木质纤维素生物质预处理技术研究现状.doc
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1、木质纤维素生物质预处理技术研究现状摘要:为了研究经济高效的预处理技术,综述了近10年国内外在木质纤维素预处理技术方面的研究,对物理法、物理-化学法、化学法、生物法等预处理技术进行了重点分析,发现稀酸处理法、蒸汽爆破法和生物法等技术极具潜力,但目前的研究仍存在不足,今后还需研究成本低、产率高、污染小的预处理技术。最后对预处理技术的发展提出了建议。引言木质纤维素原料来源广泛,是储量丰富的可再生资源。近年来,利用木质纤维素制备燃料乙醇新能源备受国内外专家学者的关注。发展木质纤维素生产燃料乙醇的能源技术,对于降低成本和保护环境是一个“双赢”的模式,与当今世界的低碳环保主题一致,有利于人类社会的可持续发
2、展。目前,用植物纤维原料生产乙醇的成本仍然较高,还无法与粮食乙醇形成竞争。因此,致力于寻找经济高效的预处理方法是当今燃料乙醇制备过程中的研究热点之一。常规的预处理技术主要包括:酸法、碱法、有机溶剂法、蒸汽爆破法或几种方法的结合,虽然处理效果相对较好,但是对设备的要求高,造成严重的环境污染;生物法能耗低、无污染,但是成本高、作用周期长、木质素分解酶类的酶活力低。为此,开发低廉高效的木质纤维素预处理技术成为当前生物乙醇研究的关键。基于此,笔者对木质纤维素生物质预处理技术进行综述及分析,并对预处理技术的发展前景提出建议,以期为纤维素乙醇的研究提供有益的参考。1木质纤维素生物质预处理的意义木质纤维素构
3、成了植物的细胞壁,对细胞起着保护作用。木质纤维素是指纤维素、半纤维素及木质素三者的总称,也有少量的果胶、树胶、藻胶和琼脂等成分,结构非常复杂。纤维素和半纤维素被木质素层层包裹,纤维素是由100010000个-D-吡喃型葡萄糖单体形式以-1,4-糖苷键连接形成的直链多糖,多个分子层平行排列构成丝状不溶性微纤维结构,基本组成单位为纤维二糖,是地球上含量最丰富的聚合物。半纤维素主要是由木糖、少量阿拉伯糖、半乳糖或甘露糖组成。而木质素是由苯丙烷及其衍生物为基本组成单位而形成的高分子芳香族化合物,在水解纤维素过程中扮演着屏障作用(见图1)。因此,木质素的存在使得酶对纤维素和半纤维素的接触受到阻碍,并且木
4、质素对水解酶的结合不可逆,导致水解速度降低。预处理过程就是促进木质纤维素的天然高分子结构分解成为易被微生物利用的结构。利用预处理方法可以破坏木质素、半纤维素对纤维素的包裹,去除木质素,降解半纤维素,改变纤维素的结晶结构,提高纤维素的可及度及疏松性,促进酶与底物的接触,提高后续酶解的效率和得糖率。预处理方法好坏的具体评判标准为以下6个方面:(1)避免还原糖的损失和降解;(2)开发有利于后续纤维素或者木质纤维素发酵的水解产糖工艺;(3)避免产生不利于后续发酵或者糖化工艺过程的有害副产物生成;(4)避免使用污染环境或者对设备腐蚀较高的化学试剂;(5)减少固体残余物的生成,或者实现物质的完全利用,避免
5、浪费或者污染;(6)控制成本,需要有经济上的可行性。2木质纤维素生物质预处理技术木质纤维素的预处理方法可分为物理法、物理-化学法、化学法、生物法4大类。2.1物理法物理法是采用研磨或其他破坏方法(比如机械粉碎,电磁处理,高压处理等)打断或破坏物料原有的结构,增大比表面积、孔径,降低纤维素的结晶度和聚合度。2.1.1机械粉碎 木质纤维素原料经过研碎以降低粒子尺寸,使得原料与后续的酸或者酶的接触面更广,以有利于后续的酶解或酸解效率,但不能去除木质素及半纤维素。机械粉碎作用通常是在其他方法之前使用,进行机械破坏后,其他的工艺方法也会较未进行机械粉碎更容易进行,操作效果更好。Yoo等采用热机械挤出法对
6、大豆壳进行预处理,并与稀酸(1%硫酸)和碱(1%氢氧化钠)这2种传统方法对比,结果表明,与未处理的大豆壳相比,经过稀酸、碱和热挤出预处理的大豆壳,其酶水解的木糖产率分别增加了69.6%、128.7%和132.2%。孙君社等利用秸秆固态发酵生产酒精的方法中提到先将秸秆揉切,且粉碎,然后进行57min的蒸汽爆破处理,将得到的秸秆粉末加入到纤维素酶曲中进行糖化工艺。夏黎明等应用植物纤维原料生产酒精的方法中也是先将原料粉碎,再经化学处理进行水解。2.1.2高能辐射 高能辐射处理是通过发射射线对原料进行照射,使纤维素聚合度下降,结构松散,反应可及度提高,使得原料易被后续工艺处理。哈益明研究发现,纤维素粘
7、度、聚合度随着辐射剂量的增加而迅速降低,当剂量大于10kGy时,粘度的下降趋于平缓,并且纤维素大分子链断裂增加;Ota等采用紫外脉冲激光和电子束对竹子粉和苹果粉进行预处理,辐射之后将预处理的样品在37,pH5的条件下酶解3h,之后用X射线衍射光谱对预处理后的纤维素进行分析,结果表明紫外脉冲激光处理使后续酶解发酵率提高38%,电子束预处理使得产糖率提高40%。2.1.3微波处理 微波技术是一种快速加热、操作简单的节能技术,现在已经成功应用到化学反应领域,人们对于微波用于植物纤维原料的预处理已进行过一些研究。经过微波处理后,木质纤维素原料对于酶的适应性增强,后续作用的酶的活性增加。许宪松等以稻壳为
8、原料,经过微波预处理后用于固态发酵生产纤维素酶,试验得到了最佳纤维素酶酶活力条件以及最高的酶活性增加量条件。Azuma等发现微波对植物纤维原料进行预处理可以部分降解木质素和半纤维素,增加纤维素对酶的可及度,提高酶水解糖化效率。Kitchaiya等采用微波对植物纤维原料进行预处理,认为该预处理的实质是高温下酸催化的自水解反应,自水解产物对下游酒精发酵有抑制作用。微波对植物纤维原料进行预处理必须在高温(160)下进行,低于100以下(含100)几乎没有作用。总体上,单纯微波对植物纤维原料进行预处理有一定的效果,但必须的高温会导致有价值组分的损失,有待更进一步改进。2.2物理-化学法2.2.1蒸汽爆
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