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作为木质纤维素生物乙醇制备过程中必不可少的步骤,酶水解可对木质纤维素进行高效且经济的转化,也是实现工业化生产木质纤维素生物乙醇的关键步骤。木质素作为木质纤维素主要组分之一,其对酶促反应的作用,在影响木质纤维素酶水解转化的因素中极其重要。目前,木质素对木质纤维素的酶水解主要表现为抑制,体现在空间位阻、非生产性吸附(包括疏水作用、静电作用、氢键作用)以及生成的可溶性酚类化合物的影响3个方面。本文综述了近年来木质素在木质纤维素酶水解转化作用的研究,并对木质纤维素生物乙醇的发展和工业化生产前景做出了展望。 相似文献
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生物质精炼是有效利用自然界中最丰富且可再生的木质纤维素资源的途径之一,对缓解石油天然气资源日益紧张问题和促进绿色协调可持续发展具有积极重要意义。生物质精炼的方法可分为生物法、物理法、化学法,其中化学法因其速率快、应用广等特点而被广泛研究。化学法中的酸催化法在生物质精炼中占有重要地位。因此,本文将以木质纤维素的酸催化精炼为核心,重点总结和分析了利用固体酸、酸性低共熔溶剂、对甲苯磺酸制备平台化合物、木质素、含木质素的纳米纤维素的研究进展及未来发展趋势。 相似文献
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本研究以旧报纸为原料,采用硫酸水解法制备了含木质素纤维素纳米晶体(LCNC),随后利用超声辅助球磨法将酸解沉淀的木质纤维素固体残渣(LCSR)解纤成含木质素纤维素纳米纤丝(LCNF),实现了LCNC和LCNF的综合制备,综合产率高达85%以上。采用多种手段对LCNC和LCNF样品的结构特性进行分析表征。结果表明,LCNC呈棒状晶体结构,LCNF呈长丝状结构,木质素以球状颗粒存在于LCNC和LCNF中。LCNC平均长度和宽度分别为143.6和24.8 nm,LCNF的平均直径为16.2 nm。X射线衍射仪(XRD)结果显示LCNC和LCNF均保留纤维素I型结构,且木质素含量越高,其结晶度越低。同时,木质素本身的高疏水性和热稳定性使得木质素含量大的LCNC和LCNF具有更好的疏水性和热稳定性。 相似文献
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木质纤维素是秸秆的主要成分,将木质纤维素转换为清洁的可再生能源,不但可以缓解能源危机,而且对环境友好。文章介绍了国内外生物质能制备乙醇的研究进展,包括木质纤维素的预处理、水解、发酵和脱水工艺,对各种工艺的优缺点进行了论述。 相似文献
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木质纤维素是秸秆的主要成分,将木质纤维素转换为清洁的可再生能源,不但可以缓解能源危机,而且对环境友好。文章介绍了国内外生物质能制备乙醇的研究进展,包括木质纤维素的预处理、水解、发酵和脱水工艺,对各种工艺的优缺点进行了论述。 相似文献
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纤维素作为储量最丰富的生物质资源,具有良好的生物相容性和优异的力学性能,但其制备过程中需要从生物质中完全脱除木质素,造成了能源消耗,提纯步骤繁琐等问题。此外,木质素作为第二大生物质资源被丢弃,造成极大的资源浪费。含木质素的纤维素(LC)材料不但能够充分发挥两组分间的协同增效优势,还能显著提高生物质的资源利用率。文章综述了LC材料的制备方法,包括酸处理法、碱处理法、有机溶剂法和低共熔溶剂法,展望了LC制备技术的当下定位及发展前景,为生物质高效利用提供了理论依据。 相似文献