木材的塑化技術(shù)及應—木材醚化
1 木材醚化
用丙烯腈 、氯化芐等醚化劑與木材反應,取代木材羥基上的氫,生成相應的醚,即木材醚化。醚化目前主要有氰乙基化、芐基化、烯丙基化等方式。
1.1 氰乙基化
2.1.1 氰乙基化方法
最初的方法是將經(jīng)過苯醇和熱水抽提的木粉干燥后,以NaOH作為潤脹劑和催化劑,與丙烯 在40℃左右反應。在堿濃度較低時,這種方法的潤脹和催化效果較差;反之,又會造成丙烯 及氰乙基化木材堿性水解。一種改進措施是:堿潤脹是加入NaSCN或KSCN。在保證取代度不降低的情況下,適當降低堿液的濃度,同時減少丙烯用量。另外,反應是采用微波加熱,反應時間可由4h縮短為20min。
2.1.2 氰乙基化木材的性能及應用
國外對木材及纖維素的氰乙基化研究,主要集中在產(chǎn)品的性能和應用上。研究發(fā)現(xiàn),不同的木材和樹皮經(jīng)氰乙基化后,熱流動溫度約250℃,經(jīng)率溶膠處理后可降到150℃。如果反應之前采用高碘酸鈉或氯化鈉處理,或反應之后加入少量氯化鐵、氯化銅等金屬鹵化物,產(chǎn)品的熱流溫度會再下降。
氰乙基化木材及經(jīng)過率溶膠處理后的氰乙基化木材,熱塑性良好,可單獨制成膜、箔片或注塑策劃成型部件,亦能和可降解塑料復合。日本柳杉等經(jīng)氰乙基化后,得到的表面熱熔產(chǎn)品,可在160℃下熱壓成型,或者和高密度聚乙烯復合,制備木塑復合材料,用于生產(chǎn)復合門窗框、扶梯、地板、汽車底板及儀表板等。
氰乙基化木粉或氰乙基化短劍麻,與質(zhì)量分數(shù)為0.03%~0.16%的氯水反應后,制得的氯代氰乙基化產(chǎn)品可作為復合材料的基體樹脂,與短劍麻或短苧麻纖維混合,在160℃、10MPa下熱壓制得增強塑化植物纖維復合材料片材。此類復合材料的性能可與植物纖維增強聚合物基復合材料,甚至部分纖維增強聚合物基復合材料相媲美,如單向劍麻纖維/塑化木粉復合材料的MOE最高可達61.8GPa,MOR最高可達339.7MPa。
不使用任何傳統(tǒng)膠黏劑,氰乙基化木材纖維可在240℃熱壓成密度為0.75g/cm3的纖維板,性能接近于普通木材的中密度纖維板。如果將氰乙基化纖維進一步氯化,則熱壓溫度可降到130℃,產(chǎn)品MOR為35MPa。在其中摻入質(zhì)量分數(shù)為10%~20%的未改性木材纖維時,強度還會進一步增加。
含氮7%左右的氰乙基化紙漿具有水溶性,可用于造紙或生產(chǎn)木基功能材料;氰乙基化木材及其相關(guān)產(chǎn)品可以形成凝膠體或液晶狀態(tài),使其用途更加廣泛;氰乙基化木材在適當?shù)臈l件下水解后,可以作為離子交換劑;與通常的高性能介電材料氰乙基化纖維素相比,氰乙基化木材的介電常數(shù)更高,且具有較好的彈性和壓電性能,可用于生產(chǎn)功能材料。
氰乙基化木材工藝當前的主要問題在于藥劑回收和生產(chǎn)成本。另外,反應機理也需要深入、系統(tǒng)研究,為制定合理的工藝提供理論依據(jù)。
2.2 芐基化
2.2.1 芐基化方法
木粉以高濃度的NaOH水溶液作為潤脹劑,以氯化芐作為醚化劑,在125℃左右反應4h,即可獲得芐基化木材。
芐基化過程中,以甲苯作稀釋劑,可以改善物料在反應中的接觸狀態(tài),有利于提高取代度;也可以使用高沸點溶劑,如正貿(mào)醇、辛醇及二甲苯等作稀釋劑,以減少氯化芐的用量,但反應溫度增高,時間延長。芐基化也可以在蒸汽相中進行,和液相反應相比,反應溫度更高(120~160℃),反應時候更短;用微波加熱可縮短芐基化反應時間;在反應物中加季銨鹽(如四乙基嗅化銨),可提高產(chǎn)品的增重率和醚化劑的利用率。
2.2.2 芐基化木材的性能及應用
不同木材芐基化后性能有一定的差異。如日本柳杉醚化后光澤性差、耐候性差。而日本赤松芐基化后可提高其抗彎強度、耐水性和尺寸穩(wěn)定性,增重率115%的芐基化木材,可在100~150℃熔融,并可在一定條件下熱壓成為半透明的塑料薄片。環(huán)氧大豆油、聚己酸內(nèi)酯扥,可改進芐基化日本白樺的力學性能和熱性能。
利用芐基化木材的熱塑性,可制成多種復合材料。如將芐基化木材和聚丙烯共混擠出,再加上云母增強,可制備出高強度復合材料,用于制造混凝土模板等木材芐基化后,用甲苯、二甲基亞楓德不孤溶劑溶解后,可代替聚醚和異氰酸酯反應,制備聚氨酯泡沫材料及聚氨酯黏合劑。
在人造板生產(chǎn)中,增重率﹥38%的芐基化刨花制成的無膠刨花板,較普通刨花板,具有更好的尺寸穩(wěn)定性和耐腐性,IB增強了1倍,MOR略有下降;熱磨機械漿進行芐基化改性后,生產(chǎn)的硬質(zhì)纖維板,可作為無醛人造板,用于建筑、裝修、家具等行業(yè)。
芐基化木材今后的研究重點在于:藥品回收,降低成本和芐基化機理。
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