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乙氧基化脂肪酰氨基醇在其中使纤维素与碱液反应的方法中作为反应性添加剂的用途

文献发布时间:2023-06-19 11:39:06



发明领域

制造粘胶的方法,也称为纤维素黄原酸酯法自1891年以来为人所知。其涉及碱液,通常浓缩NaOH溶液与纤维素原材料的反应,常被称为“浸渍”的过程。碱处理过的纤维素在黄原酸化步骤中与CS

发明背景

在制造粘胶的方法中,多年来已提出并使用各种表面活性剂,大多数是二醇乙氧基化物,但也已提出其它化合物。例如,US 2858304公开了各种乳化剂在使用含氧气体老化碱-纤维素浆料的方法中的用途。US 2664360公开了由于这些产物作为乳化剂所需的较长疏水烷基链和高乙氧基化程度而具有高分子量的添加剂的用途。发现这些产物较低效。US3508942涉及带来白色粘胶的添加剂。但是没有教导在与碱液的反应中使用添加剂提高反应性。GB 792548公开了与6%的极低碱液浓度结合使用添加剂的方法。这种方法低效,因为添加剂和碱液完全溶解。GB 965948和PL882875170教导了在纺丝浴或粘胶中使用乳化剂以改进纺丝过程。类似地,GB 905149教导了使用酰氨基胺以防止喷丝头结壳。

但是,表面活性剂在粘胶工艺中的使用可带来如例如GB 1271118中指出的各种问题,其中建议仅使用特定表面活性剂以允许使用低树脂纤维素。这些表面活性剂也据说对浆粕的反应性具有正面影响。US2009/0321025建议使用可溶于碱液的亲水聚合物以防止坍塌,例如在后续压榨步骤中由于除去半纤维素而造成的坍塌。对于迄今提出的许多表面活性剂,还发现它们在黄原酸化反应中造成问题,以致黄原酸酯溶液仍包含未与CS

各种反应性添加剂目前投入商业使用。一种商业反应性试剂是来自AkzoNobel的

但是,粘胶生产商仍有兴趣改进粘胶工艺。更具体地,需要具有甚至更好的纤维素溶胀性质并在黄原酸化步骤中带来进一步改进,即造成较少堵塞的反应性试剂。

还要指出,纤维素中的杂质,特别是浸出物已知促进NaOH与纤维素的反应和随后与CS

优选对含有低杂质含量的纤维素而言,长期以来一直需要改进粘胶工艺,特别是提高纤维素和碱液的反应速率,以实现与CS

发明概述

本发明涉及一种用提高纤维素与碱液之间的反应性的反应性添加剂处理纤维素的方法,其优选在制造粘胶的方法中。发现特定的乙氧基化脂肪酰氨基醇改进纤维素和碱液的反应速率,因此可用作反应性添加剂,其中碱液强度等于8-20%w/w NaOH的水溶液。没有理解确切机制,但看起来这些表面活性剂的使用改进在纤维素与碱液反应时基础纤维素分子的可达性。

在另一实施方案中,本发明涉及乙氧基化脂肪酰氨基醇用于改进碱-纤维素与CS

再一实施方案涉及一种固体纤维素,其用乙氧基化脂肪酰氨基醇处理并适合作为原材料用于权利要求1的方法。

相应地,本发明涉及在如权利要求中提到的乙氧基化脂肪酰氨基醇存在下使纤维素与碱液反应的方法。

本发明进一步涉及用如权利要求中提到的乙氧基化脂肪酰氨基醇预处理的纤维素的用途。预处理的纤维素容易用于粘胶工艺,例如通过将预处理的纤维素与含碱液的溶液混合。预处理的固体纤维素可以卷材、片材的形式或其它干燥形式使用。如果使用纤维素卷材或纤维素片材,它们合适地在片材卷绕或堆叠之前或过程中用本发明的乙氧基化脂肪酰氨基醇处理。合适地在制浆厂的最后一个干燥步骤前使反应性添加剂与纤维素接触。在一个实施方案中,使乙氧基化脂肪酰氨基醇与含有10-70或30-60重量%水的纤维素浆粕接触。

任选地,预处理或未预处理的纤维素在用于粘胶工艺前切割或研磨。

如果在粘胶工艺中使用没有预处理的纤维素,则合适地在以所述纤维素为原料的粘胶装置中进行用反应性添加剂处理纤维素。在这种情况下也可使用从未干燥的纤维素作为原材料。无论在哪里处理纤维素,任何类型的处理,如浸渍、辊轧、喷涂等都有可能,只要使反应性添加剂与纤维素接触。通常在片材卷绕或堆叠之前或过程中在纤维素表面的一侧(通常通过喷涂乙氧基化脂肪酰氨基醇的分散体或溶液)施加乙氧基化脂肪酰氨基醇。如果这样做,通常将处理过的纤维素从制浆厂运往粘胶装置。但是,也可能在纤维素的退卷或卸堆时或在纤维素加工中的更后期直到纤维素与碱液接触的点,用反应性添加剂处理纤维素。

在一个实施方案中,本发明涉及在如权利要求中提到的乙氧基化脂肪酰氨基醇存在下使碱-纤维素与CS

也可使用处理的组合,其中既使用预处理的纤维素,又在将碱液添加到含(碱)纤维素的料流中的过程中追加反应性试剂。这有益于质量控制,特别是当纤维素来源不恒定时。在一个实施方案中,至少一部分反应性添加剂在纤维素与碱液反应的步骤中加入。

发明详述

本发明涉及乙氧基化脂肪酰氨基醇在制造粘胶的方法中的用途。在一个实施方案中,本发明涉及乙氧基化脂肪酰氨基醇作为纤维素与碱液之间的反应的反应改进添加剂的用途。在一个实施方案中,本发明涉及乙氧基化脂肪酰氨基醇作为用于制造随后可与CS

本发明的乙氧基化脂肪酰氨基醇合适地如下制成:首先使脂肪酸或其酯,通常与C1-6醇的酯,与乙醇胺或二乙醇胺反应以形成式烷基-CONH-C

合适的脂肪酸是每酸结构部分具有8至24个碳原子的那些酸。在本发明中,合适地使用每羧酸结构部分具有平均8、9或10至24、22、20、18或14个碳原子的脂肪酸。在一个实施方案中,其是椰油脂肪酸的残基,椰油脂肪酸是来自椰子油的脂肪酸并且是各种脂肪酸的混合物,主要是C8-C18脂肪酸,大部分是C12-C14脂肪酸,即月桂酸和肉豆蔻酸。该脂肪酸大部分是饱和的,但可能存在一些不饱和脂肪酸,如油酸。在一个实施方案中,该式的烷基部分包含多于50重量%的C11-C13烷基。

在乙氧基化步骤中,使1摩尔烷基-CONH-C

要指出,代替100%环氧乙烷,也可用环氧乙烷、环氧丙烷和/或环氧丁烷的混合物进行乙氧基化。也可用环氧乙烷、环氧丙烷和/或环氧丁烷在分开的步骤中进行该反应以形成具有颇为嵌段状的烷氧基化的产物。所有这些产物可由式烷基-CONH-C

在一个实施方案中,这些乙氧基化脂肪酰氨基醇用于制造粘胶的方法。发现它们改进纤维素与碱液的反应和碱-纤维素与CS

不受制于这一理论,但相信,在将浓缩碱液(如15-20%,通常大约18%w/w NaOH水溶液)添加到包含酰胺和纤维素的水性介质中时,该反应性试剂部分沉淀在纤维素表面上。纤维素表面上的反应性试剂的存在因此使得纤维素的OH基团更容易用于与碱液和随后与CS

合适地,用于该方法的反应性试剂的量为基于纤维素的重量计0.005、0.01、0.015、0.02、0.05或0.1至2.0、1.5、1.0、0.5或0.2重量%。

与纤维素反应的碱液是水性的,通常是NaOH溶液,但可使用其它碱剂,包括KOH。碱液的浓度可保持恒定或可允许其在与纤维素反应的过程中降低,或该反应可在多个步骤中,其中改变碱液的浓度。合适地,碱液强度等于8-20%w/w NaOH溶液。在一个实施方案中,在一个步骤中,碱液强度在碱化的至少一部分过程中等于8-14%w/w NaOH溶液。在另一实施方案中,碱液强度在碱化的至少一部分过程中等于16或17至19或20%w/w NaOH溶液。在一个实施方案中,碱液强度在碱化过程的第一步骤中等于16或17至19或20%w/w NaOH溶液并在第二步骤中等于4或5至10或14%w/w NaOH溶液。在这些浓度下,碱液通常没有完全溶解在反应混合物中。根据未证实的理论,正是碱液强度和反应性添加剂的组合使得本发明的丝光处理过程如此有效。

反应温度可从环境温度或15℃至60℃,取决于所需反应速率和是否需要纤维素的受控降解(老化)。合适地在35℃至50℃的温度下进行与碱液的反应。根据温度和浓度,典型反应时间为1-3小时,合适地大约1小时。

以常规方式使碱-纤维素与CS

在一个实施方案中,在碱化和与CS

该黄原酸酯表现出良好的可滤性和极少的凝胶样粒子,如此好的堵塞值,以实现在纺丝过程中的良好加工和良好的粘胶纤维质量。通常合适地洗涤再生纤维素纤维以除去乙氧基化脂肪酰氨基醇。

除非另行提到,当给出比率或量时,其按重量计。

如果相关性质的数值没有提高或提高小于10%,参数的提高被认为不存在。

现在通过以下非限制性实施例例示本发明。在本文通篇,除非另行指明,组合物的重量百分比基于该组合物的总重量计,因此该组合物的总重量是100重量%。术语水溶性用于在25℃下以每升软化水至少1克的量溶解的材料。当使用时,术语“由…组成”也涵盖“基本由…组成”,但可任选限于其严格含义“完全由…组成”。

在本说明书的描述和权利要求书的通篇,词语“包含”和“含有”和这些词语的变型,例如“含”和“具有”是指“包括但不限于”,并且不排除其它部分、添加剂、组分、整数或步骤。此外,除非上下文另行要求,单数包含复数:特别地,当使用不定冠词时,该说明被理解为除单数外也设想了复数,除非上下文另行要求。

当对一种性质,例如对组分的浓度引用上限和下限时,也可能暗指由任一上限与任一下限的组合指定的数值范围。

还要认识到,来自本发明的不同方面和实施方案的特征可与来自本发明的任何其它方面和实施方案的特征组合。

尽管在本文中参考具体实施方案例示和描述了本发明,但本发明无意限于所示细节。相反,可在权利要求的等同物的界限和范围内对细节作出各种修改。

实施例

为了研究反应性添加剂对碱液与纤维素之间的反应的影响,使用下列方法。

为了准确性,制备具有1%储液浓度的反应性添加剂储液。

使用锤子和冲压机将来自制浆厂的纤维素片材切割成10个直径32.5mm的小圆。非常重要的是,它们是具有清晰切边的完美圆形并且对浆粕没有污染。然后将10个圆放在秤上,记录重量,然后将它们水平放置在内径34mm的250毫升量筒内,并记录堆叠纤维素圆盘的总初始高度。

向量筒中加入足够的添加剂储液以实现基于纤维素重量计0.2重量%的反应性添加剂剂量(其相当于2kg/ton)。在5分钟(调节)后,记录纤维素圆盘的堆叠体的高度。

随后将201.3克19.7%w/w浓度的NaOH溶液(以达到18w/w%NaOH的最终浓度)添加到量筒中。在1、2和10分钟后记录高度。如果一个或多个纤维素圆盘开始浮起,小心地将玻璃棒(重11克)放在浮起的纤维素圆盘上,并利用其自重,用于小心地压下浆粕圆盘以允许准确测量溶胀纤维素圆盘的柱体的高度。每个分析一式三份进行。

材料:

水是软化水

以常规方式通过使椰油甲酯与单乙醇胺反应制造椰油单乙醇酰胺,被每摩尔2、5、8、12或15个EO分子乙氧基化。将反应产物(脂肪链烷醇酰胺二醇醚)提纯,然后使其与所示2-15摩尔EO/摩尔醚反应。将所得产物洗涤并干燥。

以常规方式通过使椰油甲酯与二乙醇胺反应制造椰油二乙醇酰胺,被每摩尔平均8和12个EO分子乙氧基化。将反应产物(脂肪链烷醇酰胺二醇醚)提纯,然后使其与8或12摩尔EO/摩尔醚反应。将乙氧基化脂肪酰氨基醇作为1.3%水溶液喷洒到纤维素浆粕片材上,其中在处理过的片材在环境温度下干燥48小时后,如上所示加工这些片材。

结果:该表显示浆粕圆盘随时间经过的溶胀,以毫米测得,注明来自三个试验的标准偏差。

更好的溶胀使得纤维的OH基团的可达性更好,因此在制造粘胶的方法中带来更高效的碱化。

发现所得碱纤维素在28℃下与CS

结果表明当在提出的条件下使用反应性试剂促进纤维素和碱液的反应时黄原酸化产物/粘胶的质量改进。数据进一步显示,该反应性试剂促进碱纤维素和CS2的反应,以产生有利的纤维素黄原酸酯。

相关技术
  • 乙氧基化脂肪酰氨基醇在其中使纤维素与碱液反应的方法中作为反应性添加剂的用途
  • 在反应性稀释剂中预浓缩和预活化的脂肪二酰胺添加剂组合物
技术分类

06120113002870