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纖維素是地球上最豐富的有機物資源,具有可再生性和無污染等特點。有效利用纖維素不僅能帶來巨大的經濟效益,還能帶來巨大的社會效益。高選擇性催化水解纖維素制備葡萄糖是纖維素綜合利用的關鍵技術,國內外研究者分別利用酶、超臨界水、無機酸、堿、離子液體及金屬鹽溶液等對纖維素進行水解,但由于水解成本高、催化劑選擇性較差以及催化劑難于分離等原因,使得以上工藝很難應用于工業化生產。納米催化劑的應用可望突破纖維素綜合利用瓶頸。
中科院日前在纖維素高選擇性水解葡萄糖技術領域上取得新進展。他們將納米催化劑應用于纖維素水解,具有選擇性較高、催化劑容易分離且可重復利用等優點,可望由此解決纖維素綜合利用的瓶頸問題。
科研人員制備出一種具有一維納米層狀結構的固體催化材料。在低溫150℃熱水中水解纖維素發現,該催化劑具有較高的水解催化活性和葡萄糖選擇性,分別達到了47%和85%。其化學組成和物理結構比較穩定,重復利用4次后催化活性沒有明顯下降。目前,課題組正在研究用超臨界水快速可控地合成活性更高、結構更穩定的納米顆粒,同時用熱水、離子液體和有機溶劑等溶劑化固體生物質,使其像液體石油一樣更方便地加工。
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纖維素是地球上最豐富的有機物資源,具有可再生性和無污染等特點。有效利用纖維素不僅能帶來巨大的經濟效益,還能帶來巨大的社會效益。高選擇性催化水解纖維素制備葡萄糖是纖維素綜合利用的關鍵技術,國內外研究者分別利用酶、超臨界水、無機酸、堿、離子液體及金屬鹽溶液等對纖維素進行水解,但由于水解成本高、催化劑選擇性較差以及催化劑難于分離等原因,使得以上工藝很難應用于工業化生產。納米催化劑的應用可望突破纖維素綜合利用瓶頸。
中科院日前在纖維素高選擇性水解葡萄糖技術領域上取得新進展。他們將納米催化劑應用于纖維素水解,具有選擇性較高、催化劑容易分離且可重復利用等優點,可望由此解決纖維素綜合利用的瓶頸問題。
科研人員制備出一種具有一維納米層狀結構的固體催化材料。在低溫150℃熱水中水解纖維素發現,該催化劑具有較高的水解催化活性和葡萄糖選擇性,分別達到了47%和85%。其化學組成和物理結構比較穩定,重復利用4次后催化活性沒有明顯下降。目前,課題組正在研究用超臨界水快速可控地合成活性更高、結構更穩定的納米顆粒,同時用熱水、離子液體和有機溶劑等溶劑化固體生物質,使其像液體石油一樣更方便地加工。
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