从树中获得最佳的生物质分离策略,最大限度地转化碳水化合物和素的价值化
Meishan Fan1, Zhu Liu2, Jun Xie3
1Institute of Biomass Engineering, Guangdong Engineering Technology Research Center of Agricultural and Forestry Biomass, Key Laboratory of Energy Plants Resource and Utilization, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, PR China; Henry Fok School of Biology & Agriculture, Guangdong Provincial Key Laboratory of Utilization and Conservation of Food and Medicinal Resources in Northern Region, Shaoguan University, Shaoguan 512005, PR China.
性乙醇预处理有效地分离了纤维素生物质,最大限度地提高了生产生物乙醇的和乙醇产量. 这种方法增强了纤维素和半纤维素的保留,同时提高了素质量.
科学领域:
- 生物质预处理 生物质预处理
- 生物燃料生产 生物燃料生产
- 生物化学工程 生物化学工程
背景情况:
- 经济的生物乙醇生产取决于高效的基纤维素生物质分离.
- 目前的预处理方法在纤维素转化和组件利用方面面临挑战.
研究的目的:
- 为了比较四种不同的生物质分化策略:水热,NaOH,乙醇和NaOH催化乙醇预处理.
- 评估它们在纤维素转化和生物乙醇生产的整体组件利用方面的有效性.
主要方法:
- 研究了四种预处理策略:水热,NaOH,乙醇和NaOH催化乙醇.
- 评估纤维素,半纤维素和红素的保留和组成.
- 在高固体负载下同时进行糖化和发酵 (SSF).
主要成果:
- 用NaOH催化乙醇预处理实现了85.92%的脱和高纤维素 (92.56%) 和半纤维素 (76.57%) 的保留.
- 这种方法使得西洛 (42.47 g/L) 和乙醇 (85.74 g/L) 产量的协同最大化.
- 性乙醇预处理促进了素的修饰,裂开β-O-4链接,产生较少凝结的,更活跃的基结构.
结论:
- 与水热,NaOH或单纯的乙醇相比,性乙醇预处理是细胞质生物质分离的优越策略.
- 这种优化的预处理提高了高产生物乙醇和有价值的副产品生成的潜力.
- 修改后的红素结构表明加工活动有所改善,并有进一步利用的潜力.
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