Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конопли волокна

    Подобно льну, конопля, джут и рами представляют собой лубяные волокна, причем первые два извлекаются из растений тоже отмачиванием. [c.489]

    Брожение пектиновых веществ сопровождается интенсивным выделением углекислого газа и водорода. Такой тип брожения используется при первичной обработке лубоволокнйстых растений (лен, конопля, джут). Для того чтобы освободить целлюлозные волокна растений, идущие на изготовление пряжи, нужно разрушить ткани растения, окружающие волокно. А это в свою очередь требует разрушения пектиновых веществ, которые цементируют клетки в тканях. Для разрушения пектиновых веществ стебли льна или конопли замачивают, при этом развиваются маслянокислые бактерии, и через 5—6 суток, благодаря сбраживанию пектиновых веществ, лубяные волокна легко отделяются от окружающей ткани. [c.140]


    Целлюлоза, или клетчатка, — главная часть клеточных стенок растений. Основными источниками получения целлюлозы являются волокно хлопчатника, лубяные волокна волокнистых растений (льна, конопли, джута), солома и древесина. В чистом виде целлюлозы в растениях не бывает, она всегда связана с другими веществами. Хлопковое волокно содержит 95—98% целлюлозы, лен—80—90%, древесина — 40—50%. Важнейшие вещества, с которыми связана целлюлоза в растениях, — лигнин, гемицеллюлозы, пектиновые вещества, смолы, липиды. Для отделения этих веществ от целлюлозы исходные продукты об-рабатывают смесью бисульфида кальция или натрия с серии-стой кислотой или смесью едкого натрия с сульфитом натрия. При такой обработке посторонние вещества растворяются, и получается чистая целлюлоза — белое вещество, волокнистого строения. Молекулы целлюлозы имеют нитевидную форму соединены в пучки водородными связями. Удельный вес целлюлозы около 1,5. [c.119]

    Собственно процесс окрашивания (т. е. выбор красителя и способ крашения) в значительной степени зависит от типа взятого волокна. Так, например, волокна животного происхождения, такие, как шерсть или шелк, т. е. волокна белкового характера, красят кислотными или основными красителями, которые реагируют с основными или кислотными группами белковых -макромолекул. Напротив, целлюлозные волокна, например хлопок, лен или коноплю, часто окрашивают красителями, которые образуют водородные связи с молекулами волокна. Такие красители называют субстантивными. Активные красители— это те, которые реагируют с помощью одной из своих групп с определенной группой окрашиваемого волокна, например образуя эфирные связи на макромолекулах целлюлозы. Все четыре названных типа красителей, т, е. кислотные, основные, субстантивные и активные, относятся к так называемым прямым красителям. Для синтетических полиамидных волокон (силон или найлон), полиэфирных волокон (тесил) или полипропилена используются другие красящие средства, которые в отличие от рассмотренных, не образуют химических связей с волокнами. [c.300]

    Иногда растения вырабатывают более чистую целлюлозу, чем та, что входит в состав древесины. Например, целлюлоза может образовывать волокна, защищающие семена. У хлопка такие волокна примерно на 90% состоят из целлюлозы. Примерно такой же состав и у других растительных волокон, например льна и конопли. [c.148]


    Являясь составной частью древесины, целлюлоза используется в строительном и столярном деле и как топливо (горение идет с выделением энергии) из древесины получают бумагу и картон, этиловый спирт. В виде волокнистых материалов (хлопка,льна, конопли) целлюлоза используется для изготовления тканей, нитей эфиры целлюлозы идут на изготовление нитролаков, кинопленок, бездымного пороха, пластмасс, медицинского коллодия, искусственного волокна. [c.629]

    Агрохим. эффективность Еу, характеризуется повышением урожайности (ц/га) сахарной свеклы, столовых и кормовых корнеплодов-на 37-42, сои (зерна)-на 1,3, льна и клевера (семена)-на 0,87-1,0, Применение Еу. способствует также повышению содержания сахара в корнеплодах свеклы, плодах и ягодах (на 0,2-0,4%), витамина С и каротинов в овощах, улучшению кач-ва волокна льна и конопли, повышению устойчивости растений к грибным, бактериальным и вирусным заболеваниям. [c.306]

    Почти до начала XX века для изготовления волокна и тканей на его основе использовались только природные волокнистые материалы хлопок, шерсть, лен, натуральный шелк, конопля,, джут и пр., однако они недостаточно удовлетворяют предъявляемым требованиям как в отношении количества, так и качества материалов. Поэтому и были созданы методы изготовления искусственного и синтетического волокна. [c.556]

    В организме растений калий регулирует процесс дыхания, способствует усвоению азота и повышает накопление белков и сахаров в растениях. Для зерновых культур калий увеличивает прочность соломы, а у льна и конопли повышает прочность волокна. Калий повышает стойкость озимых хлебов к морозам и к перезимовке и овощных культур к ранним осенним заморозкам. Недостаток калия у растений проявляется на листьях. Их края приобретают желтую и темно-коричневую окраску с красными крапинками. [c.126]

    На рис. 54 показан внешний вид металлического кружева. Металлизировать можно любые волокна — хлопок, шерсть, шелк, бумагу, лен, джут, коноплю и т. п. [c.167]

    Другим широко распространенным полисахаридом является целлюлоза, или клетчатка. Она входит в состав оболочки клеток, откуда и получила свое название (от лат. целлюлоза - клетка). В растениях целлюлоза составляет от 50 до 95% от общей массы. Особенно богаты целлюлозой волокна хлопка, льна, конопли, а также древесные волокна. [c.496]

    Распространение в природе и физические свойства. Целлюлоза (клетчатка) — основная составная часть оболочек растительных клеток. В большинстве растений встречается не в чистом виде, а пропитана связывающими веществами (лигнином и другими). Почти чистую целлюлозу представляют собой волокна хлопка. Волокна льна и конопли также состоят в основном из целлюлозы. Древесина хвойных деревьев содержит около 50% целлюлозы, а древесина лиственных пород — значительно меньше. [c.247]

    Технология целлюлозы и ее производных. Целлюлоза служит сырьем для многочисленных и важных отраслей прэмышленности. Некоторые из них, например текстильная промышленность, используют природные волокна (хлопок, лен, коноплю, джут и т.д.), подвергая их главным образом механической обработке при производстве сложных эфиров целлюлозы и искусственных волокон целлюлозу перерабатывают химическим путем. Ниже рассматривается химический способ переработки це,илюлозы. [c.301]

    Растительные волокна получают из стеблей растений (лен, джут, конопля), из листьев растений (сизаль) или из пуха, формирующегося на поверхности семян (хлопок, капок ). Все они сильно различаются между собой по морфологическим свойствам. Основным волокнообразующим компонентом растительных материалов является целлюлоза — линейный полисахарид, состоящий исключительно из 1,4-связанных звеньев р-о-глюко-пиранозы (8А) (т. 4, стр. 83). [c.299]

    Целлюлоза. Название целлюлоза произошло от названия растительных клеток (лат, се11и1а — клетка), основной составной частью которых является целлюлоза Из целлюлозы (почти в чистом виде) состоят хлопок, волокна льна и конопли, фильтровальная бумага. В состав древесины входит от 50 до 70% целлюлозы. [c.229]

    Волокно, получаемое из хлопка, древесины, льна, конопли и джута, состоит из целлюлозы и используется в качестве сырья для текстильной и бумажной промышленности. Целлюлоза используется также и в таких отраслях промышленности, которые связаны с использованием дерева как конструкционного материала кроме того, промышленное применение находят ее ацетат (для получения ацетатного волокна, фотопленки и ацетатнобу-тиратных пластиков), эфиры азотной кислоты (пироксилин и целлулоид ) и ксантогенаты (для получения вискозного шелка). Процесс производства искусственного вискозного шелка основан на превращении древесной массы и хлопка в ксантогенат по реакции с сероуглеродом и едким натром. [c.564]

    Опыт 4. Чтобы показать отбеливающее действие хлора на растительные волокна и продемонстрировать техническое применение его, в хлорную воду опускают волокна льна или конопли. Попутно для сравнения волокно опускают в чистую воду. Отбеливающее дей- [c.142]

    В Полесье Украины на торфянистой почве сбор трепаного волокна конопли был (в ц с 1 га) без удобрений 3,0, но калийному удобрению (150 кг КаО на 1 га) 4,5, по калийному удобрению с 25 кг медного купороса 5,8. Сравнение эффективности пиритного огарка и медного купороса дало близкие результаты. Так, сахарная свекла на торфяной почве в Киевской области также хорошо отзывалась на удобрение медным купоросом и пиритным огарком. [c.321]


    Волокна растительного происхождения формируются на пов-сти семян (хлопок), в стеблях растений (тонкие стеблевые В.-лен, рами грубые-джут, пенька из конопли, кенаф и др.) и в листьях [жесткие листовые В., напр, манильская пенька (абака), сизаль]. Общее название стеблевых и листовых В.-лубяные. Растит. В. представляют собой одиночные клетки с каналом в центр, части. При их формировании образуется сначала наружный слой (первичная стенка), внутри к-рого постепенно откладываются неск. десятков слоев синтезирующейся целлюлозы (вторичная стенка). Такая структура В. определяет особенности их св-в -относительно высокую прочность, небольшое удлинение, значительную влагоемкость, а также хорошую накра-шиваемость, обусловленную большой пористостью (30% и более). [c.412]

    Листья пальмы барассус пальмира, растущей в Индии, иа протяжении веков использовались как писчая бумага. Эти листья содержат отчетливые кремнеземистые включения. Эндокарпий костяной пальмы содержит слой вытянутых клеток, объединенных вместе в столбчатое образование, причем каждая клетка имеет воронкообразную полость, заполненную кремнеземом. Фризон предложил способ приготовления образцов для их исследования оптическими методами и получил превосходно выраженные иглы кремнезема, причем каждая из них была покрыта еще более тонкими иглами, что хорошо просматривалось под микроскопом. Кремнеземистые включения имеются также в эндокарпии кокосового ореха и в волокнах кокосовой пальмы, липы, а также в манильской конопле. [c.1028]

    Целлюлоза является основной составной частью стенок клеток растений и служит важным сырьем в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. Относительно чистой целлюлозой являются волокна хлопчатника, джута и конопли. Древесина содержит от 40 до 50% Деллюлозы, 15—20% гемицеллюлозы (смесь пентозанов) и 25—357о лигнина.Солома состоит примерно на 30% из целлюлозы. Целлюлоза построена из звеньев р-Л-глюкопиранозы, соединенных по 1,4-положениям в линейные макромолекулы  [c.643]

    Целлюлоза присутствует во всех растениях от высокоорганизованных деревьев до примитивных организмов, таких, как морские водоросли, жгутиковые и бактерии. Целлюлозу можно обнаружить и у представителей животного мира туницин — кутикулярное вещество оболочников идентично растительной целлюлозе [211]. Содержание целлюлозы в растительном материале колеблется в зависимости от происхождения. Высокая массовая доля целлюлозы (%) наблюдается в семенных волосках хлопка и капока (95—99), лубяных волокнах рами (90—80), льна, конопл , в бамбуке (40— 50), древесине (40—50). Меньше содержат целлюлозы кора деревьев (20—30), мхи (25—30), хвощи (20—25) и бактерии (20—30). На процесс выделения целлюлозы влияют сопровождающие ее вещества. Жиры, воски, белки, пектиновые вещества можно легко удалить экстрагированием органическими растворителями или обработкой щелочью (например, при очистке волокон хлопка и рами). [c.52]

    Пектиновые (межклетные) вещества (греч. рес1у8 — студень) нерастворимы в воде, но способны к набуханию. Они в значительном количестве содержатся в любом растительном материале. В технических культурах (лен, конопля, кендырь и др.) лубяные волокна соединены с кострой и паренхимой при помощи пектиновых веществ. Поэтому пектиновое брожение нашло широкое [c.100]

    Волокна конопли (Hibis um annabinus) содержат глюкуроноксилан [107], построенный из 144 остатков p-D-ксилопираноз, соединенных связью (1— -4). На каждые семь остатков D-ксилозы в полимерной цеии приходится один остаток 4-0-метилглюкуроно-вой кислоты, подсоединенный а-(1—>-2)-связью к остаткам ксилозы. [c.126]

    Пенька - волокна конопли. Содержание клетчатки около 7В , Ллина волокон 1-8 м. Отдельные клетки пеяьки имеют длину 15- мм и 18-15/i ширины. [c.38]

    СдН Оа) является основным веществом растительных клеток, откуда и произошло это название. Таково же происхождение и другого названия — целлюлоза (от латинского се11и]а — клеточка). Клетчатка составляет от 50 до 70% древесины. Хлопок представляет собой почти чистую клетчатку. Волокна льна и конопли состоят преимущественно из клетчатки. Наиболее чистыми образцами клетчатки, с которыми приходится встречаться в обыденной жизни, является очищенная вата, получаемая из хлопка, и фильтровальная бумага. [c.256]

    Клетчатка (целлюлоза) (СвНшОг) п является основной составной частью растительных клеток, откуда и ее название (се 1и1а — клеточка по-латыни). Клетчатка составляет от 50 до 70% древесины. Наиболее чистыми образцами клетчатки является очищенная вата и фильтровальная бумага. Хлопок представляет собой почти чистую клетчатку. Волокна льна и конопли состоят преимущественно из клетчатки. [c.209]

    Достаточно назвать колхоз имени ХХП1 съезда КПСС Дмитриевского района Курской области, который на оподзоленном черноземе и серых лесных суглинистых почвах в среднем за ряд лет добился следующих урожаев со всей площади посева (в ц с 1 га) зерновых —23,2, волокна конопли —10,3, картофеля —163,6 и кукурузы на силос —537,6. Среднее применение удобрений за те же годы составило минеральных —6,76 ц на 1 га пашни, органических —6,33 т на 1 га. А ведь почвы хозяйства не очень плодородны, и поэтому в колхозе много внимания уделяется правильному применению органических и минеральных удобрений. [c.20]

    Урожай волокна и семян конопли в 70 ц с 1 га содержит примерно 115 кг азота, 35 кг Р2О5 и 65 кг К2О. Такой же урожай конопли при культуре на зеленец содержит до 200 кг азота, 25 кг Р2О5 и 115 кг К2О. [c.473]


Смотреть страницы где упоминается термин Конопли волокна: [c.23]    [c.708]    [c.11]    [c.127]    [c.23]    [c.14]    [c.4]    [c.621]    [c.68]    [c.189]    [c.474]    [c.65]    [c.118]    [c.182]   
Химические реакции полимеров том 2 (1967) -- [ c.54 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте