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相似文献
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1.
鞣料植物是一类富含单宁的资源植物,由其浸提的鞣料(商品名栲胶)是制革工业的鞣皮剂,并广泛用于胶粘剂、污水处理剂、涂料、染料及医药等,在国民经济中占有重要地位。山东省鞣料植物资源丰富,据调查统计有60余种,其中开发利用价值较大的有11种,有着广泛的开发前景。  相似文献   

2.
试验目的: 柞树皮栲胶是将柞树皮经过粉碎、浸提、蒸发、干燥等工序加工制成的。柞树皮栲胶的主要成分是单宁(Tannin),它是多元酚的衍生物。柞树皮栲胶的主要用途是制革工业做鞣液,对各种动物皮革进行鞣制,制成各种革制品。几年来,我省生产的柞树皮栲胶,由于产品纯度低(最高为49,17%)单宁含量低(一般为46,73%),  相似文献   

3.
柠檬桉叶化学成分研究(四报)——单宁组分研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从柠檬桉叶醇提取物中分离和鉴定了倍酸,鞣花酸和栗木鞣花素等化合物。研究表明柠檬桉叶单宁为鞣花单宁类化合物,并有较多的C-甙类鞣花单宁,这类单宁系首次从桉树属植物发现。  相似文献   

4.
单宁-醛-胶原的反应——对植醛结合鞣机理的再认识   总被引:6,自引:0,他引:6  
以黑荆树单宁为植物鞣剂,嗯唑烷为醛鞣剂,较系统地研究了氢键、疏水键、胶原氨基在植鞣、醛鞣和植-醛结合鞣中的作用。证实了植-醛结合鞣的反应机理与已有的认识有很大的区别。醛类化合物即使在植鞣后加入,其主要的反应基团仍然是皮胶原的氨基。但是当单宁分子中含有亲核活性较高的反应基团时,醛类化合物可以在皮胶原和单宁分子之间形成交联键。这种交联作用可以对提高皮胶原的热稳定性产生协同效应,而且使单宁与皮胶原的结合稳定性进一步加强,能够抵御氢键破坏试剂和疏水键破坏试剂的作用。采用缩合类单宁时,容易形成胶原-醛-单宁交联键;但采用水解类单宁时,形成这种交联键的几率很小。  相似文献   

5.
<正> 一、经济价值黑荆树是鞣料植物中含单宁量很高的树种。由于它生长迅速,树皮含单宁量高,生产栲胶原料周期短,生产栲胶成本低(生产1吨固体栲胶需要黑荆树皮2.5吨,如果用落叶松树皮要13吨)。鞣革渗透性快、沉淀少(制革工业用1吨的黑荆树栲胶就可抵1.4吨的落叶松栲胶)。我场1956年引种的7—9年生黑荆树皮经前泉州栲胶厂和原省森林工业研究所化  相似文献   

6.
印度拥有的牲畜总数占世界1/3,皮革出口为国家挣得大量外汇,记林业上已发现300多种含单宁的植物,但提供的产量从来不是令人满意的,而且,这些植物的单宁含量大约只有10%~20%,和进口的原料如Quebracho,Valonia荆树相比,是相当低的.在第二次世界大战期间,印度和南非的贸易关系中断,制革工业因单宁原料不足而受到挫折.因此,便开始了大规模地种植荆树,为拷胶工业提供树皮,为当地群众提供燃料.商业上所说的荆树包括如下Acacia属的4个种:  相似文献   

7.
栲胶是从含单宁的木材、树皮、果壳等植物性物料中提取制成的棕黄色固体(粉状或粒状、块状)产品。栲胶最主要的有效成分是单宁,商业上通称栲胶。栲胶主要用作制革工业的鞣皮剂,此外还用作锅炉除垢防垢剂、泥浆减水剂、选矿抑制剂、胶粘剂、污水处理剂、涂料、染料、电池极添加剂;并用于气体脱硫,医药等方面。是国民经济中不可缺少的原材料。近年来,我省的栲胶生产随着国民经济的发展和森林资源的进一步开发利用及栲胶用途的扩大而不断发展。  相似文献   

8.
我厂生产的落叶松栲胶含凝缩类单宁,用于鞣革,具有鞣制系数高、结合牢、耐潮热和稳定性好等优点,是重革的好鞣剂之一。但也存在着冷溶性差、渗透慢、颜色深等缺点。特别是冷溶性差、渗透慢,不能适应制革工业小液比速鞣工艺的要求。厂党委遵照毛主席关于“独立自主、自力更生”的教导,为了尽快地提高落叶松栲胶的质量,组织了有工人、干部、技术人员参加的“三结合”试验小组,在厂内进行小型试验的基础上,又认真学习武鸣、宜山等兄弟栲胶厂的先进经验,和海拉尔皮革厂一道搞了两次生产性磺化试验,并用试验  相似文献   

9.
建国卅年来,植物单宁生产已形成完整工业体系.如何进一步提高产品质量,扩大产品新用途,已成为当前一项十分迫切的任务.但是,由于我国单宁组份、结构的研究几乎近于空白,使栲胶、制革等工业的深入发展受到明显阻滞.研究它的意义,不仅能促进栲胶工业的发展,还将对医药卫生、生源、仿生化学等学科产生一定的影响.  相似文献   

10.
植—铝结合鞣法中几种常用国产栲胶的性质   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究的目的,为了进一步发展国产栲胶在制革工业上的应用,以代替部分或全部铬鞣剂而减少制革工业中铬盐对环境的污染。本文研究了橡椀(水解类),山槐、木麻黄、落叶松(缩合类),杨梅、抽柑(混合类)等常用的6种国产栲胶,在植—铝结合鞣法中所表现的性质。结果表明:①橡椀的结合鞣革,收缩温度最高,但抗张强度最低。落叶松的结合鞣革,收缩温度最低,但抗张强度最高。收缩温度和抗张强度都比较好的为木麻黄,其次为柚柑。杨梅和山槐的结合鞣革,虽然收缩温度较高,但强度低,故实施植—铝结合鞣法,可以选用水麻黄或柚柑,也可采取将落叶松及橡椀,按一定比例混合使用的办法;②植鞣前进行甲醛预处理,可提高结合鞣革的收缩温度;③加脂可提高成革的抗张强度。  相似文献   

11.
从我国栓皮栎(Qucrcus Variabilis BI.)橡碗单宁中分离出的黄色针状结晶,经光谱分析及物理、化学性质分析确定为鞣花酸.迄今为止,关于从国产橡碗单宁中分离纯鞣花酸的工作尚未见报导.橡碗单宁的甲醇浸提液,经铅盐法纯化后,制成橡碗单宁甲醇溶液.室温放置三天,析出工业上一般称为“黄粉”的黄色沉淀物.此沉淀物经多次重结晶,得黄色针状晶体(图1).  相似文献   

12.
孙达旺教授编著的“植物单宁化学”(Chemistsy of Vegetable Tannins)系综述性的单宁化学专著。共分10章:(1)概述;(2)单宁的提取、分离与鉴定;(3)黄烷-3-醇;(4)单体原花色素(无色花色素);(5)缩合单宁;(6)(?)单宁及其有关化合物;(7)鞣花单宁;(8)植物内单宁的组成;(9)单宁的功能及应用;(10)单宁的生物合成。每章后附参考文献。该书最近由中国林业出版社出版,16开本,66.7万字,定价每本19元。  相似文献   

13.
以橡单宁为原料 ,通过培养、分离筛选出了 14种菌株。研究了单一菌株培养和混合菌株共培养对橡单宁生物降解的影响 ,证实了用降解速率快但耐单宁性较差的菌株与耐单宁性好但降解速率较慢菌株共培养 ,可以显著提高橡单宁的生物转化率和鞣花酸的产率 ,两者分别达到 6 8%和 2 3%。所建立的生物降解的方法可用于由橡单宁制备鞣花酸  相似文献   

14.
世界各国栲胶工业目前的主要发展趋势,是选择适当的鞣料植物,大力建立原料基地,使原料供应尽可能单纯、稳定,从根本上提高栲胶的产量和质量,降低生产成本。荆树生长快,树皮单宁含量高,栲胶鞣革性能好,木材坚实,在热带和亚热带地区,栲胶原料基地树种的选择,普遍趋向于发展荆树为主。  相似文献   

15.
单宁为高等植物的次生代谢产物,是相对分子质量为300到3 000的多酚类化合物,主要分为水解单宁和缩合单宁两大类。根据水解单宁结构特性的差异,又将其分为棓单宁和鞣花单宁。自然界中的某些微生物具有忍耐单宁的特性,甚至可以将单宁降解成具有一定生理或药理活性的小分子单宁或其衍生物。由于缩合单宁的分子结构复杂,对其微生物降解的研究远不及水解单宁深入。本文综述了近年来关于细菌和真菌降解棓单宁和鞣花单宁的研究情况,阐述了其降解机理,提出了微生物降解单宁需要解决的问题,可为单宁生物降解的进一步研究提供参考。  相似文献   

16.
以橡宛单宁为原料,通过培养、分离筛选出14种菌株。研究了单一菌株培养和混合菌株共培养对橡宛单宁生物降解的影响,证实了用降解速率快但耐单宁性较差的菌株与耐单宁性好但降解速率较慢菌株共培养,可以显著提高橡宛单宁的生物转化率和鞣花酸的产率,两者分别达到68%和23%。所建立的生物降解的方法可用于由橡宛单宁制备鞣花酸。  相似文献   

17.
栲胶又称植物鞣料浸膏,是从含有单宁的树皮、木材、果壳、果实及根茎叶中提炼制成的一种林化产品。它具有鞣皮、除垢、染色、防腐、稀释和胶粘等功能,是轻工、重工、农业、渔业、国防军工和交通运输等部门不可缺少的化工原料。我省地形复杂,气候多样,雨水充沛,适于许多鞣料植物生长。  相似文献   

18.
落叶松树皮的丙酮浸提物,通过溶剂分组、色谱分析及仪器分析,已分离出3个单体,其中从乙酸乙酯分组中分离出的E_2Ⅲ_a组分,根据分析的数据推测,认为是d1-表儿茶素。从乙醚分组中分离出的E_1Ⅰ组分和丙酮浸提物中水不溶E_3组分分析数据,说明其性质与儿茶素很相似。因此,可认为落叶松单宁中的一部分是以真儿茶素为母体的一种单宁,其鞣革性能基本上应与儿茶单宁及槟榔单宁相同。  相似文献   

19.
黑荆树,属于豆科相思树属,系热带、亚热带树种,生长高大常绿,产于南洋各地。树皮含有丰富的单宁,是优良鞣料植物。我场于1967年从印度尼西亚引进试栽,初步获得成功。五年生黑荊树,高达6米,胸径10厘米,并已开花。经测定树皮含单宁30%,且鞣性优良。现将我场引种栽培的方法简单介绍于  相似文献   

20.
黑荆树,属于豆科相思树属,系热带、亚热带树种,生长高大常绿,产于南洋各地。树皮含有丰富的单宁,是优良鞣料植物。我场于1967年从印度尼西亚引进试栽,初步获得成功。五年生黑荆树,高达6米,胸径10厘米,并已开花。经测定树皮含单宁30%,且鞣性优良。现将我场引种栽培的方法简单介绍于后:  相似文献   

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