生物质全组分高值化利用领域取得进展 |
近日,中国科学院广州能源研究所生物质催化转化研究室研究员王晨光与比利时鲁汶大学教授Bert F. Sels合作,在生物质全组分高值化利用方面取得重要进展。相关研究成果以Oxidative Catalytic Fractionation of Lignocellulose to High-Yield Aromatic Aldehyde Monomers and Pure Cellulose为题,以长文(Research Article)形式,在线发表在《ACS催化》(ACS Catalysis)上。
温和氧化是具有应用前景的生物质催化转化技术,可将木质纤维素类生物质转化为高价值的化学品和纤维素。然而,在这一过程中,碳水化合物的溶解和转化以及木质素和单酚类物质的缩聚和降解限制了整体碳效率的提高。
该研究针对上述技术瓶颈,借鉴传统氧碱法造纸除木质素工艺,基于木质素优先利用思路提出催化氧化分离策略并应用于木质纤维素组分分离,同时将木质素氧化转化为高附加值单酚。研究发现,温和条件下成本较低的纳米氧化铜颗粒(CuO NPs)表现出优异的催化氧化分离性能,在将木质素催化氧化为芳香醛酮的同时抑制了纤维素水解。该方法获得的高附加值单体和材料(纤维素)的碳效率达80%(图1)。其中,木质素被转化为芳香单体(主要为香兰素和丁香醛),转化率达48.6 wt %。研究通过 分离-氧化 两步实验和模型反应发现,CuO NPs能高效催化木质素苯丙烷侧链C-C键和C-O键断裂,促进木质素氧化中间体亚甲基醌自由基向目标产物芳香醛酮的转化,使单酚收率超过理论值(基于 -O-4键的含量);半纤维素则选择性转化为草酸为主的水溶性小分子脂肪酸;80%的纤维素以白色固体残渣(纤维素纯度高达95%)形式保留。研究通过模型物反应及13C NMR等表征手段证明,铜阳离子与纤维素的葡萄糖链上的羟基及吡喃环的氧原子的强烈络合作用是抑制纤维素水解的主要原因。
该研究提出的催化氧化分离策略普遍适用于木本和草本生物质的催化转化,为未来生物质温和全组分高值化利用提供了指导思路,并进一步促进从化石经济向利用生物质生产化学品的更可持续的生物经济的过渡。
研究工作得到国家重点研发计划、国家和广东省重点领域研发计划项目的支持。
图1.木质纤维素催化氧化分离策略
医药网新闻- 相关报道
-
- Cell:亨廷顿病的“基因时钟”!CAG重复如何引发神经元死亡? (2025-01-22)
- Nature子刊:揭示HIV (2025-01-22)
- 为何说吸烟是“隐形杀手”?Elife揭秘尼古丁驱动肠道干细胞癌变新机制,DBZ或带来治疗新曙光 (2025-01-21)
- Neurology :食用红肉会增加患痴呆症和认知能力下降的风险 (2025-01-21)
- Cell:一项大规模研究鉴定700种与抑郁症相关的遗传变异 (2025-01-21)
- Mol Cancer:科学家揭示多种类型癌症发生转移背后的特殊遗传驱动因素 (2025-01-18)
- Nature Aging:为什么我们的DNA也会“变老”? (2025-01-18)
- 连发两篇 Nature 子刊,司龙龙团队开发基于PROTAC的减毒活疫苗新策略 (2025-01-18)
- 西湖大学2025年首篇Nature:申恩志/吴建平团队首次揭示“RNA剪刀”的切割全过程 (2025-01-17)
- Sci Rep:网膜素 (2025-01-17)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040