《连续稀释酸和碱解构甘蔗渣以改善水解:小角度中子散射(SANS)的见解》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2019-10-14
  • 纤维素生物乙醇是一种有前途的可再生和替代能源。为了使LCB的生物转化成燃料具有成本效益和能源效率,必须减少LCB的顽固性并阐明生物质解构的过程。目前的研究采用顺序稀酸碱预处理甘蔗渣(SCB)以增强其向乙醇的生物转化。采用Box-Behnken和D优化设计来优化顺序进行稀酸和碱预处理的过程,从而使固体SCB的H2SO4和NaOH的最佳浓度分别为3%(v / v)和5%(w / v)。在121 C下30 min的负载量分别为18%和15%(w / w)。内部的里氏木霉纤维素酶以20 FPU / g的酶含量增加纤维素含量(83%),半纤维素下降,去木质素作用增强和SCB的60%酶水解,支持了顺序预处理的有效性。 FT-IR,SEM,EDX,TGA,XRD和小角中子散射(SANS)证实了预处理引起的SCB多尺度尺度超微结构的有利变化。 SANS显示小孔半径从11.1增加到18.5Å,表明经过连续预处理后生物质孔隙度得到改善。因此,LCB的顺序预处理有效地降低了顽固性,并且在木质纤维素生物炼制应用中可能更有用。

    ——文章发布于2020年3月

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