《过氧二碳酸酯作为绿色氧化剂,选择性地将硫酸盐木质素降解为香兰素》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2023-02-14
  • 由于温室气体排放的增加和石油资源的有限性,必须用可再生原料替代化石原料来生产燃料和化学品。未来解决方案的一部分是有效利用木质纤维素生物质,其中木质素的比例高达35%。由于木质素的多酚结构,它是最大的可再生芳烃来源。此外,木质素是纸浆生产过程中的副产品,每年大约产生5000万吨工业木质素。制浆过程中采用的主要技术是硫酸盐法制浆,生物聚合物的结构在该过程中发生重大变化。因为硫酸盐木质素的高顽固结构以及明显的硫污染,将其转化为低分子量的芳烃仍具有挑战性。尽管已经报道了许多不同的木质素转化方法,包括:热、生物、化学、氧化和还原法降解,但其中大多数降解方法都存有选择性差、反应条件苛刻以及使用有毒有害的化学品等缺点。

    基于此,约翰内斯古腾堡-美因茨大学的Siegfried R. Waldvogel教授提出了利用Na2C2O6作为绿色氧化剂,选择性地将硫酸盐木质素解聚为香兰素,产率高达6.2 wt%,参照硝基苯进行量化反应得到的最大产率,产率高达92%。其中Na2C2O6是通过电解碳酸钠水溶液合成,产量高达41%。

    图文解读

    Fig. 1. Selected strategies for the oxidative degradation of Kraft lignin to produce vanillin 1.

    利用硝基苯作为氧化剂,在碱性条件下降解硫酸盐木质素,香兰素1的产量高达13 wt%(图1),硫酸盐木质素的硝基苯氧化(NBO)常用于量化解聚。但是,这种方法有很大的缺点,尤其是硝基苯的毒性和致癌性以及产生的副产品(偶氮苯、苯胺等)。Socha等人发表了硫酸盐木质素的氧化解聚生产香兰素1的方法,应用优化的反应条件(197℃,2.4 h)和2.2大气压的初始O2压力,GC的产量为5.3 wt%。然而,使用分子氧需要一个专门的压力反应器,存有安全隐患。Renneckar等人报告了利用磁力可回收的TEMPO纳米催化剂和次氯酸钠作为主要氧化剂,通过降解硫酸盐木质素产生香兰素1,获得了20%的酚类单体,对香兰素1有很高的选择性(约60%)。根据他们的数据,这应该相当于大约15 wt%的香兰素1产量(图1)。在该工作中采用的过氧化二碳酸酯是一种有前途的氧化剂,它对环境友好,可生物降解,并且容易在BDD阳极从碳酸盐水溶液中电合成。

    Fig. 2. Overview of the depolymerization of Kraft lignininto vanillin1and acetovanillone2. (i.) ex-cell electrosynthesis of peroxodicarbonate;(ii.) addition of aqueous peroxodicarbonate to Kraft lignin in caustic soda; (iii.) thermal treatment.

    由于硫酸盐法制浆是生产纸浆的主要技术,相应的硫酸盐木质素被选作该研究的起始材料。在最初的实验中,利用市面上的氧化剂,如:过硫酸盐、Oxone?、过碳酰胺和过碳酸盐,在测试条件下,不足以降解硫酸盐木质素。相反,使用新鲜的电解过碳酸氢盐溶液,在类似的条件下获得了较高的1产量。然而,收到的香兰素1的数量相当低,因此必须进行优化。以前,100℃以上的温度被认为是硫酸盐木质素有效解聚为香兰素1的必要条件。而对于过氧二碳酸酯的电合成,0℃左右的温度至关重要,由于巨大的温度差异,工艺步骤需分开(图2)。

    Fig. 3. Analysis of the oxidative degradation of Kraft lignin using Na2C2O6 via UV/Vis spectroscopy. a) UV/Vis spectra of different samples from the oxidative degradation of Kraftlignin using Na2C2O6.b) UV/Vis spectrum of dissolved Kraft lignin at 50℃.c) UV/Vis spectrum of dissolved Kraft lignin at 50℃ after addition of Na2C2O6 .d) UV/Vis spectrum of Kraft lignin after 12h of heating at 180℃, which was previously treated with Na2C2O6 at 50℃.

    在成功开发出利用Na2C2O6作为氧化剂将牛皮纸木质素解聚成香兰素1的方法后,采用了不同的分析工具来深入了解这一反应的情况。使用紫外/可见光谱和一个配备有样品阀的反应器,记录了降解过程中随时间变化的光谱(图3)。溶解的木质素在290 nm附近有一宽信号(图3b),加入Na2C2O6后强度下降(图1c),而在270 nm左右出现了一个峰值。在180℃开始热处理后,可以观察到344 nm左右的信号出现,其强度随着加热时间的延长而强烈增加,直至达到一定限度(12 h,图3c)。为了比较这些信号,记录了不同木质素单体的UV/Vis光谱。香兰素1(346 nm)和乙酰香兰素2(342 nm)显示了与344 nm处出现的信号相同区域的吸收(图1d)。

    Fig. 4. 2D HSQC NMR spectra of Kraft lignin (aliphatic oxygenated region, top left); Kraft lignin after oxidation (aliphatic oxygenated region, top right); Kraft lignin (aromatic region, bottom left); Kraft lignin after oxidation (aromatic region, bottom right).The main lignin structures identified (A) β-O-4, (B) β-5, (C) β-β, (Hk) Hibert’s ketone, yellow peaks correspond to -OMe groups,(I) cinnamyl alcohol,(G) guaiacyl, (H) p-hydroxyphenyl, and (St) stilbene.

    对于硫酸盐木质素的脂肪族含氧侧链区域(图2,左上角),可以观察到明显的甲氧基集团(黄色峰)。此外,β-芳基醚(A:β-O-4)、苯橡胶(B:β-5)和树脂醇(C:β-β)的连接被确定。所有确定的连接/单元都与以前报道的分析一致。氧化后(图2,右上角),出了出现一个交叉峰,可以归结为Hibert’s ketone(HK)结构,没有发现明显的结构变化。因此,这些连接没有受到Na2C2O6氧化的直接影响。对于被调查的硫酸盐木质素的芳香区,正如预期那样,主要是发现了愈创木的交叉峰(图2底部)。由于这种木质素的来源(软木),不存在丁香基单元。在125.8/7.0 ppm处得到的交叉峰对应于链烷单位(St),并且很好地反映了链烷单位。

    总结

    总之,通过电解碳酸钠水溶液合成了过氧化二碳酸钠,产量高达41%。利用Na2C2O6作为“绿色”氧化剂,能够将硫酸盐木质素氧化解聚成香兰素1。在这里,芳香化学品香兰素1的产率高达6.2 wt%,参照使用硝基苯进行量化反应得到的最大产率,产率高达92%。此外,乙酰香兰素2作为有价值的副产品,产量为2.3 wt%。使用Na2C2O6作为氧化剂,不仅无毒无害,形成的废物还可以作为制浆过程中的补充化学品。结合实验数据,UV/Vis光谱被用作监测木质素的氧化和降解的简单技术。通过二维HSQC核磁共振光谱对硫酸盐木质素的分析表明,聚合物的愈创木脂骨架被氧化,而典型的木质素连接似乎没有受到Na2C2O6处理的影响。

  • 原文来源:https://newenergy.in-en.com/html/newenergy-2418706.shtml
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    • Linköping 大学(林雪平大学)有机电子实验室的研究人员开发了一种燃料电池,它使用木质素作为燃料,这是造纸工业中的一种便宜副产品,同时也是最常见的生物聚合物之一。图片来源: Linköping Universitet 木质素是一种可以将纤维素纤维粘合在一起形成坚固耐用木材的生物聚合物,林木里大约有25%是木质素。在纸浆的化学制造过程中,只有纤维素是制造纸张的理想组分,所以木质素会溶解在硫酸盐或亚硫酸盐中,因此木质素便宜且容易获得。它是一种生物聚合物,由大量碳氢化合物链编织而成,可在工业过程中分解为高能的苯二醇。其中,邻苯二醇占木质素的7%。Xavier Crispin教授领导的 Linköping 大学有机能源材料部门研究小组通过研究发现,苯二醇这种类型的分子是一种非常好的燃料电池燃料。 传统燃料电池中最常使用的燃料是氢气,它能与空气中的氧气发生反应。化学能在燃料电池中转化为电能,并释放水和热。然而全球96%的氢气来自非可持续能源,并且获取氢气的过程伴随着二氧化碳的排放。 燃料电池中使用的其他燃料是乙醇和甲醇,但这些燃料在反映的过程中同样也会产生二氧化碳。并且,容纳自由电子所需的电极通常由铂制成,这是一种昂贵又稀少的金属元素。 然而,苯二醇是一种芳香族分子,并且金属电极不能用于含有苯二醇的燃料电池中,因为会促使反应变得稍微复杂。研究人员改用由常用导电聚合物PEDOT:PSS制成的电极。这种聚合物既具有导电的特性,同时具有多余的质子。这就意味着它可以用作电极和质子导体。 “PEDOT:PSS是苯二酚反应的一种理想催化剂例如邻苯二酚,”Xavier Crispin说。 燃料的化学能被转化为电能时不形成二氧化碳。 “在燃料电池中使用乙醇等燃料时,人们通常会说它对气候影响不大,因为二氧化碳是大气循环的组成部分,这意味着乙醇被认为是一种绿色燃料。我们现在可以制造不会排放任何二氧化碳的电力,我们的燃料将因此成为超级绿色能源。这种技术既便宜又可进行扩展研究,” Xavier Crispin说。 目前只有少数研究小组研究了PEDOT:PSS作为电极和催化剂材料的可能性。 “在电化学领域,关于PEDOT:PSS的基本研究十分缺乏。”Xavier Crispin总结道,同时他自豪地介绍了他的博士生Canyan Che和首席研究工程师Mikhail Vagin,他们同样是燃料电池研究小组成员。 研究人员已经计算出,新型燃料电池产生的电量与目前使用乙醇和甲醇的燃料电池大致相同。 “我们已经探索得到从木质素生产邻苯二酚的有效方法,并且我们是世界上第一个展示并且使用这种林业原料作为燃料的燃料电池公司,”Xavier Crispin总结道。 但这种燃料电池仍然需要改进和优化功能。 对于使用木质素作为燃料的燃料电池的研究结果已发表在科学期刊《Advanced Sustainable Systems》杂志上。 该研究由数字纤维素中心主持,由Vinnova提供资金支持,同时也是政府在 Linköping 大学先进功能材料战略投资的一部分。 原文来自phys,原文题目为Lignin – a supergreen fuel for fuel cells.