      262454551.17
      362605039.03
      460304539.86
      560455041.41
      660604035.96
      765305026.04
      865454034.66
      965604525.6
      k143.3835.2836.85
      k239. 0842.4138.88
      k328.7733.5335.5
      R14.618.893.38
      P0.030.060.35
    • 用日本JEOL公司JEM-1200EX透射电子显微镜(TEM)观察CNC形貌。用滴管吸取1滴待测CNC悬浮液(0.5 g·L-1),滴在电镜铜网上,用20.0 g·L-1 醋酸双氧铀染色,干燥2 min,随后用TEM进行观察。

    • 称取m1 g五节芒CNC悬浮液,置于60 ℃烘箱中干燥至恒量,称量为m2 g,由式(1)得CNC悬浮液的浓度c,再由式(2)算得CNC产率(x)。

      $$c={{m}_{2}}/{{m}_{1}}$$ (1)
      $$x=c{{m}_{3}}/{{m}_{4}}$$ (2)

      式(1)和式(2)中,m3为酸解得到的CNC悬浮液总质量;m4为酸解所用纤维素的质量。

    • 采用ZetaPALS的Zeta电位测试模式表征CNC悬浮液的Zeta电位,测试条件为25 ℃,测试5个循环,取平均值。

    • 采用ZetaPALS的粒径测试模式表征CNC悬浮液的颗粒尺寸,测试条件:25 ℃,持续时间6 min,测试3次,取平均值。

    • 图 1为不同酸解工艺条件下制备的CNC的TEM照片,其中,图 1a的工艺条件为硫酸质量分数62%,45 ℃,45 min,CNC长度约180 nm,直径为5~15 nm;图 1b的工艺条件为硫酸质量分数62%,50 ℃,60 min,CNC长度约160 nm,直径为5~15 nm;图 1c为硫酸质量分数65%,45 ℃,60 min,CNC长度约90 nm,直径为5~10 nm。由图 1可知:用硫酸酸解法可从五节芒中成功制得CNC,制得的CNC为刚性棒状结构,而其形貌尺寸强烈依赖于工艺条件(硫酸质量分数、酸解温度和时间)。

      图  1  五节芒纤维素纳米晶体(CNC)的透射电镜照片

      Figure 1.  TEM photographs of Miscanthus floridulus CNC

    • 表 1是硫酸质量分数、酸解时间及温度对CNC产率的正交分析结果。由表 1可知:CNC产率为25%~50%。根据极差(R)的大小顺序,硫酸酸解法制备五节芒CNC的3个工艺参数对产率的影响依次为硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度。根据方差分析,硫酸质量分数、酸解时间、酸解温度的P值分别为0.03,0.06和0.35,表明:硫酸质量分数、酸解时间和酸解温度对CNC产率的影响分别为显著、不显著和不显著。因素平均值(k)分析表明,随着硫酸质量分数增加,CNC产率先升高后降低,在62%时出现最大值,主要是由于硫酸质量分数较低时纤维素不完全酸解和硫酸质量分数过高时纤维素的过度酸解引起的。另外,实验结果表明:当硫酸质量分数超过70%,五节芒纤维素将发生炭化,无法制得CNC。延长酸解时间,产率也出现先升高后降低,最佳时间为45 min。主要原因是硫酸酸解通过破坏纤维素无定型部分获得CNC,因此,酸解存在最佳时间。当反应时间小于最佳时间,酸解不完全,产率不高;反应时间超过最佳时间,则酸解过度,纤维素晶体部分也参与反应,CNC产率降低。酸解温度升高与酸解时间延长等效,也存在最佳反应温度,但温度对产率的影响较小。因此,CNC产率最高的生产工艺为:硫酸质量分数62%,酸解时间45 min,酸解温度45 ℃,CNC的得率为51.17%。此正交试验结果与唐丽荣等[14]用微晶纤维素制备CNC和刘志明等[15]芦苇浆制备CNC的结果基本吻合,都是硫酸质量分数对CNC 得率的影响最大,其最佳条件和产率的细微差异可能是由于纤维素原料的不同而造成的。

    • Zeta电位可用于评价悬浮液的稳定性,Zeta电位绝对值大于30.00 mV,表明体系比较稳定,Zeta电位绝对值越大,体系越稳定。本研究通过硫酸酸解法制备五节芒CNC,在酸解过程中,纤维素表面会与硫酸反应带有磺酸根负离子,CNC表面带有负电荷,所测定的Zeta电位为负值。不同工艺条件得到CNC悬浮液的Zeta电位列于表 2。由表 2可知:五节芒CNC的Zeta电位基本都在-30.00 mV以下,最低可达-54.55 mV,表明酸解得到的CNC悬浮液非常稳定。P值分析表明3个工艺条件对悬浮液稳定性的影响均不显著。R值分析可知:3个工艺参数对其稳定性的影响依次为硫酸质量分数、酸解时间和反应温度。其中,CNC的稳定性随着硫酸质量分数升高、酸解时间延长和反应温度升高而提高,这主要是硫酸质量分数越高,酸解时间越长,温度越高,反应程度越高,CNC表面生成的磺酸基团含量越高引起的。CNC悬浮液稳定性最高的实验条件为硫酸质量分数65%,酸解时间60 min,反应温度50 ℃。

      表 2  五节芒CNC悬浮液的Zeta电位正交试验结果

      Table 2.  Results of the Miscanthus floridulus CNC suspensions Zata potential through orthogonal experiment

      试验
      硫酸质量分
      数/%
      酸解时
      间/h
      反应温度/
      Zata电位/
      mV
      1623040-39.22
      2624545-42.30
      3626050-35.74
      4603045-27.84
      5604550-47.15
      6606040-38.64
      7653050-44.87
      8654540-43.64
      9656045-54.55
      k1-39.09-37.31-40.50
      k2-37.88-43.36-41.56
      k3-47.69-42.98-42.59
      R9.817.052.09
      P0.520.690.96
    • 动态光散射法(DLS)可测定分散于液体中颗粒的流体力学直径,虽然不能直接给出CNC的真实长度,但其结果可作为酸解CNC尺寸大小的合理参考依据。表 3给出了由DLS测定的各组CNC流体力学直径。与TEM得到的结果相比较,可发现用DLS得到的CNC长度略小于TEM的观察结果。另外,硫酸酸解法制备CNC的3个工艺参数对其流体力学直径的影响依次为硫酸质量分数、反应温度和酸解时间。k值表明:硫酸质量分数与反应温度越高,CNC流体力学直径越小;酸解时间对CNC尺寸的影响较小。P值表明:硫酸质量分数对CNC尺寸影响显著,反应温度与酸解时间对CNC尺寸影响不显著。

      表 3  五节芒CNC流体力学直径正交试验结果

      Table 3.  Results of the Miscanthus floridulus CNC hydrodynamic diameter through orthogonal experiment

      试验
      硫酸质量分
      数/%
      酸解时
      间/h
      反应温度/
      流体力学直径/
      nm
      1623040162.5
      2624545163.8
      3626050159.7
      4603045229.5
      5604550330.4
      6606040234.8
      7653050128.8
      865454087.2
      965604572.6
      k1162.00173.60161.50
      k2264.90193.80155.30
      k396.20155.70206.30
      R168.7038.1051.00
      P0.030.380.22
    • 用硫酸酸解法可制得五节芒纤维素纳米晶体(CNC),其形态为刚性棒状结构,CNC悬浮液非常稳定,酸解工艺条件会显著影响CNC形态尺寸。

      正交实验分析表明:3个工艺参数对CNC产率的影响依次为硫酸质量分数(P=0.03),酸解时间(P=0.06),反应温度(P=0.35);对CNC流体力学直径的影响依次为硫酸质量分数(P=0.03),反应温度(P=0.22)和酸解时间(P=0.38);对CNC悬浮液稳定性的影响均不显著。

参考文献 (15)

目录

/

返回文章
返回