玉米秸秆分级直接液化机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21576213
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Direct liquefaction technology is a new type of biomass thermally chemical conversion technology for the purpose of the preparation of liquid products. This topic to be representative of the agricultural waste cornstalk as the research object, in order to reveal the cornstalk lignin, cellulose ethanol pretreatment in classification directly after low temperature liquid reaction mechanism and to ring carbonate as liquefied agent on the product form for the purpose, the influence law of the substrate add, model content control research methods, with the aid of quantitative advanced analysis test means, the cornstalk lignin, cellulose, such as the pretreatment of the components and their classification characteristics in direct liquefaction process, the changing law to make a clear expression. Discussing the structure of the pretreatment ethanol lignin characteristics and liquefaction biological oil component form relationship, the liquefaction agent to direct liquefaction reaction mechanism and the influence of the control approach. The research work in order to improve the agricultural waste cornstalk lignin macromolecule in liquefied agent direct liquefaction gasification process of transformation efficiency, improve the preprocessing of lignin recycling, development direct liquefaction clean and effective energy change using new technology, new technology to provide research foundation and theoretical guidance for straw cryogenic direct liquefaction process biological oil component of the formation mechanism and its control way, to provide theoretical basis for scientific problems.
本课题以农业废弃物玉米秸秆为研究对象,通过研究玉米秸秆在预处理分级后直接液化的反应机理,探讨玉米秸秆预处理乙醇木质素的结构特性与液化生物油组分形成的关系。研究工作为提高农作物玉米秸秆木质素大分子直接液化过程中的转化效率、开发直接液化清洁高效能源化利用新技术提供研究基础与理论指导。利用分级直接液化手段处理农作物玉米秸秆,并利用其液化产物合成新型高分子材料或作为生物能源的来源,是合理有效利用农业剩余物的新途径。该研究通过玉米秸秆直接液化机理及动力学研究搞清液化过程中各主要成份(木质素、纤维素和半纤维素)的行为、化学反应和控制液化反应的关键因素,将对指导和控制液化反应具有重大理论价值。

结项摘要

本课题对农业废弃物玉米秸秆及从其直接分离的纤维素、半纤维素和木质素进行了常压酸催化多元醇液化试验的研究,并对它们所得液化产物的化学组分进行定性及半定量分析,旨在更清晰地了解玉米秸秆在酸催化多元醇液化过程中的机理,为非木材生物质高效液化条件的选择以及液化产物制备生物燃油和化学品提供理论基础与应用支持,促进生物质资源的高效利用及其生物质基产品的开发。.首先,利用单因素法确定了玉米秸秆液化时优化工艺参数:二甘醇(diethylene glycol,DEG)与1,2-丙二醇(1,2-propanediol,PG)的复配比例为1:2,催化剂H3PO4的用量为10%,液化温度为170 ℃,反应时间为45 min,液固比为5:1;此时玉米秸秆的液化得率高达99.50%。.其次,直接从玉米秸秆中分离具有代表性的半纤维素、木质素及纤维素,并对它们的化学结构分别进行研究。在优化液化条件下,对玉米秸秆及三组分分别进行液化实验,以便探究三组分液化的难易程度以及玉米秸秆液化残渣的来源,并研究了木质素在常压H3PO4催化PG/DEG液化时的反应路径。结果表明,在常压酸催化多元醇液化的过程中,木质素、纤维素和半纤维素都发生液化降解,其液化从易到难的顺序为:半纤维素>木质素>纤维素,但在较高温度下,半纤维素液化降解的小分子容易重新聚合或与PG/DEG发生聚合反应生成不溶性物质,使其残渣率最高。.玉米秸秆液化残渣的生成路径主要有三种:一种是纤维素降解生成的PG/DEG-葡萄糖苷、5-羟甲基糠醛(HMF)和乙酰丙酸等一系列化合物可以相互之间或者与PG/DEG之间发生聚合反应生成大分子物质或未反应完全的纤维素碎片;另一种是木质素或半纤维素降解的小分子间相互反应生成的聚合物;还有一种是三组分降解产物之间相互反应或者与液化剂PG/DEG反应生成的不溶性物质。.最后,对玉米秸秆、纤维素和半纤维素在不同反应时间下进行酸催化多元醇液化实验,并对液化产物及其液化机理进行了全面的分析。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Structural changes of lignin from wheat straw by steam explosion and ethanol pretreatments
蒸汽爆破和乙醇预处理麦秆木质素的结构变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    BioResources
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Cheng Pan;Zhong Liu;Xiaoxiao Bai;Lanfeng Hui
  • 通讯作者:
    Lanfeng Hui
复配液化剂对玉米秸秆液化的研究及产物的分析
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2017.05.016
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋齐翻;刘海棠;刘忠;张馨月
  • 通讯作者:
    张馨月
Cationic cellulose nanofibers as sustainable flocculant and retention aid for reconstituted tobacco sheet with high performance
阳离子纤维素纳米纤维作为高性能再造烟草片的可持续絮凝剂和助留剂
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2019.01.065
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Carbohydrate Polymers
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Liu Haoyue;Liu Zhong;Hui Lanfeng;Liu Hongbin;Liu Pengtao;Zhang Fangdong;An Xingye;Wen Yangbing;Wu Shijie
  • 通讯作者:
    Wu Shijie
工业碱木素的纯化分级及其氨氧化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国造纸
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王倩倩;惠岚峰;武月茹;韩旭;杨兵
  • 通讯作者:
    杨兵
Catalytic conversion of carbohydrates to 5-hydroxymethylfurfuralfrom the waste liquid of acid hydrolysis NCC
酸解废液NCC催化碳水化合物转化为5-羟甲基糠醛
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Carbohydrate Polymers
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Yonghui Sun;Pengtao Liu;Zhong Liu
  • 通讯作者:
    Zhong Liu

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其他文献

工程机械臂新型液压驱动技术研究与仿真
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  • 发表时间:
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    石建迈
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘忠
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    修保新

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木质纤维原料组分清洁高效分离及其机理的研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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