王 勤, 胡新良
(湖北工程學(xué)院 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院, 湖北 孝感 432100)
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天然甲殼素?zé)崃呀庵苽渚?xì)化學(xué)品的研究
王 勤, 胡新良*
(湖北工程學(xué)院 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院, 湖北 孝感 432100)
為了充分利用甲殼素這種豐富的天然資源,將甲殼素進(jìn)行了熱解,用熱重量分析儀和示差掃描熱量計(jì)來觀測(cè)此分解反應(yīng),所得的揮發(fā)產(chǎn)物用紅外光譜進(jìn)行即時(shí)表征.用氣相色譜-質(zhì)譜(GC-MS)對(duì)這些揮發(fā)性物質(zhì)進(jìn)行進(jìn)一步的鑒定.可以確認(rèn)在揮發(fā)性化合物產(chǎn)品中,有大量的呋喃和吡咯類物質(zhì),其中乙酰胺是最主要的成分,其總量超過了其他揮發(fā)性化合物的總和.因此,甲殼素具有大批量制備精細(xì)化學(xué)品如乙酰胺,呋喃和吡咯的潛在價(jià)值.推測(cè)了甲殼素?zé)峤馍蓳]發(fā)性產(chǎn)物的反應(yīng)機(jī)理.在高溫下,乙酰胺的生成是由于側(cè)鏈的斷開,裂解以及產(chǎn)品揮發(fā)導(dǎo)致的.
甲殼素; 熱解; 揮發(fā)性化合物; 乙酰胺; 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用; 熱解機(jī)理
甲殼素是自然界中含量?jī)H次于纖維素的一種天然多糖[1].它廣泛存在于甲殼類動(dòng)物如螃蟹與蝦類的殼、昆蟲類的角質(zhì)層、以及真菌的細(xì)胞壁中.據(jù)統(tǒng)計(jì),每年在自然界中天然合成的這種生物高分子高達(dá)1011噸[2].對(duì)于盛產(chǎn)甲殼類水產(chǎn)品的國(guó)家來說,甲殼的廢棄處理是一個(gè)很大的難題.甲殼素由2-乙酰氨基-2-脫氧-D-葡萄糖(N-乙酰-D-葡萄糖胺)組成.因其特殊的生物化學(xué)特性,在過去的20年中甲殼素和它的脫乙酰產(chǎn)物殼聚糖已經(jīng)在農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、功能保健食品、環(huán)保、生物技術(shù)以及紡織業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用[3-6].
作為一種環(huán)保的可再生資源,甲殼素及其在某種環(huán)境中的降解行為已經(jīng)得到了大量研究.甲殼素由于各種環(huán)境因素導(dǎo)致的降解引起了鏈的斷裂,釋放出揮發(fā)性產(chǎn)物[7-8].在高溫下,甲殼素常常碳化,且產(chǎn)生揮發(fā)性化合物[9-10].雖然已有一些甲殼素的熱降解動(dòng)力學(xué)研究[11-12],但是有關(guān)甲殼素生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的研究經(jīng)驗(yàn)仍然十分有限.
本課題的主要目的就是探究甲殼素?zé)崃呀馍删?xì)化學(xué)品的反應(yīng)過程.用熱重量分析法和差示掃描量熱法監(jiān)測(cè)了天然與合成化合物的熱解現(xiàn)象.紅外光譜法(FT-IR)是表征熱解產(chǎn)物的一種重要方法[13-14].在本研究中采用熱重法與差示掃描量熱法聯(lián)用研究甲殼素在氮?dú)庵械臒峤庑袨椋傻膿]發(fā)性產(chǎn)物用紅外和熱分析儀通過熱線連接進(jìn)行鑒定.為了進(jìn)一步確認(rèn)甲殼素的熱解產(chǎn)物,采用氣相色譜和質(zhì)譜聯(lián)用進(jìn)行表征,發(fā)現(xiàn)主要的熱解產(chǎn)物是乙酰胺,呋喃和吡咯.
1.1 材料
甲殼素是由中國(guó)金貝生化股份有限公司提供,沒有進(jìn)行進(jìn)一步純化.其他化合物從Sigma化學(xué)公司購(gòu)買.
1.2 甲殼素的非等溫?zé)峤夂蜌怏w產(chǎn)物的紅外表征
TG-DSC與FT-IR(Thermo Nico-let 380)在熱分析儀(SDT-Q600)上進(jìn)行聯(lián)用.
取5.0 mg甲殼素放在空的氧化鋁坩堝內(nèi).TG表面的加熱速率為10.0 ℃/min,氮?dú)庾鳛檩d氣(純度>99.999%),流速為200 mL/min.用于連接TG和FTIR的轉(zhuǎn)移線是1.0 m長(zhǎng)的不銹鋼管,內(nèi)徑為2 mm,溫度保持在200℃.紅外分光光度計(jì)的光電池體積為45 mL,路徑長(zhǎng)度為200 mm,溫度也保持在200℃.紅外光譜的分辨率為8 cm-1,每光譜掃描32次,使時(shí)間分辨率達(dá)4.32 s.氣體產(chǎn)物從爐內(nèi)到達(dá)光電池的滯后時(shí)間為7 s.
1.3 甲殼素的熱裂解曲線以及GC/MS分析
將0.5 g干燥的甲殼素放在100 mL的不銹鋼燒瓶中,用油泵抽真空.將燒瓶密封好,在油浴中恒溫1 h.冷卻至室溫后,加入10 mL甲醇,用高效液相色譜法將甲殼素分解產(chǎn)物進(jìn)行分級(jí)分離.有機(jī)相放在無水硫酸鈉中過濾,干燥.濾液保留,用于GC-MS分析.
氣相色譜儀采用Varian Model 3400與FID聯(lián)用,非極性石英玻璃毛細(xì)管柱(DB-1, 30 m × 0.25 mm (i. d.), 膜厚度0.25 μm: J&W Scientific, Folsom, CA).柱溫設(shè)置為從80℃加熱到270℃,加熱速率為3 ℃/min.注射器和檢測(cè)器的溫度保持在279℃.氮?dú)廨d氣流速為1 mL/min.注射樣品體積為1 μL, 分流比大小為25∶1. GC/MS分析儀由HP Model 5790 GC和HP 5970A質(zhì)譜儀組合而成.毛細(xì)管柱和溫度設(shè)置與氣相色譜分析保持一致.質(zhì)譜的電離電壓為70 eV,質(zhì)檢范圍是33到500.定量分析根據(jù)GC/FID檢測(cè)結(jié)果所得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行,而定性分析根據(jù)GC/MS所得結(jié)果進(jìn)行.化合物的圖譜鑒定參考威利質(zhì)譜庫.
1.4 定量分析
揮發(fā)性化合物的流量由相應(yīng)的色譜峰面積Av、內(nèi)標(biāo)物重量Wis和峰面積Ais,以及裂解產(chǎn)物的流量Q來計(jì)算,計(jì)算公式是:Y=fWisAv/AisQ,f是內(nèi)標(biāo)物影響因子.平均影響因子f由以下方法測(cè)定:取1.00 mL的揮發(fā)性化合物(500 mg/L甲醇溶液)和1 mL的4-氯苯甲醛(500 mg/L的甲醇溶液作內(nèi)標(biāo)物)混合,然后用GC/MS聯(lián)用分析.影響因子的算法是:f=Ais/Av,其中Ais是內(nèi)標(biāo)物峰面積,Av是揮發(fā)物峰面積.在這項(xiàng)研究中,采用4-氯苯甲醛作為甲殼素?zé)峤猱a(chǎn)物的定量?jī)?nèi)標(biāo)物,是因?yàn)樗慕Y(jié)構(gòu)與需要鑒定的揮發(fā)性化合物非常相似.每種樣品至少檢測(cè)3次,來證實(shí)測(cè)試的重現(xiàn)性良好.
2.1 甲殼素的非等溫?zé)峤?/p>
2.1 .1甲殼素的TG與DSC分析 為了研究甲殼素的熱解行為,將它在氮?dú)饬髦袕?0℃加熱到500℃,所得相應(yīng)的TG,DSC曲線如圖1所示.甲殼素最主要的特征峰是254~380℃之間的一個(gè)較強(qiáng)的發(fā)熱峰,伴隨著70.12%的失重,這說明甲殼素在254℃開始熱解并生成揮發(fā)性物質(zhì).這種放熱效應(yīng)可能是因?yàn)镃—O—C主鏈的分解和一些揮發(fā)性化合物比如二氧化碳的揮發(fā)導(dǎo)致的.
圖1 甲殼素在氮?dú)饬髦械腡G-DSC曲線Fig.1 TG and DSC curves of chitin in dynamic nitrogen
2.1 .2氣相產(chǎn)物的紅外表征 甲殼素?zé)峤到馑玫降臍怏w產(chǎn)物用紅外光譜進(jìn)行在線分析.圖2(a)記錄了在不同加熱時(shí)間氣體產(chǎn)物的紅外光譜.在所有圖形中都可以看到在22.56~27.11 min這個(gè)時(shí)間段檢測(cè)到了揮發(fā)性物質(zhì).紅外光譜中尤其明顯的特征帶是1 797.5 cm-1, 1 773.6 cm-1和1 182.7 cm-1的3個(gè)強(qiáng)尖峰,分別代表伯胺,仲胺,季胺.在高溫下,乙酰胺由甲殼素的2-乙酰胺-2-脫氧-D-吡喃葡萄糖單元裂解產(chǎn)生.如圖2b所示,兩個(gè)強(qiáng)尖峰出現(xiàn)在2357.3 cm-1和669.0 cm-1,分別是CO2的伸縮振動(dòng)和彎曲振動(dòng)帶.由于C—O—C鍵能比C—C鍵能小,所以在氮?dú)夥罩?,二氧化碳是甲殼素主鏈上的吡喃糖環(huán)被熱破壞產(chǎn)生的[11].因此,最有可能的是甲殼素的分解是從甲殼素主鏈上一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)上的C—O—C鍵斷裂開而開始的,而單體的解聚合從末端自由基開始.
(a)甲殼素在不同加熱時(shí)間的熱解產(chǎn)物紅外光譜圖;(b)26.51 min時(shí)的紅外光譜放大圖圖2 熱裂解產(chǎn)物紅外光譜圖Fig.2 The IR spectrum of pyrolysis products
2.2 甲殼素的熱裂解曲線以及揮發(fā)性化學(xué)物質(zhì)的GC/MS分析
2.2.1熱解溫度對(duì)揮發(fā)性產(chǎn)物的濃度及分布的影響 一般而言,如果甲殼素在高溫下完全分解,每一個(gè)N-乙酰-D-葡萄糖胺單元都能產(chǎn)生一個(gè)乙酰胺分子.圖3顯示了甲殼素?zé)峤猱a(chǎn)生揮發(fā)性物質(zhì)的氣相色譜圖,其具體成分如表1,包括乙酰胺,呋喃和吡咯類.主要的產(chǎn)品是:乙酰胺、呋喃甲醛、2-羥甲基-4H-吡喃-4-酮、1H-吡咯-2-甲醛、呋喃甲醇按照降序排列.產(chǎn)品含量由每克甲殼素產(chǎn)生的揮發(fā)性產(chǎn)品毫克數(shù)表示.
為了探討揮發(fā)性化合物濃度和加熱溫度之間的關(guān)系,將甲殼素加熱到260℃到360℃之間不同的溫度1 h,產(chǎn)品被收集后用來進(jìn)行GC-MS分析.圖4顯示主要產(chǎn)物乙酰胺的濃度與溫度的關(guān)系.260℃時(shí)每克甲殼素?zé)峤馍傻囊阴0窛舛仁?3.8 mg/g,而360℃時(shí)每克甲殼素?zé)峤馍傻囊阴0窛舛葹?8.1 mg/g. 總之,乙酰胺的濃度在260℃到360℃之間隨著溫度的增加增長(zhǎng)比較緩慢,這說明了主要產(chǎn)物乙酰胺是在熱解的初級(jí)階段生成的.乙酰胺的收率達(dá)到16.2%.將熱解之后所得到的炭灰收集起來用甲醇洗滌3次.碳化真空干燥12 h之后,炭灰質(zhì)量變?yōu)?08 mg,說明260℃時(shí)甲殼素?zé)峤馐チ?0%的重量.從表1可以看出300℃時(shí)甲殼素?zé)峤馑傻乃袚]發(fā)性產(chǎn)物與260℃時(shí)所得的產(chǎn)品類型及洗脫順序完全一致,只有濃度,保留時(shí)間稍有區(qū)別.根據(jù)這些結(jié)果,可以得出一個(gè)結(jié)論,就是甲殼素的熱解溫度對(duì)揮發(fā)性產(chǎn)物的濃度和分布沒有太大影響.在甲殼素中,乙酰胺基團(tuán)是側(cè)鏈取代基,其熱穩(wěn)定性是由C—N鍵和氫鍵決定的.如果熱解溫度可以使C—N鍵和氫鍵斷開的話,甲殼素中的乙酰胺基基團(tuán)就可以被釋放出來.因此,一旦甲殼素的分解反應(yīng)已經(jīng)發(fā)生,乙酰胺濃度就不再與熱解溫度的升高有太大關(guān)聯(lián)了.
圖3 甲殼素在300℃時(shí)熱解產(chǎn)生的揮發(fā)性產(chǎn)物氣相色譜圖Fig.3 Gas Chromatography spectrum of volatile compounds generated from pyrolysis of chitin at 300,260℃.
表1 300℃,260℃時(shí)鑒別出來的甲殼素?zé)峤鈸]發(fā)性產(chǎn)物[15-17]
圖4 在不同溫度下甲殼素?zé)峤馍傻囊阴0窛舛菷ig.4 Concentrations of acetamide generated from the pyrolysis of chitin at different temperature
2.2 .2氧氣對(duì)揮發(fā)性產(chǎn)物及其分布的影響 圖5是氧氣流中甲殼素?zé)峤鈸]發(fā)性產(chǎn)物的氣象色譜圖.在氧氣流當(dāng)中主要的揮發(fā)性產(chǎn)物仍然是乙酰胺.然而,揮發(fā)性產(chǎn)物的種類仍然很復(fù)雜,有一些很難鑒定出來.在氧氣流中甲殼素的熱解有些副反應(yīng)和次級(jí)反應(yīng).因此,氧氣顯著影響了揮發(fā)性產(chǎn)品的分布和濃度.
圖5 氧氣流中260℃甲殼素的熱解揮發(fā)性產(chǎn)物氣相色譜圖(氧氣流速100 mL/min)Fig.5 Gas Chromatography spectrumof volatile compounds generated from pyrolysis of chitin at 260℃ in a stream of oxygen(The flow velocity of oxygen is 100 mL/min)
2.3 有關(guān)熱解反應(yīng)機(jī)理的討論
甲殼素是一種由β-(1,4)-2-乙酰氨基-2-脫氧-D-葡萄糖組成的線性聚合物.甲殼素?zé)峤庵?,生成的揮發(fā)性產(chǎn)物有乙酰胺,吡咯和呋喃等.其中乙酰胺是揮發(fā)成分的主要產(chǎn)品,它的總量超過了其他被鑒別出來的揮發(fā)性產(chǎn)品總量.在高溫下,乙酰胺由側(cè)鏈的斷裂和揮發(fā)性物質(zhì)的釋放產(chǎn)生(如圖6),這與文獻(xiàn)的描述完全一致[18].總的來說,乙酰胺基團(tuán)占了N-乙酰-D-氨基葡萄糖總質(zhì)量的29%.每個(gè)N-乙酰-D-氨基葡萄糖單元能生產(chǎn)一個(gè)乙酰胺分子,因此其質(zhì)量在揮發(fā)性產(chǎn)物當(dāng)中占最大比例.
二氧化碳是另外一種主要的揮發(fā)性化合物,由圖2中2 357.3 cm-1和669.0 cm-1處的兩個(gè)強(qiáng)尖峰可以判斷出來.甲殼素是一種β-(1, 4)連接多糖,所以含有大量的糖苷鍵.由于C—O—C鍵的鍵能比C—C鍵鍵能小,所以很可能甲殼素的分解是從甲殼素主鏈上的某個(gè)薄弱環(huán)節(jié)開始的.在高溫下甲殼素中的糖苷鍵破裂,并因C—O—C鍵斷裂而產(chǎn)生二氧化碳.同樣的情況在纖維素?zé)峤膺^程中也有發(fā)生[19].
在熱解發(fā)生的時(shí)候,一些單糖如葡萄糖,果糖,氨基葡萄糖和N-乙酰氨基葡萄糖可以產(chǎn)生呋喃衍生物[20-22].在糖類物質(zhì)的熱處理過程中,熱解和重排反應(yīng)在呋喃的產(chǎn)生過程中是很常見的. 在高溫下,甲殼素分解為單體,然后脫水,產(chǎn)生呋喃衍生物和羥甲基-4H-吡喃-4-酮,如圖7所示.
圖6 甲殼素?zé)峤馍梢阴0返臋C(jī)理推斷Fig. 6 The proposed production mechanisms for acetamide from chitin pyrolysis
圖7 甲殼素?zé)峤馍蛇秽土u甲基-4H-吡喃-4-酮的機(jī)理推測(cè)Fig.7 The proposed production mechanisms of furans and (hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one from chitin pyrolysis
本研究發(fā)現(xiàn),甲殼素在溫度達(dá)到254℃時(shí)分解并產(chǎn)生揮發(fā)性化合物.被識(shí)別出來的主要揮發(fā)性產(chǎn)品有乙酰胺,呋喃甲醇,呋喃-2-甲醛,1H-吡咯-2-甲醛,2-羥甲基-4H-吡喃-4-酮.乙酰胺是主要的揮發(fā)性產(chǎn)品,產(chǎn)物濃度為46.9 mg·g-1(產(chǎn)率為16.2%).當(dāng)熱解溫度在260℃到360℃之間變動(dòng)時(shí),熱解溫度對(duì)揮發(fā)性產(chǎn)物的濃度和分布影響非常微弱,這說明乙酰胺是在熱解的初級(jí)階段由于側(cè)鏈裂解生成的.在氧氣流中甲殼素的熱解主要揮發(fā)性產(chǎn)物仍然是乙酰胺,然而揮發(fā)性產(chǎn)物的種類非常復(fù)雜.
因此,甲殼素具有大量制備精細(xì)化學(xué)品如乙酰胺,呋喃和吡咯的潛在價(jià)值.該反應(yīng)的催化劑,反應(yīng)時(shí)間和所需氧氣量等工藝條件需要進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化研究.
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Production of fine chemicals from chitin by flash pyrolysis
WANG Qin, HU Xinliang
(College of Chemistry and Materials Science, Hubei Engineering University, Xiaogan, Hubei 432100)
Chitin is the second abundant natural polysaccharide in nature. This article is focused on investigation of volatile chemicals and their distributions from pyrolysis of chitin. Thermogravimetric analyzer (TG) equipped with differential scanning calorimeter (DSC) was used to investigate the pyrolysis behavior of chitin. The evolved volatiles were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) in real time and further identified by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS). The main volatiles evolved from the pyrolysis of chitin in vacuum were furans and pyrroles. The majority of them was acetamide, the total amount which has exceeded the summary of the other volatile compounds. These suggested that chitin has potential value in large-scale preparation of fine chemicals such as acetamide, furan, and pyrrole. In addition, the reaction mechanism of chitin pyrolysis was also speculated. Under high temperature, the formation of acetamide is supposed to be due to the disconnection and cracking of the side chain as well as the volatilization of gaseous product.
chitin; pyrolysis; volatile compound; acetamide; GC-MS; pyrolysis mechanism
2015-09-24.
國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21203138);湖北省教育廳基金項(xiàng)目(D20132702).
1000-1190(2016)02-0243-06
TS201.2
A
*通訊聯(lián)系人. E-mail: hxl-7@163.com.