发布时间:2018-04-16 15:12 原文链接: 中科院新疆理化所获取纤维素材料

   近日,中国科学院新疆理化技术研究所资源化学研究室“千人计划”研究员王天富团队,采用典型的固体杂多酸(硅钨酸、磷钨酸、磷钼酸)作为催化剂,在γ-戊内脂/水溶剂体系内,对原木木粉中木质素进行了有效脱除,获得了富含纤维素的材料。该研究成果发表于国际工程刊物《生物资源技术》,第一作者为博士研究生张立波。该研究工作得到国家自然科学基金、中组部“千人计划”等项目资助。

随着化石能源的逐渐枯竭,开发可再生资源迫在眉睫。植物纤维资源具有来源广泛、储量巨大等特点,是一座重要的能源宝库。

其中,5-羟甲基糠醛(5-HMF)化学性质活泼,可以通过氧化、氢化和缩合等反应制备多种衍生物,是重要的精细化工原料之一。王天富介绍道,5-HMF由葡萄糖或果糖脱水生成,果糖又可以由葡萄糖异构得到,所以5-HMF广泛应用的前提是丰富的葡萄糖原料,特别是从纤维原料中直接提取和制备葡萄糖具有重要意义。同时,将植物纤维原料中的木质素进行脱除以获取纤维素材料,对于天然高分子的利用具有重要意义。

材料表征结果均表明,杂多酸在有效脱除原木木粉中的木质素的同时,对木材中的其他组分几乎没有影响。而且,随着木质素的脱除,更多的官能团暴露在材料的表面,这对于木基材料的改性具有积极的意义。

   与此同时,进一步优化的酶降解的实验表明,脱除木质素后的纤维素基底材料可以在相当温和的条件下被酶降解为葡萄糖,可以作为葡萄糖的上游原料。“该实验所用的木粉未进行任何的预处理,所以这项研究对植物资源的直接利用具有重要的意义。”王天富说


相关文章

鸟类维持更多脑细胞秘密找到了

鸟类有令人印象深刻的认知能力,有些鸟甚至表现出了高水平的智力。与同等大小的哺乳动物相比,鸟类大脑也包含更多的神经元。那么,鸟类如何维持更多脑细胞呢?现在科学家发现,其背后的秘诀是它们的神经元需要更少的......

科研人员在生物质定向热解制备左旋葡聚糖研究获进展

近日,广东省科学院生物与医学工程研究所副研究员蒋丽群等科研人员在生物质定向热解制备左旋葡聚糖研究方面取得进展。相关研究分别发表于BioresourceTechnology和Fuel。左旋葡聚糖是不对称......

产纤维素细菌能在火星生存

科技日报讯(实习记者张佳欣)包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生......

人体糖分就能发电,美大学研制新超薄葡萄糖燃料电池

众所周知,葡萄糖是一种人体从食物中吸收的糖。它是我们身体里每个细胞的能量来源。但通过科学家们的不懈努力,它最终有一天或许也能为医疗植入物提供动力。近期,麻省理工学院(MIT)和慕尼黑技术大学(theT......

体内葡萄糖可以发电?功率密度超高超薄葡萄糖燃料电池

麻省理工的科学家们开发了一种仅400纳米厚(发丝的1/100厚)的超薄葡萄糖燃料电池,每平方厘米能产生43微瓦电能,是目前环境条件下葡萄糖燃料电池中功率密度最高的。可耐受600摄氏度高温灭菌,可以覆膜......

“西北风”巧变“粮”二氧化碳成功合成葡萄糖和脂肪酸

通过电化学耦合生物发酵实现将二氧化碳和水转化为长链产品的示意图。科研团队供图科学家又用空气中的二氧化碳“变魔术”了。此前,我国科学家在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成。那么,二氧化碳除了可以“......

除了“淀粉”外二氧化碳合成“粮食”的新招来了

此前,我国科学家在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成。那么,二氧化碳除了可以“变”淀粉,还能“变”其他东西吗?答案是肯定的!4月28日,以封面文章形式发表于《自然—催化》的一项最新研究表明,电催......

科学家开发熔盐水合物非溶解预处理纤维素技术

4月11日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该所崔球研究员带领的代谢物组学研究组与浙江理工大学唐艳军教授合作,创新性地建立了低能耗、绿色高效的熔盐水合物非溶解预处理纤维素技术。该技术可在......

让“闪闪惹人爱”不再和有毒划等号,未来化妆品更加安全

生活中有很多闪闪发光的包装,化妆瓶、水果盘等等,但它们很多是由有毒和不可持续的材料制成的,会造成塑料污染。最近,英国剑桥大学的研究人员找到了一种方法,可以从纤维素(植物、水果和蔬菜的细胞壁的主要组成部......

纤维素制成闪光材料无毒可降解或彻底改变化妆品行业

生活中有很多闪闪发光的包装,化妆瓶、水果盘等等,但它们很多是由有毒和不可持续的材料制成的,会造成塑料污染。最近,英国剑桥大学的研究人员找到了一种方法,可以从纤维素(植物、水果和蔬菜的细胞壁的主要组成部......