木素磺酸盐应用简介

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1、木素磺酸盐在生产中的应用一、在酸法制浆过程中会产生大量的蒸煮废液 (俗称红液 ) ,若不经处理直接排放 ,会对环境产生巨大的污染。为对蒸煮红液进行有效的治理 ,红液综合治理成为了目前最有效的手段之一。木质素磺酸盐是红液综合治理主要副产物之一,随着化石资源的日益枯竭和人们对环境保护的日益重视,人们对木质素磺酸盐的基础研究和应用开发研究渐趋活跃。二、鉴于木质素磺酸盐的独特分子结构和表面物化性能,其应用范围及其广泛,涉及到工业、农业各个方面的很多领域。木质素磺酸盐在工业方面的应用主要包括以下几个方面:1木质素磺酸盐制备合成树脂和胶粘剂由于木质素结构中既有酚羟基,又有醛基、羧基等,因此可以与其他化合物

2、在一定条件下合成树脂,然后根据原料不同,进而制得木质素-酚醛树脂胶粘剂或黑液-酚醛树脂胶粘剂。2木质素磺酸盐作橡胶补强剂一般来说,传统的橡胶补强剂为炭黑,而生产一吨炭黑需要6-8万立方米天然气,相对而言,价格昂贵,并且有些炭黑还具有潜在的致癌作用;同时,每年又有大量的木质素资源被浪费,并造成对环境的威胁,用木质素代替部分炭黑生产橡胶可以有效的缓解这一矛盾。3木质素磺酸盐制备油田化学品由于木质素磺酸盐相对优良的性能及丰富的来源和低廉的价格,目前,被广泛应用于生产石油化学品,在我国石油工业所用的16大类262个品种的油田化学品中,现在己能用木质素磺酸盐生产5大类24种油田化学品,且主要用于钻井泥浆

3、添加剂、堵水剂和调剖剂、稠油降粘剂及三次采油用表面活性剂等。4木质素磺酸盐作建材助剂木质素磺酸盐作为建材助剂主要应用了其表面活性这一性能,且在建筑科学领域,木质素磺酸盐主要作为混凝土减水剂、水泥助磨剂、化学灌浆材料及沥青乳化剂等来应用。除此之外,木质素磺酸盐还可以制备阳离子表面活性剂及活性炭和碳纤维、染料分散剂、合成软剂、磁铁矿浆助滤剂、水体防垢剂、磨削液、混凝剂、粘结剂、水煤灰复合添加剂、絮凝剂等。木质素磺酸盐不仅在工业上应用广泛,还可以应用于农业的很多方面,如作为肥料和各种肥料的添加剂、农业缓释剂、植物生长调节剂、饲料添加剂、土壤改良剂、水面保水剂,主要是液体地膜的应用;另外还可以作为水果

4、和植物的杀菌防腐剂以及栽培食用菌等。三、木素磺酸盐应用比较木素磺酸镁(Mg-L)与木素磺酸钙(Ca-L)应用比较:木钙(Ca-L)与木镁(Mg-L)物理性质比较项目木钙(Ca-L)木镁(Mg-L)表面张力(mN.m)48.244.6接触角()7765泡沫高度(mm)912.7相对密度(g/ml)1.19701.2470粘度(mPa.S)(12C)236.0108.6水不溶物(%)0.05111.330PH值5.55.0固含量(%)48.9348.81还原糖(g/100ml)8.321.12灰份(%)10.8114.75木素磺酸盐含量(%)31.6130.18木镁、木钙作为锌矿粉粘合剂的粘结强度

5、比较粘结强度(mPa)标准 木钙(Ca-L)木镁(Mg-L)0.21.1851.433合成木素铁铬盐比较项目标准 木钙(Ca-L)木镁(Mg-L)全铁2.53.83.63.0全铬3.03.83.13.3络合度7575.090.0做水泥减水剂效果比较减水剂加入量0.25%静浆流动性(cm)减水率(%)凝结时间(min)抗压强度(对空白样的相对值)初凝终凝3d8d28d空白7.00285350100100100木钙(Ca-L)8.310.246065511994102木镁(Mg-L)8.09.04156051149292综上所诉,在实验条件下,作为粘结剂和木素铁铬盐木钙(Ca-L)使用效果不如木镁

6、(Mg-L),而作为水泥减水剂木镁(Mg-L)使用效果不如木钙(Ca-L)。目前,我国对亚硫酸盐法制浆废液的处理,主要走综合利用的路线其中用途最大的领域是用作水泥减水剂、粘合剂、石油钻井用木素铁铬盐及分散剂。而且主要是木钙(Ca-L),其次是木镁(Mg-L)。作为木素磺酸盐产品,钠盐基产品产品的使用效果要好于钙盐基和镁盐基即木钙(Ca-L)和木镁(Mg-L),因此将木素磺酸钙经化学处理转变为木素磺酸钠出售,后者售价远远高于前者。亚硫酸氢镁法苇浆稀红液组份:PH值1.062灼烧灰份12.6固形物 克/升114.9灰分与灼烧减量之比 0.144灰份 克/升19.96甲氧基 克/100克固形物5.5

7、6R2O3 克/升3.12木素 克/100克固形物38.35SiO2克/升1.10总硫量 克/100克固形物11.35MgO克/升12.27MgO 克/100克灰份80.57比重 201.068发热量 卡/克固形物3330全硫量14.01硫酸根 SO42- 克/升5.85游离SO2 克/升3.46木素 克/升26.67全糖 克/升10.14 木镁(Mg-L)应用于水泥减水剂时,对氧化镁含量要求较高。水泥中氧化镁属于不良物质,经过高温的氧化镁一般均呈烧死状态,对水的化学性不大,水化很慢。并且他们水化时体积会发生不均匀膨胀,往往使正硬化的水泥强度降低甚至开裂。特别是氧化镁,几天以后氢氧化镁才能明显的被检测出来。所以,当它们含量较高时结晶粗大局部富集时,对水泥的破坏作用更为严重。因此,大多数国家制定的水泥标准中,都规定了氧化钙、氧化镁的极限含量。对水泥减水剂中镁含量也有要求。

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