【摘要】 为了将这种复杂的原材料转化为生物燃料和生物产品,研究了几种转化途径。
全球能源消耗的增加,加上化石燃料的枯竭和全球变暖,导致人们越来越关注可再生能源。
木质纤维素生物质也称为第二代生物质,是生产生物燃料和有价值的生物基化学品的有前途的可再生资源。木质纤维素生物质来自各种原料,如森林残留物、农业废弃物或专用作物,是最丰富的植物细胞壁材料。这种复合材料由线性或支化聚合碳水化合物(纤维素和半纤维素)和芳香剂组成大分子木质素。
为了将这种复杂的原材料转化为生物燃料和生物产品,研究了几种转化途径。关于生化转化途径,首先对生物质进行预处理以增加可及性纤维素用来水解这些物质的酶多糖来产生葡萄糖。在此步骤中半纤维素被溶解和水解,这导致由数百种含氧化合物组成的复杂水性基质,其分布在大范围的极性和/或分子量潜在地是热敏的,并且单个分子具有几个化学基团。
由于所有这些原因,也由于一些分析物的低浓度,预处理的生物质样品的完整表征仍然是一个挑战。更好地理解产品之间的关系作文反应性有望支持创新和高效工艺的开发。
木质纤维素生物质的转化是可再生能源和生物基化学品领域的主要挑战。生物质和过程的多样性导致复杂的产品具有大范围的极性和分子量。目前,对这些含氧基质的分子描述仍然很不完整,需要新的分析策略来更好地了解生物质产品的性质。
基于高效液相色谱与高分辨率串联质谱联用(HPLC/MS)之前的连续液-液萃取n)使用线性离子阱-傅立叶变换离子回旋共振质谱仪(LTQ/FT-ICR)。得益于HPLC/MSn,阐明了重木质素-碳水化合物复合物(LCC)的结构(高达600 g/mol)以及具有酸性官能团的碳水化合物低聚物[1]。
[1] Carole Reymond a, Alexis Dubuis a, Agnès Le Masle, et al. Characterization of liquid–liquid extraction fractions from lignocellulosic biomass by high performance liquid chromatography hyphenated to tandem high-resolution mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 2020, 1610: 460569.
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