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Merck

370959

Sigma-Aldrich

Lignin, alkalisch

Synonym(e):

Lignin, Kraft

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23

Beschreibung

surface tension 43 mN/m (1% aqueous)

Qualitätsniveau

Form

powder

Verunreinigungen

5% moisture

Verlust

13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C
3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C
5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C
8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C

pH-Wert

6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)

Übergangstemp.

sintering point 188 °C

Löslichkeit

NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous)
MEK: partially soluble
benzene: insoluble
dioxane: soluble
ethylene glycol: soluble
hexane: insoluble
methanol: partially soluble

Dichte

1.3 g/mL at 25 °C

Schüttdichte

23 lb/cu.ft (loose)
32 lb/cu.ft (packed)

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Allgemeine Beschreibung

Alkalisches Lignin, auch Kraft-Lignin genannt, ist ein komplexer dreidimensionaler Polymer und durch hydrolytischen Abbau entstanden. Es ist eine der wesentlichen Komponenten von Lignocellulosematerial. Lignin ist ein wichtiges Produkt für die Bioethanol-Herstellung der zweiten Generation und verbleibt als Verunreinigung nach der Separation von Cellulose aus Holz.

Anwendung

Alkalisches Lignin kann als Oberflächenbehandlungsmittel für Verbundstoffe aus Naturfasern und erdölbasierten Harzen genutzt werden. In potenziellen Anwendungen zur Entfernung von toxischen Metallionen aus Abwasser kann es als Biosorbens dienen.

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Adriana L Romero-Olivares et al.
PloS one, 12(6), e0179674-e0179674 (2017-06-18)
Over the long term, soil carbon (C) storage is partly determined by decomposition rate of carbon that is slow to decompose (i.e., recalcitrant C). According to thermodynamic theory, decomposition rates of recalcitrant C might differ from those of non-recalcitrant C
Aiguo Wang et al.
Bioresource technology, 268, 505-513 (2018-08-17)
Maximizing the production of aromatic hydrocarbons from lignin conversion by coupling methane activation without solvent was investigated over Zn-Ga modified zeolite catalyst. The co-loading of Zn and Ga greatly improves lignin conversion, arene yield along with BTEX (i.e., benzene, toluene
Shangxian Xie et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(13), 1801980-1801980 (2019-08-06)
Bacterial protein secretion represents a significant challenge in biotechnology, which is essential for the cost-effective production of therapeutics, enzymes, and other functional proteins. Here, it is demonstrated that proteomics-guided engineering of transcription, translation, secretion, and folding of ligninolytic laccase balances
Yong Sik Kim et al.
Biomacromolecules, 11(4), 981-988 (2010-03-02)
Copolymerization of N-isopropylacrylamide (NIPAM) with technical hardwood kraft lignin (HWKL) was achieved by atom transfer radical polymerization (ATRP) using a selectively modified lignin-based macroinitiator. The degree of polymerization (DP) of polyNIPAM graft side chains was affected by varying the ratio
Héctor Rodríguez et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(46), 10916-10922 (2009-11-20)
We have found that 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids (ILs) can form immiscible liquid mixtures with some polyethylene glycols (PEGs). Binary mixtures of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride with PEG of molecular weight 1500, 2000, or 3400 g mol(-1), or of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride with

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