木材的塑化技術及應—木材酯化
1 木材酯化
木材各成分中都含有大量羥基,可以和有機酸,酸酐等反應,使 基上的氫被親核基團或親和化合物取代,生成相應的酯化木材。酯化反應通??梢愿纳颇静牡某叽绶€(wěn)定性、光降解性和耐候性等,有些酯化木材具有良好的熱塑性。木材乙?;浅霈F(xiàn)最早、亦最成熟的酯化技術,其他酯化技術目前尚停留在試驗研究階段。
1.1 乙?;?/b>
早在20世紀20年代就開始了木粉或木屑乙?;南嚓P研究,40年代又有看實木乙?;膱蟮?。發(fā)展至今,木材乙?;募夹g已實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),有很多公司從事乙?;静牡纳虡I(yè)化生產(chǎn),如瑞典和丹麥的DanAcell、荷蘭的Titan等。
1.1.1 乙?;闹饕椒?/div>
木材中的羥基與氯乙酰、乙烯酮、硫代醋酸、醋酸酐等反應,生成相應的乙酸酯,即木材乙?;?。
1) 氯乙酰法。利用氯乙酰和木材進行反應,產(chǎn)物乙?;潭容^高。反應副產(chǎn)物HCI,能引起木材組分的降解,影響木材的強度。用醋酸鉛等對木材進行預處理,可以生成酸性較弱的醋酸,但工藝復雜,成本升高,實際生產(chǎn)中較少采用。
2) 乙烯酮法。將氣態(tài)的乙烯酮溶解在丙酮、甲苯等溶劑中,與木材發(fā)生反應。該方法過程簡單,不生成有害副產(chǎn)物;但乙烯酮本身毒性較大,處理后的木材增重率偏低,而且只能在較低的溫度(55~ 60℃)下進行反應,反應時間長達6~8h。如果能找到適當?shù)拇呋瘎┘铀俜磻岣咴鲩L率,這種方法有望應用于工業(yè)生產(chǎn)。
3) 硫代醋酸法。使用催化劑或潤脹劑,如二甲基甲酰胺、氯化銨溶液、三氯醋酸、一氯醋酸等,對木材進行預處理,提高木材的乙?;潭?。
該方法的優(yōu)勢:①和乙酰酐相比,硫代醋酸的腐蝕性小,在木材中的滲透性好,反應溫度也較低,對木材含水率的要求較乙酰酐法廣泛; 反應副產(chǎn)物H2S可以回收,并可重新反應生成硫代醋酸,循環(huán)使用。缺點是:增重率偏低,處理后產(chǎn)品中硫代醋酸難以徹底清除,會繼續(xù)釋放H2S。如果不克服此兩項缺點,這種方法將難以推廣應用。
4) 乙酸酐法。是目前廣泛采用的方法,可以在氣相中或液相中進行。受藥品擴散速率的影響,氣相處理只適合于波單板。
最初的液相處理使用砒啶、二甲基甲酰胺、乙酸鈉、三氟醋酸等為催化劑,并使用二甲苯做溶劑,后期處理液的分離和回收困難。殘留在木材中的砒啶、二甲基甲酰胺等會產(chǎn)生刺激性氣味;醋酸則會使纖維素分解,降低木材強度,并腐蝕與木材接觸的金屬構件。
現(xiàn)開發(fā)出不使用催化劑與木材接觸的新工藝,即原料干燥后浸漬在酸酐中,之后除去多余乙酸酐,在密閉反應釜中加熱到120℃,反應1 6h(取決于原料規(guī)格大?。?;反應文成后通入熱氣流,將未反應的酸酐及反應生成的醋酸除去。
該法生產(chǎn)成本較低,工藝簡單,處理液可回收,獲得了廣泛的工業(yè)應用。
1.1.2 乙酰化木材的性能
乙?;鼓静牡奈鼭裥燥@著降低,尺寸穩(wěn)定性大大提高,耐腐性、防火性能、抗紫外線性能等明顯改善。乙?;静牡哪z合性能與膠種有關。使用間苯二酚-甲醛樹脂(Resorcin-formaldehyde resin,RF)苯酚間苯二酚-甲醛樹脂 (Phenol-resorcin-formaldehyde resin,PRF)時,乙?;静牡哪酒坡氏陆?;使用水溶性異氰酸酯樹脂(Emulision polymer-isocyanate resin,EPI)時,干態(tài)剪切強度和木破率都有所增加,但濕態(tài)剪切強度有所下降。
對木材中主要成分的乙酰化研究表明:乙?;幕钚砸阅舅刈罡?,纖維素最低;乙?;拱肜w維素的溶解性下降,平衡含水率降低,熱穩(wěn)定性增加,玻璃轉化溫度下降,原料分子量略有下降。半纖維素的這些變化,有利于改善木材的尺寸穩(wěn)定性和耐水性;纖維素乙酰化后結晶度略有下降,是使木材具有熱塑性的原因之一。另一方面,乙?;筛纳评w維素和塑性材料之間的相容性,有利于木塑復合材料的生產(chǎn)。
1.1.3 乙?;静牡膽?/div>
1980年,日本開始乙?;静闹谱鞯匕宓纳虡I(yè)生產(chǎn),延續(xù)至今。目前,乙?;静亩嘤糜谥谱鲗Ψ€(wěn)定性和耐久性要求較高的產(chǎn)品,如車輛、運動器械、軍事裝備、建筑、室外家具等;乙酰化木材還可直接用于溫濕度變化比較大的場所。利用乙酰化木材的熱塑性,可將其單獨或與其他合成高聚物共混熱壓成型,如乙?;w維制造的錐形擠壓成型聚丙烯熱塑復合材料,可制作大型擴音器平板、浴室門等。
乙酰化木材也可用于人造板生產(chǎn)。用乙酰化原料生產(chǎn)的刨花板,具有良好的尺寸穩(wěn)定性和耐腐性,但低密度乙?;静呐倩ò迮c普通木材刨花板相比,靜曲強度(Modulus of ruptnre,MOR)、彈性模量(Modulus of elasticity,MOE)和內結合強度(Internal bond strength,IB)均有所下降。
總之,乙?;静募夹g相對成熟。如果乙?;瘷C理研究能有新的突破,開發(fā)出成本更低的乙?;に嚕鋺梅秶€會擴大。在人造板及復合材料的開發(fā)方面,乙?;静漠a(chǎn)品的成本尚需降低,物理力學性能有待進一步改進。
1.2 其他酯化
1.2.1 酯化方法
除了乙?;酝?,也可以采用丙酐、丁酐、酰氯等酯化劑使木材酯化。有些酯化產(chǎn)品的性能優(yōu)于乙?;静?。如在110℃時,相同反應時間下,丙?;静牡脑鲋芈始俺叽绶€(wěn)定性,優(yōu)于乙酰化木材。
采用丙酐、丁酐等一元酸酐對木材進行酯化,可用砒啶等作為溶劑和催化劑,也可用乙酸鉀、乙酰鈉、丙酸鈉等作為催化劑。無溶劑、無催化劑條件下,一元酸酐的酯化反應溫度和反應時間,與一元酸酐分子量有關。由于空間位阻效應,酸酐分子量越大,所需要的反應溫度越高,反應時間越長。如丁酰化溫度>125℃,乙?;磻獪囟龋?40℃。
實木、單板等先用丙酮、乙醇、甲苯混合液抽提4h。然后在105℃下干燥,冷卻后加入苯甲酰氯的嘧啶溶液,反應在50℃或65℃下即可進行??刂品磻獣r間,可以獲得不同的增重率,通常能>70%。反應后還需用丙酮洗滌,以除去殘余的反應液。
為了進一步提高酯化木材性能,縮短反應時間,減少藥品的消耗,降低生產(chǎn)成本,某些酯化處理可采用兩步法:
先用草酸與纖維素羥基反應,再加入十六醇酯化,可縮短處理和洗滌時間;先用馬來酸酯化木材,再用縮水甘油甲基丙烯酸酯和馬來酸酐進行環(huán)狀低聚酯化,可使產(chǎn)品軟化點降到80~140℃。另外,先用藥劑浸注原料,再進行加熱,可以縮短反應時間,并減少藥品的用量。加熱可以采用微波方式。
木材也可以在無溶劑條件下,用脂肪酸氯、辛酰氯等進行酯化,反應中用氮氣流帶走副產(chǎn)物HCI,產(chǎn)品具有熱塑性。
乙?;酝獾钠渌セ侄危壳熬幵谠囼炇已芯侩A段,有些酯化雖然可以改善木材的某些性能,但整體性能離實際需要尚有差距。生產(chǎn)成本的降低、藥品的回收及反應機理,還需進一步的探究。
1.2.2 酯化機理
紅外光譜和核磁共振分析發(fā)現(xiàn),綜纖維素酯化主要發(fā)生在無定形部分的C-6上。有研究提出,當體積較大或數(shù)量較多的側鏈引入到木材中以后,木素的網(wǎng)狀結構被打破,原料體積膨脹,分子間的相互作用減弱,自由空間擴大,從而賦予木材熱塑性能。
另有研究表面明,在砒啶作為溶劑和催化劑的條件下,木材的丙酰化屬于準一級反應。通過測定一系列反應溫度下的速率常數(shù),可得出反應活化能。
丙酰化木材使用鉀鹽和鈉鹽作催化劑,如乙酸鉀、乙酸鈉及丙酸鈉,可顯著促進反應,而四硼酸鈉則會阻礙反應。究其原因,乙酸鉀、乙酸鈉及丙酸鈉會使木材膨脹,而四硼酸鈉使木材收縮。膨脹使酸酐易浸入木材細胞壁,而收縮則阻礙其滲入,從而導致了木材丙?;实牟町?。
1.2.3 酯化木材的性能
和木材乙酰化類似,丙?;推渌辉狒;墒鼓静某叽绶€(wěn)定性增加,防腐和耐久性增強,平衡含水率和吸水性下降,電絕緣性提高。
用酰氯及其他試劑酯化,亦可改善木材某些性能;棕櫚酰氯等可使木材的尺寸穩(wěn)定性和耐水性能增強;苯甲?;荣x予木材抗紫外線性能;脂肪酸氯酯化具有去結晶作用,使產(chǎn)品獲得熱塑性,同時提高產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性。
但此類酯化也會帶來一些不利影響,如苯甲?;瘯辜毎谂蛎?,單板拉伸強度大大降低;普通酯化方法可產(chǎn)生酸性副產(chǎn)物,使木材擠壓刺激性氣味,但以碳酸鉀為催化劑,在溫和條件下進行乙烯酯化,可以避免木材強度降低和出現(xiàn)刺激性氣味。
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