[发明专利]一种提升纤维素水解成糖效率的方法在审
申请号: | 202010292666.4 | 申请日: | 2020-04-14 |
公开(公告)号: | CN111394523A | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
发明(设计)人: | 张震宇;那海宁;乔颖;黄俊成;朱锦 | 申请(专利权)人: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
主分类号: | C13K1/02 | 分类号: | C13K1/02;B01J21/18;B01J35/08;B01J37/10 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 王茹;王锋 |
地址: | 315201 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提升 纤维素 水解 效率 方法 | ||
1.一种提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于包括:将表面具有多羟基的微球状非酸性碳基催化加速剂与纤维素混合均匀,形成混合物,在微波照射下,将所述混合物加入到全水相超稀酸体系中,使纤维素进行水解生成糖。
2.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述表面具有多羟基的微球状非酸性碳基催化加速剂以可溶性糖为碳源,利用水热合成法在180-220℃下制备得到。
3.根据权利要求2所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述可溶性糖包括果糖、葡萄糖、蔗糖、纤维二糖、环糊精、壳聚糖、淀粉中的任意一种或两种以上的组合。
4.根据权利要求1或2所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述微球状非酸性碳基催化加速剂的粒径为1nm-10μm。
5.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述微球状非酸性碳基催化加速剂与纤维素的质量比为1∶0.1-50,和/或,所述超稀酸体系与纤维素的质量比为1∶10-100。
6.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述纤维素包括I型纤维素或结晶度为0%-80%的II型纤维素。
7.根据权利要求6所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述I型纤维素包括棉、麻、玉米芯纤维素、微晶纤维素中的任意一种或两种以上的组合,和/或,所述II型纤维素是由I型纤维素经过处理得到的,优选的,所述处理包括浓磷酸处理、离子液体处理、DMAc/LiCl体系处理、碱尿素体系处理中的任意一种或两种以上的组合。
8.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述超稀酸体系是氢离子浓度为0.001mol/L-0.2mol/L的水溶液;和/或,所述超稀酸所含酸包括HCl、H2SO4、H3PO4、马来酸、草酸、甲酸中的任意一种或两种以上的组合。
9.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述水解反应温度为50-200℃,微波功率为10-800W,反应时间为10-60min。
10.根据权利要求1所述的提升纤维素水解成糖效率的方法,其特征在于:所述糖包括水溶性还原糖和葡萄糖,所述水溶性还原糖的产率在90%以上,所述葡萄糖的产率在70%以上。
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