wL9羧甲基淀粉水处理絮凝剂的制备与应用研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流wL9羧甲基淀粉水处理絮凝剂的制备与应用研究.精品文档.羧甲基淀粉水处理絮凝剂的制备与应用研究摘要本文以淀粉为原料,系统研究了羧甲基淀粉制备过程中不同因素与取代度的关系、对产物的结构变化及其理化性质的影响。采用溶剂法以淀粉(种类)为原料,以乙醇为溶剂,氢氧化钠为碱化剂,一氯乙酸为醚化剂,对羧甲基淀粉的制备工艺进行了研究。考察了一氯乙酸用量、氢氧化钠用量、乙醇用量、反应时间、反应温度对醚化反应的影响,采用络合滴定法测定羧甲基淀粉的取代度。实验结果表明:在一定的范围内,羧甲基淀粉的取代度随着一氯乙酸用量、氢氧化钠用量、乙醇用量、反应时间、反应温度
2、的增加、延长、升高均呈现出先增后减的规律。在单因素实验的基础上,选取一氯乙酸用量、氢氧化钠用量、乙醇用量、反应时间、反应温度五个因素为变量,以羧甲基淀粉的取代度为控制指标,通过五因素四水平正交试验得出这五个因素与取代度的关系,确定了制备羧甲基淀粉的最佳制备条件为:一氯乙酸0.075mol、氢氧化钠0.2mol、反应温度50、反应时间90min、无水乙醇70ml。用上面制备的羧甲基淀粉再进行絮凝实验。以高岭土悬浊液为处理体系,探讨了羧甲基淀粉的絮凝性能,烧杯絮凝评价实验表明: 羧甲基淀粉投加量为4mg/L时,剩余浊度可降至3.2NTU。若以羧甲基淀粉为助凝剂,实验结果表明,当投加8mg/L 聚合
3、氯化铝(PAC)以及1mg/L羧甲基淀粉(CMS)则浊度去除率可达90%以上。关键字:淀粉,羧甲基,取代度AbstractIn this paper, with starch as material, the factors which affect DS of Carboxymethyl starch 、the properties and the structure of Carboxymethyl starch were studied Carboxymethyl starch was prepared in alcohol medium by chloroactic acid and
4、sodium hydroxide. We studied the different factors in preparation on degree of substitution (DS) of Carboxymethyl starch, which include the dosage of chloractic acid, the dosage of sodium hydroxide, the concentration of ethanol, by the reaction temperature and the reaction time. The result indicated
5、 that at first the DS of Carboxymethyl starch increased then decreased in a range of dosage. On the basis of one-factor experiments ,we select the ration of starch, chloractic acid and sodium hydroxide, the concentration of ethanol, the reaction temperature and the reaction time as the variables, DS
6、 as the experiments index, using L16(45) orthogonal experiment, we obtain the optimum processing conditions for preparation starch: chloroactic acid 0.075mol, sodium hydroxide0.2mol, reaction temperature 50, ethanol 70ml.The properties of carboxymethyl starch flocculation are studies in kaolinite co
7、ntaining suspension. The experimental results show that. The remaining turbidity in treated water decreased to 3.2NTU after adding 4mg/L carboxymethyl starch. the flocculation experiment of carboxymethyl starch as coagulant aid indicated that turbidity removal ratios are larger than 90%.after adding
8、 8mg/L PAC within 1mg/L carboxymethyl starch.Key words: Carboxymethyl starch,orthogonal test,solvent method目录引言61.1 淀粉61.1.1 淀粉的化学结构与性质61.2 改性淀粉111.3 羧甲基淀粉的性质及应用151.4 本课题研究的主要内容及意义181.4.1溶剂法制备羧甲基淀粉影响因素的研究181.4.2溶剂法制备羧甲基淀粉最佳工艺参数的确定181.4.3羧甲基淀粉(做助絮凝剂)的应用试验181.4.4本课题研究的目的意义18第二章 制备202.1 羧甲基淀粉的制备202.1.1
9、 干法工艺202.1.2 湿法工艺202.1.3 溶剂工艺2122单因素实验实验部分:212.2.1对氯乙酸单因素进行试验:222.2.2 NaOH用量单因素进行试验:242.2.3温度单因素进行试验:262.2.4.时间单因素进行试验:272.2.5无水乙醇(乙醇浓度)282.3正交实验:29第三章 性能分析363.1试验的基本原理、仪器及操作步骤363.1.1 主要药剂与仪器373.1.2 实验方法及操作步骤373.1.3 CMS的絮凝效果;373.1.5 影响因素pH对絮凝效果的影响403.1.6 CMS作助凝剂的絮凝实验41第四章 结论与展望44致谢46参考文献47 引言1.1 淀粉淀
10、粉是植物光合作用的产物,是由生物合成的可再生资源,是一种取之不尽、用之不竭的有机原料。出于环境保护及可持续发展战略的提出,人们的目光转向可再生资源,对淀粉的开发和利用,引起许多国家的重视。目前天然淀粉广泛应用于各工业领域,但随着工业生产技术的发展,新产品的不断涌现,对淀粉性质的要求将越来越苛刻。因此,有必要对淀粉进行变性处理,使之符合新工艺应用的要求。淀粉来源丰富,自然界里分布很广,主要存在于植物的种子、块茎或根部、果实和叶子的细胞组织中。目前用于工业的品种主要为马铃薯、玉米、木薯和小麦淀粉。目前生物经济正成为世界经济又一个新的经济增长点,以可再生资源含淀粉的生物质为原料采用生物技术生产生物能
11、源和生物化学品可以部分替代石油能源和石油化工产品,正是生物工程急待发展的一个领域,也是淀粉工业发展的一个新的经济增长点,必将促进淀粉工业进一步发展。1.1.1 淀粉的化学结构与性质了解淀粉的化学结构和重要物理性状,对于科学地掌握淀粉的改性方法和水处理中淀粉的应用技术具有重要的意义。1.1.1.1 淀粉的结构淀粉是由葡萄糖失水缩合而成的高分子化合物,组成淀粉分子的葡萄糖单位为C6H10O5,所以淀粉的分子式为(C6H10O5)n,式中C6H10O5为脱水葡萄糖单位,n为聚合度,即组成淀粉高分子脱水葡萄糖单元的数量,表示淀粉分子是由许多个葡萄糖单位组成。淀粉主要由碳、氢、氧三种元素组成。淀粉的来源
12、,依靠在植物体内天然合成。植物的绿叶以叶绿素为催化剂,通过光合作用将二氧化碳和水合成为葡萄糖,其反应式为:葡萄糖又经一系列的生物化学反应,最后生成淀粉、纤维素等多聚糖。早在十九世纪初期已经知道淀粉是由葡萄糖组成的,淀粉经过水解又生成葡萄糖。普通天然淀粉有直链和支链两种分子结构,二者在性质与结构上有一定区别。一般所指的淀粉大都由这两种淀粉混合组成。天然淀粉是以白色固体颗粒存在,外层为支链淀粉,即淀粉皮质,内层为直链淀粉,即淀粉颗粒质。用热水处理时,直链淀粉可溶解,而支链淀粉不溶解。直链分子和支链分子的侧链都是直链,趋向平行排列,相邻羟基之间经氢键结合成散射状结晶“束”结构。直链淀粉和支链淀粉往往
13、是以构成大分子链的葡萄糖基连接方式和分子链的形状加以区别。1)直链淀粉:直链淀粉是由葡萄糖单位通过1,4糖苷键连接,接成直链状分子,见下图,可被淀粉酶水解为麦芽糖。直链淀粉没有一定的分子大小,差别很大,一般由300800个葡萄糖分子连接而成。直链淀粉分子结构同一粮种直链淀粉在分子大小方面也有很大差别,不同粮种的差别就更大了。玉米、小麦等谷类直链淀粉的分子较小,马铃薯、木薯等薯类直链淀粉的分子较大。直链淀粉分子的一个尾端葡萄糖单位的C1碳原子含有还原羟基,具有还原性,称为还原尾端基,分子另一端的葡萄糖单位没有还原性,称为非还原尾端基。2)支链淀粉:支链淀粉的结构除了在直链结构部分以1,4糖苷链连
14、接,而在支叉结构部分以1,6糖苷键连接。支链淀粉具有A、B和C三种链,链的尾端都具有一个非还原性尾端基。图X-X 支链淀粉分子结构支链淀粉含有10003000个葡萄糖单位。支链淀粉大约每2030个葡萄糖单位上就有一个分支。每条分支链大约由2327个葡萄糖单位组成。用淀粉酶水解支链淀粉时,只有外围的支链可被水解为麦芽糖。直链淀粉与支链淀粉的性质也不同。直链淀粉难溶于水且水溶液不稳定,凝沉性强。支链淀粉易溶少水,溶液稳定,凝沉性弱。直链淀粉能制成强度高、柔软性好的纤维和透明薄膜,无味、无臭、无毒,具有抗水和抗油性能。支链淀粉也能制成透明薄膜,但强度很差,遇水立即溶解。因直链淀粉和支链淀粉的结构和特
15、性有很大的差异,因而淀粉的差异性大,改异性的差异更大。改性淀粉属多糖类高分子化合物,种类繁多。1.1.1.2 淀粉的物理、化学性质1)淀粉颗粒的外部形状:淀粉粒存在于植物组织细胞中,用肉眼观察呈白色粉末状,在显微镜下观察,是一些形状和大小都不同的透明小颗粒组成。颗粒的形状,因植物种类的不同而不同,一般分为圆形,椭圆形或卵形和多角形三种。例如马铃薯和甘薯的淀粉颗粒为卵形或圆形,而甘薯和玉米淀粉粒有圆形和多角形二种。同种淀粉的颗粒形状和大小也不一致。2)淀粉颗粒的大小:因品种不同差别很大,即使是同一品种的淀粉颗粒,大小也不一致。一般含水分高、蛋白质少的植物淀粉颗粒都比较大,如马铃薯淀粉颗粒平均直径
16、为15100微米,含水分少的淀粉颗粒比较小,如玉米淀粉颗粒,平均直径约为526微米。3)淀粉的水份含量:淀粉中的水分含量很高,但是由于淀粉分子中的羟基和水分子相互生成氢键,因此淀粉呈干燥的粉末状。不同品种淀粉的水分含量也不同,这是由于淀粉分子羟基自行结合和与水分子结合的程度不同的缘故。例如马铃薯、甘薯淀粉含水约为,玉米淀粉含水约为左右。虽然它们含有这样高的水份,却不显潮湿而呈干燥的粉末状。玉米淀粉分子的经基自行结合程度比马铃薯淀粉大,所以能通过氢键与水分子相结合的游离轻基数目相对减少,故玉米淀粉的水分含量较低。淀粉具有吸水性,通常情况下,淀粉所含的水份与其环境空气的水份呈平衡状态,空气湿度增大
17、,淀粉水份含量也随之增高空气湿度降低,淀粉散失水,而使水份含量降低。4)淀粉的重要性质:糊化:淀粉的糊化(胶化)温度(Gelatinization Temperature,GT)淀粉在冷水中经搅拌成为淀粉乳,停止搅拌静置后,淀粉沉淀于下部。这是因为淀粉不溶于水,其比重比水大的缘故。若将淀粉乳加热,淀粉颗粒可逆地吸水膨胀,温度继续上升,颗粒继续膨胀,当加热至某一温度时,颗粒急剧膨大继而解体,晶体结构消失,变成粘稠状液体,称为淀粉糊,即使停止搅拌,淀粉也不会再行沉淀。这种由淀粉乳转变为淀粉糊的现象称为淀粉的糊化。发生糊化所需的最低温度称为糊化温度。糊化温度的测定方法有偏光显微镜法、分光光度法、电导
18、法和差示扫描量热法。各种淀粉的糊化温度是不同的,较大的颗粒容易糊化,能在较低的温度下达到糊化。1.2. 改性淀粉在原淀粉具有固有特性的前提下,利用物理、化学或酶的方法进行处理,改变淀粉的结构和性质,增强其某些机能或形成新的特性而制成的淀粉称为改性淀粉。天然高分子是大自然的永不枯竭的高分子资源,它既能生物降解又可再生,因此随着对资源和绿色化工的日益重视,在世界经济日益变化、人口激增以及资源巨大消耗的今天,研究天然高分子及其衍生物的结构、改性方法和作为新材料的应用就显得十分重要。由于天然淀粉虽具亲水性,但又不溶于水,随着温度升高还会有膨胀糊化、糊液又不稳定、易老化、被膜差、粘度上升、流动性差、耐机
19、械搅拌性和热稳定性也差,缺乏耐水性和乳化能力等等自然属性,使其在使用方面受到很大的限制。因此它的应用受到了限制,不能适应食品、医药、造纸、纺织、冶金、建筑以及农林等方面发展变化的要求。变性淀粉具有广泛的用途,可用于食品医疗造纸日用化工等很多领域。羧甲基淀粉是改性淀粉的代表产品,其物化性质与羧甲基纤维素(CMC)相似,外观比 CMC 更为均匀细腻,生产成本比 CMC 低,又称变性羧甲基淀粉钠,简称 CMS。它是在淀粉葡萄糖的羟基上引入羧甲基后形成羧甲基淀粉醚结构,大大改变淀粉的理化性质。羧甲基淀粉为无毒无臭的白色或淡黄色粉末,亲水性强,透明度好,冻溶稳定性好,糊粘度高,因此得到了广泛的应用。我国
20、具有丰富的淀粉资源,CMS 作为 CMC 的代替品,具有明显的资源优势和价格优势,但目前国内生产的 CMS,在品种、质量和产量上还不能完全满足各行各业的需求。因此,国内应进一步加强 CMS 的生产和应用研究,不断改进生产工艺和设备,提高质量,扩大产量,降低成本,形成规模效益,并重视新品种的研制,以满足各行各业对 CMS 的需求。为了进一步提高经济效益,更为广泛地应用这类天然高分子,使其能在工业领域使用,人们用化学、物理等方法对淀粉进行改性,使其性能有明显变化,改善原淀粉的某些机能、高分子属性或增加新的性状,使它们具有比原淀粉更优良的性质,起到原淀粉达不到的特殊效能,使之适于各种不同用途的要求,
21、使得资源得到更合理的利用。现有改性淀粉品种名目繁多,有些品种是经化学、物理或酶的综合处理的产物,对它们的分类很难明确细分。这类高分子化合物含有各种活性基团,如羟基、酚羟基等,表现出较活泼的化学性质,通过羟基的酯化、醚化、氧化、交联、接枝共聚等化学改性,其活性基团大大增加,聚合物呈枝化结构,分散了絮凝基团,对悬浮体系中颗粒物有更强的捕捉与聚沉作用,提高了絮凝效果以满足不同混凝沉淀工艺的要求。由于所用的化学试剂不同,反应条件的不同,取代程度或聚合程度的不同,所以能制得不同的淀粉衍生产品,以符合各种用途的要求。酯化淀粉 是指淀粉羟基被无机酸或有机酸酯化而得到的产品,目前用于水处理絮凝剂的酯化淀粉主要
22、有以下几种:(1)磷酸脂淀粉;(2)乙酸酯淀粉;(3)黄原酸酯淀粉,在碱性条件下,二硫化碳与淀粉分子中的羟基起酯化反应,得到黄原酸酯淀粉。这种改性淀粉的一个突出特色就是能与重金属离子进行离子交换。(4)尿素淀粉,利用一定质量配比的尿素与淀粉在高温下混合反应而制得。尿素起着交联剂和取代基的作用,淀粉经交联后分子量增加,同时引进了具有良好絮凝性能的氨基甲酸酯基团,并且具有很好的除色效果。此外,还有硫酸酯淀粉、烯基琥珀酸酯淀粉、磺酸基丁二酸酯淀粉等多种,但制备工艺稍显复杂,制备成本也偏高,所以在水处理中应用较少。醚化淀粉醚化淀粉是指淀粉分子中的羟基与反应活性物质反应生成的淀粉取代基醚,由于淀粉的醚化
23、作用提高了粘度和稳定性,且在强碱性条件下醚键不易发生水解,因此醚化淀粉较多地被应用在水处理的混凝工艺之中。主要的醚化淀粉有以下几种:(1)羟乙基淀粉羟乙基淀粉是由淀粉与环氧乙烷或氯乙醇在碱性条件下发生亲核取代反应而制得的,高取代度的羟乙基淀粉具有热塑性和水溶性,其醚键对酸、碱、热和氧化剂作用的稳定性好,是一种有发展前途的有机絮凝剂。(2)羧甲基淀粉(CMS)羧甲基淀粉是由淀粉在碱性条件下,与一氯乙酸或其钠盐起醚化反应而制得的。它是一种阴离子淀粉醚,为溶于冷水的聚电解质,粘度较高,具有羧基所固有的螯合、离子交换、多聚阴离子的絮凝作用,也具有大分子溶液的性能,如增稠、水分吸收、粘附性及成膜性,经过
24、磷酸盐交联的CMS有着很强的絮凝能力。但CMS的水溶液耐盐能力较差,易与金属离子生成沉淀,化学性质不够稳定,而且容易被空气中的细菌分解而失去絮凝能力,因此贮存时间短,一般只有46天,在实际应用中受到很大的限制。(3)阳离子淀粉淀粉与胺类化合物反应生成含有氨基和铵基的醚衍生物,氮原子上带有正电荷,因此称为阳离子淀粉。根据胺类化合物的结构或产品的特性,可分为叔胺型、季胺型、伯胺型阳离子淀粉,双醛阳离子淀粉、络合阳离子淀粉以及两性阳离子淀粉,其中以叔胺型、季胺型和两性阳离子淀粉在应用上更为普遍。与羧甲基淀粉或羟乙基淀粉相比,阳离子淀粉带有的正电荷在处理原水中带负电荷的胶体颗粒可以起到电性中和及吸附架
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