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背景:さまざまなバイオベースの化学物質生産のためにリグノセルロースを分別するためにイオン液体(IL)を使用することはアセンダントです。これに基づいて、トリエチルアンモニウム硫酸水素([TEA] [HSO4])で構成されるプロティックILSは、低価格、低い汚染、高効率のために大きな期待を抱いていました。この研究では、単量体糖の生成を促進するために、コーンストーバー分別のためにマイクロ波アシスタント[TEA] [HSO4]分別プロセスが確立され、下流のアセトン - ブタノール - エタノール(ABE)発酵をサポートしました。 結果:マイクロ波照射の支援は、明らかにトウモロコシのストーバーの分別期間を短縮する可能性があります。最適化された条件(3分間で190 W)では、キシランの除去(93.17±0.63%)と隔離率(72.90±0.81%)が実現しました。マイクロ波のプロトンILS分別プロセスへの促進効果のメカニズムは、イオン伝導を介したリグノセルロースの解重合に対するILおよびマイクロ波の相乗効果に起因しました。標本。分画しのパルプのABEプロダクションへの下流の価値も調査されました。[茶] [HSO4]遊離コーンストーバー加水分解物は、解毒および追加の栄養素補給なしで、全体の38.20 g L-1のモノマー糖から12.58 g L-1の安倍を生成することができました。 結論:マイクロ波照射の支援は、[TEA] [HSO4]によるトウモロコシのストーバー分画を大幅に促進する可能性があります。質量のバランスは、新規分別戦略に基づいて、100 gの生とコーンストーバーから8.1 gの阿部および16.61 gの技術リグニンを生成できることを示しました。
背景:さまざまなバイオベースの化学物質生産のためにリグノセルロースを分別するためにイオン液体(IL)を使用することはアセンダントです。これに基づいて、トリエチルアンモニウム硫酸水素([TEA] [HSO4])で構成されるプロティックILSは、低価格、低い汚染、高効率のために大きな期待を抱いていました。この研究では、単量体糖の生成を促進するために、コーンストーバー分別のためにマイクロ波アシスタント[TEA] [HSO4]分別プロセスが確立され、下流のアセトン - ブタノール - エタノール(ABE)発酵をサポートしました。 結果:マイクロ波照射の支援は、明らかにトウモロコシのストーバーの分別期間を短縮する可能性があります。最適化された条件(3分間で190 W)では、キシランの除去(93.17±0.63%)と隔離率(72.90±0.81%)が実現しました。マイクロ波のプロトンILS分別プロセスへの促進効果のメカニズムは、イオン伝導を介したリグノセルロースの解重合に対するILおよびマイクロ波の相乗効果に起因しました。標本。分画しのパルプのABEプロダクションへの下流の価値も調査されました。[茶] [HSO4]遊離コーンストーバー加水分解物は、解毒および追加の栄養素補給なしで、全体の38.20 g L-1のモノマー糖から12.58 g L-1の安倍を生成することができました。 結論:マイクロ波照射の支援は、[TEA] [HSO4]によるトウモロコシのストーバー分画を大幅に促進する可能性があります。質量のバランスは、新規分別戦略に基づいて、100 gの生とコーンストーバーから8.1 gの阿部および16.61 gの技術リグニンを生成できることを示しました。
BACKGROUND: The use of ionic liquids (ILs) to fractionate lignocelluloses for various bio-based chemicals productions is in the ascendant. On this basis, the protic ILs consisting of triethylammonium hydrogen sulfate ([TEA][HSO4]) possessed great promise due to the low price, low pollution, and high efficiency. In this study, the microwave-assistant [TEA][HSO4] fractionation process was established for corn stover fractionation, so as to facilitate the monomeric sugars production and supported the downstream acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation. RESULTS: The assistance of microwave irradiation could obviously shorten the fractionation period of corn stover. Under the optimized condition (190 W for 3 min), high xylan removal (93.17 ± 0.63%) and delignification rate (72.90 ± 0.81%) were realized. The mechanisms for the promotion effect of the microwave to the protic ILs fractionation process were ascribed to the synergistic effect of the IL and microwaves to the depolymerization of lignocellulose through the ionic conduction, which can be clarified by the characterization of the pulps and the isolated lignin specimens. Downstream valorization of the fractionated pulps into ABE productions was also investigated. The [TEA][HSO4] free corn stover hydrolysate was capable of producing 12.58 g L-1 of ABE from overall 38.20 g L-1 of monomeric sugars without detoxification and additional nutrients supplementation. CONCLUSIONS: The assistance of microwave irradiation could significantly promote the corn stover fractionation by [TEA][HSO4]. Mass balance indicated that 8.1 g of ABE and 16.61 g of technical lignin can be generated from 100 g of raw corn stover based on the novel fractionation strategy.
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