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木糖生物炼制与高值化应用研究进展
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作者 舒岗韦 林钰程 +3 位作者 张为宏 赵世强 郑晓阳 常春 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期3798-3811,共14页
木糖作为木质纤维素生物质中半纤维素部分最丰富的戊糖,其衍生物具有巨大的应用市场。在国家“双碳”目标下,绿色高效的木糖炼制工艺不仅符合国家节能减排、绿色循环发展的要求,也能有效降低木糖制备成本并促进木糖的高值化利用。本文... 木糖作为木质纤维素生物质中半纤维素部分最丰富的戊糖,其衍生物具有巨大的应用市场。在国家“双碳”目标下,绿色高效的木糖炼制工艺不仅符合国家节能减排、绿色循环发展的要求,也能有效降低木糖制备成本并促进木糖的高值化利用。本文对木糖的生物炼制工艺进行了综述,并分析了不同工艺发展现状及存在的问题。同时综述了近年来木糖水解分离技术的进展以及木糖在生物基化学品和生物基材料的高值化应用,最后提出了促进木糖生物炼制发展的建议并对木糖高值化应用进行了展望。 展开更多
关键词 生物炼制 半纤维素 木糖 高值化应用
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分子筛HZSM-5催化合成生物基缩酮的工艺 被引量:1
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作者 刘雪丽 侯翠红 +3 位作者 杨蕊楠 阎振丽 张为宏 常春 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期798-805,共8页
为了制备新型生物质基甘油缩酮,开发一种以生物质基平台化学品乙酰丙酸甲酯(ML)和甘油(GLY)为原料,分子筛催化合成乙酰丙酸甘油缩酮甲酯(MLK)的绿色工艺。考察β、USY、HZSM-5型3种分子筛的催化效果,筛选出HZSM-5为适宜的催化剂。在此... 为了制备新型生物质基甘油缩酮,开发一种以生物质基平台化学品乙酰丙酸甲酯(ML)和甘油(GLY)为原料,分子筛催化合成乙酰丙酸甘油缩酮甲酯(MLK)的绿色工艺。考察β、USY、HZSM-5型3种分子筛的催化效果,筛选出HZSM-5为适宜的催化剂。在此基础上,采用Box-Behnken实验设计考察并优化催化剂用量、反应温度和反应原料物质的量比对MLK产率的影响,同时对反应前后的催化剂进行了表征。结果表明:在ML与GLY物质的量比为4.3,反应温度为121℃,催化剂用量为1.6g的条件下,MLK产率达到92.09%。HZSM-5循环使用6次后,MLK的产率为87.89%,表明HZSM-5分子筛催化剂具有良好的催化活性和稳定性。 展开更多
关键词 生物质 平台化学品 甘油 乙酰丙酸甲酯 缩酮
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玉米芯制备木糖预处理方法的研究进展
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作者 赵楠 金利群 +3 位作者 柳志强 廖承军 郑晓阳 郑裕国 《化学与生物工程》 CAS 2016年第1期7-12,共6页
玉米芯等木质纤维素类生物质作为最丰富的可再生资源,经过预处理后可生产木糖、木糖醇等高附加值产品。预处理可以提高酶解效率与还原糖产量。预处理方法可分为4种:物理法、化学法、物理-化学法、生物法。本文主要介绍了玉米芯的组成以... 玉米芯等木质纤维素类生物质作为最丰富的可再生资源,经过预处理后可生产木糖、木糖醇等高附加值产品。预处理可以提高酶解效率与还原糖产量。预处理方法可分为4种:物理法、化学法、物理-化学法、生物法。本文主要介绍了玉米芯的组成以及不同预处理方法的优缺点,为充分利用玉米芯提供参考。 展开更多
关键词 玉米芯 预处理 木质纤维素 木糖
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醇解法制备生物基化学品乙酰丙酸酯的研究进展
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作者 张晶阳 张为宏 +3 位作者 郑晓阳 阎振丽 赵子高 常春 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期44-48,53,共6页
综述了近年来醇解法制备乙酰丙酸酯的研究进展,分别对生物质直接醇解法、糠醇醇解法和其他原料醇解法进行了总结,重点对催化剂和反应体系的研究进展进行了综述,并对醇解法制备生物基乙酰丙酸酯进行了展望。
关键词 乙酰丙酸酯 生物质 醇解法 催化剂 反应体系
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毛竹半纤维素的提取及其羧甲基化改性研究
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作者 白雪纯 陈天影 +5 位作者 李勉 杨武龙 徐伟冬 郑晓阳 张为宏 唐艳军 《中国造纸》 CAS 北大核心 2023年第11期68-77,共10页
本研究以毛竹为原料,首先通过碱性过氧化氢法制备半纤维素,再采用超声辅助法对半纤维素进行羧甲基化改性。结果表明,液固比20∶1时半纤维素得率最高,达18.00%。半纤维素羧甲基化改性的最佳工艺条件为:NaOH物质的量浓度1.2 mol/L,氯乙酸... 本研究以毛竹为原料,首先通过碱性过氧化氢法制备半纤维素,再采用超声辅助法对半纤维素进行羧甲基化改性。结果表明,液固比20∶1时半纤维素得率最高,达18.00%。半纤维素羧甲基化改性的最佳工艺条件为:NaOH物质的量浓度1.2 mol/L,氯乙酸物质的量浓度0.6 mol/L,碱化时间及温度分别为40 min、30℃,醚化时间及温度分别为150 min、70℃。随着羧甲基半纤维素取代度的提高,改性前后的半纤维素最大降解温度由257℃提升至300℃,说明羧甲基化改性有助于提升半纤维素的热稳定性;Zeta电位的绝对值由9.98 mV提升至38.00 mV(取代度=0.59),且改性后半纤维素的分散性有了明显提升。 展开更多
关键词 毛竹 半纤维素 羧甲基半纤维素 改性
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