木质纤维素组分结构复杂,未处理的木质纤维素很难直接被微生物和酶降解。
根据木质纤维素类生物质的主要结构成分特性分析了形成这种变化趋势的潜在原因。
木质纤维原料酶水解是利用木质纤维原料产糖的关键步骤之一。
由于成本方面限制的原因,纤维素乙醇目前并没有完全商业化。
对木质纤维原料进行发酵以提高作物秸秆和饲料质量的技术一直不是十分有效。
纤维素水解转化为可发酵糖工艺是纤维素乙醇炼制过程中至关重要的环节。
本项目研究了植物纤维资源生物降解和生物转化的基础理论和技术方法。
以纤维素为原料生产乙醇主要包括水解和发酵两个转化过程。
近年来针对木质纤维素类原料生物转化乙醇的研究引起了广泛关注。
乙醇的高产依赖于木质纤维素水解液中六碳糖和五碳糖的共同发酵。
将可再生的木质生物质有效地转化利用是当前全球研究的热点。
纤维质物料的预处理是木质纤维素原料生产燃料乙醇的关键步骤。
我国现阶段油脂资源短缺,耕地资源匮乏,野生油料植物资源丰富,秸秆类农林废弃物资源量巨大。
木质纤维素中纤维素和半纤维素经酸水解可转化为糖,糖进一步可生产燃料乙醇和其他化工产品。
该文主要综述了纤维素乙醇的预处理、水解和发酵三个过程。
纤维废物热化学催化液化中气态产物的分析及生物利用研究
1·This article reviewed the dissolution of cellulose with ionic liquid and its applications in fractionation of lignocellulosic materials, perparation of cellulose derivatives and cellulose composites.
本文综述了离子液体溶解纤维素及其在分解木质纤维素原料、制备纤维素衍生物和纤维素复合材料方面的应用。
2·High ethanol yields are dependent on co-fermentation of hexose and pentose sugars present in lignocellulosic hydrolysates.
乙醇的高产依赖于木质纤维素水解液中六碳糖和五碳糖的共同发酵。
3·Most of biomass is in lignocellulosic form that contains 75% sugar units (e. g., wood and grass plants: 50% cellulose and 25% hemi-cellulose).
大部分生物质是以木质纤维素的形式存在,含有75%的单糖(例如,木材和草:50%的纤维素和25%半纤维素)。