A.木素酚型结构的α-芳基醚键、α-烷基醚键和β-芳基醚键发生断裂
B.木素非酚型的α-醚键在碱液中较为稳定
C.非酚型的β-醚键只有当α-醇羟基存在时才发生反应,断裂溶出
D.甲基芳基醚也会在氢氧根离子作用下发生脱甲基反应,脱除的甲基则形成甲醇
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A.在碱性介质中,酚型结构会先形成负氧离子,通过电子云转移到α碳上,使醚键断开,从而形成正碳离子发生亲核反应
B.在酸性介质中,只有酚型结构能在α碳的醚键上形成鎓离子,鎓离子不稳定,易在酸性条件下断裂,从而形成正碳离子发生亲核反应
C.在碱性介质中,酚型木素通过p-π共轭、诱导效应,使α-碳原子的醚键极易断裂,形成亚甲基醌结构,使木素发生了部分碎解
D.非酚型木素,在碱性介质中无法直接形成亚甲基醌结构
A.在繆勒反应中,针阔叶材显示不同颜色不是因为提取物不同,而是因为阔叶材中木质素的紫丁香基环发生反应显色
B.木材中有5种类型的颜色反应:与间苯三酚及其他酚的反应;与芳香胺的反应;与浓盐酸的反应;与甲醇盐酸的反应;与硫化氢和强硫酸的反应,这些都是由于木素存在的香草醛基起作用
C.木素中存在羰基或者羰基及其共轭双键结构等生色基团
D.用氯化锌-碘染色液对木素的颜色反应,可以鉴别纤维的制浆方法及其脱木素的程度
A.木素紫外光谱中280nm及200-208nm区域的吸光值均可用于木素的定量分析
B.利用木素在碱性和中性溶液中紫外光谱的差别,可测定酚羟基的含量
C.木素典型的红外特征峰:1425cm-1、1510cm-1、1600cm-1
D.木素红外光谱中1740-1735cm-1处的吸收峰来自乙酰基和糖醛酸的酯基
A.醇解生成Hibbert酮、酸解、氢解生成丙己烷或苯丙烷都证明了木素是苯丙烷结构
B.高锰酸钾氧化可分离鉴定出19种甲氧基取代芳香羧酸
C.高锰酸钾氧化法比碱性硝基苯氧化法应用更加广泛
D.高锰酸钾氧化法对木素的苯环进行选择性氧化,这样方法即适用于酚型和非酚型木素的分析
A.葡萄糖基第4个碳原子上的羟基与木素结构单元侧链α碳原子之间构成α-醚键结合
B.α-醚键对酸不敏感,在酸性溶液中不易断裂
C.苯基糖苷键对酸不敏感,在酸性条件下不容易水解
D.酯键对碱是敏感的,即便是在温和的碱处理,例如1mol氢氧化钠溶液,在室温下就很容易被水解
A.纤维素分解酶木质素
B.诺德木质素
C.二氧六环木质素
D.过碘酸盐木质素
A.甲氧基
B.羟基
C.羰基
D.羧基
A.松柏醇
B.芥子醇
C.对-香豆醇
D.葡萄糖
A.使植物在生长过程中保持直立
B.木素可以做为合成高分子材料的前驱体
C.抵御植物不受微生物等外界侵犯方面发挥着重要作用
D.木素具有疏水的特性,使植物可以通过维管传导水分和养分
A.糠醛
B.木糖
C.三羟基戊二酸
D.山梨糖醇