logo
calendar23 Dekabr 2024
view10
Основной язык:Узбекский

Свойства растения Cannabis Sativa L и возможности получения из него волокна

Область науки:Химическая инженерияХимическая инженерия (разное)Материаловедение ​Материаловедение (разное )
Национальное направление науки (ВАК):01.02.04 — Механика деформируемого твердого тела01.04.06 — Физика полимеров01.04.10 — Физика полупроводников02.00.06 — Высокомолекулярные соединения02.00.07 — Химия и технология композиционных, лакокрасочных и резиновых материалов02.00.08 — Химия и технология нефти и газа02.00.12 — Нанохимия, нанофизика и нанотехнология02.00.13 — Технология неорганических веществ и материалов на их основе02.00.14 — Технология органических веществ и материалов на их основе02.00.15 — Технология силикатных и труднорастворимых неметаллических материалов02.00.16 — Процессы и аппараты химической технологии и пищевого производства02.00.18 — Технология переработки и хранения рыбопродукции04.00.08 — Минералогия. Кристаллография04.00.14 — Обогащение полезных ископаемых05.02.05 — Технологии и процессы механической и физико-технической обработки. Станки и оборудование05.02.06 — Технологии и оборудование обработки конструкционных материалов05.02.07 — Машины, аппараты, агрегаты и устройства машиностроения05.06.01 — Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности05.06.02 — Технология текстильных материалов и первичная обработка сырья05.06.03 — Технология кожи, меха, обуви и кожгалантерейных изделий05.06.04 — Технология швейных изделий и дизайн костюма05.09.05 — Строительные материалы и изделия06.01.11 — Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции01.04.07 — Физика конденсированного состояния02.00.05 — Химия и технология целлюлозы и целлюлозно-бумажного производства02.00.17 — Технологии и биотехнологии обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции03.00.12 — Биотехнология05.02.01 — Материаловедение в машиностроении. Литейное производство. Термическая и обработка металлов давлением. Металлургия черных, цветных и редких металлов. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов
pdf

O_TJ.2024.04.18_b9674d9a.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Известно, что мировыми учеными проводятся обширные исследования с целью удовлетворения потребностей населения в волокнистых материалах, снижения экологических проблем, создания новых видов сырья для отраслей промышленности за счет производства потребительских товаров из отходов волокна. В настоящее время наблюдается рост спроса на одежду из натуральных волокон, считающихся экологически безопасными, что требует увеличения количества и видов производимых натуральных волокон. Принимая во внимание предоставленную информацию, в данной статье представлены результаты исследований по извлечению волокно из растения Cannabis Sativa L, которое считается древним растением. Изучен состав волокна растения Cannabis Sativa L и представлена информация о слоях ее волокон. Учитывая, что растительное волокно грубое и существуют трудности в производстве из него одежной ткани, лигнин, содержащийся в волокне, удаляли из волокна щелочным кипячением. За счет выбора кинетики процесса щелочного кипения предотвращение снижения механической прочности волокна контролировалось степенью полимеризации волокна. Полученные результаты исследований позволяют получать в нашей стране высококачественное натуральное волокно и выпускать из него новые виды продукции.

АВТОРЫ

A.Abdumajidov

TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Теги

# лигнин# Cannabis Sativa L# натуральное волокно# щелочь# степень полимеризации# кипячение

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Correia F, Roy D., Goel K (2001) Chemistry and delignification kinetics of Canadian industrial hemp Cannabis sativa L.J Wood Chem Technol 21:97–111. https://doi.org/10.1081/WCT-100104221

Luigi Di Sarno, Danah Albuhairi, Joao Miguel Peres Medeiros. Exploring innovative resilient and sustainable bio-materials for structural applications: Hemp-fibre concrete. Structures Volume 68, October 2024, 107096 https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.107096

Elvis A. Baydu A,Ernst Sebert b,Regina Mankolo c,Marta Vergeze a,Djoshua L. Xerring. Pobochniy produkt masla KBD ( xlopya konopli ): otsenka pitatelnogo sostava, tyajelix metallov i funksionalnosti v kachestve pishevogo ingrediyenta. Heliyon. Tom 10, Vipusk 15, 15 avgusta 2024 g. , e35186 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35186

Muzyczek M (2012) The use of flax and hemp for textile applications. In: Kozłowski RM (ed) Handbook of natural fibres, vol 2. Woodhead Publishing, pp 312–328. https://doi.org/10.1533/9780857095510.2.312

Horne MRL (2012) Bast fibres: hemp cultivation and production. In: Kozłowski RM (ed) Handbook of natural fibres, vol 1. Woodhead Publishing, pp 114–145. https://doi.org/10.1533/9780857095503.1.114

Bewley-Taylor D, Blickman T, Jelsma M (2014) The rise and decline of cannabis prohibition. Transnational Institute (TNI), Amsterdam/Swansea. https://www.tni.org/en/publication/the-rise-and-decline-of-cannabisprohibition

Vantreese VL (2002) Hemp support. J Ind Hemp 7:17–31. https://doi.org/10.1300/J237v07n02_03

https://semenagavrish.ru/articles/kenaf/

Fike J (2016) Industrial hemp: renewed opportunities for an ancient crop. Crit Rev Plant Sci 35:406–424. https://doi.org/10.1080/07352689.2016.1257842

Adesina I, Bhowmik A, Sharma H, Shahbazi A (2020) A review on the current state of knowledge of growing conditions, agronomic soil health practices and utilities of hemp in the United States. Agriculture 10:129. https://doi.org/10.3390/agriculture10040129

Chernova T, Mikshina P, Salnikov V, Ageeva M, Ibragimova N, Sautkina O, Gorshkova T (2017) Development of hemp fibers: the key components of hemp plastic composites, natural and artificial fiber-reinforced composites as renewable sources. In: Günay E (ed) Natural and artificial fiber-reinforced composites as renewable sources. IntechOpen, pp 41-56. https://doi.org/10.5772/intechopen.70976

Rognes H, Gellerstedt G, Henriksson G (2000) Optimization of flax fiber separation by leaching. Cellul Chem Technol 34:331–340

Goudenhooft C, Bourmaud A, Baley C (2019) Flax (Linum usitatissimum L.) Fibers for composite reinforcement: exploring the link between plant growth, cell walls development, and fiber properties. Frontiers in Plant Science 10, Article 411. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00411

Mokshina N, Chernova T, Galinousky D, Gorshkov O, Gorshkova T. (2018) Key stages of fiber development as determinants of bast fiber yield and quality. Fibers 6:20