使用尺寸排除分离的利格宁结构的展开
Audrey LaVallie1,2, Anastasia A Andrianova1,3, Joshua Schumaker1,4
1Department of Chemistry, University of North Dakota, 151 Cornell St., Mail Stop 9024, Grand Forks, ND 58202, USA.
Polymers
|October 14, 2023
概括
新的素表征方法揭示了其复杂的结构. 尺寸排除色谱 (SEC) 解开了红素,改变了其特性,从而实现了潜在的更高效的生物炼制加工.
科学领域:
- 生物质的价值化 生物质的价值化
- 聚合物化学 聚合物化学
- 分析化学 分析化学
背景情况:
- 的复杂和反抗性结构限制了其工业应用.
- 效率高的素利用需要详细的结构特征.
- 以前的表征方法并没有完全阐明红素的结构异质性.
研究的目的:
- 应用先进的特征化技术来了解红素结构.
- 为了研究尺寸排除色谱 (SEC) 分割对素结构和特性的影响.
- 确定可用于改进木质素加工的结构特征.
主要方法:
- 准备性大小排除色谱 (SEC) 用于素分离.
- 热碳分析 (TCA) 用于碳演变的定量温度概况.
- 热溶解/热解气色谱-质谱 (TD-Py-GC-MS) 和31P核磁共振光谱用于详细的结构分析.
主要成果:
- 细分SEC破坏了分子间的关联,"解"了红素结构.
- 分裂性素表现出改变的热行为,在热解时显著减少了炭火形成 (2%与47%相比).
- "解"的红素显示出基组的可获得性增加,以及像瓜亚科尔碳酸这样的低分子量热产品的产量更高.
结论:
- 尺寸排除分化显著改变了红素的超分子结构和热特性.
- 观察到的素结构和行为的变化为优化其在生物炼油厂中的加工提供了洞察力.
- 先进的表征方法对于理解和释放素的全部潜力至关重要.


