實現綠色碳資源的高效利用是科學家們不斷探索的課題。廈門大學教授王野課題組和程俊課題組合作,發現并利用量子點催化劑對木質素特定化學鍵的高效活化性能,首次實現了可見光照射下原生木質素在溫和條件下的完全轉化。相關成果于10月1日在線發表于《自然催化》上。
生物質是通過光合作用而形成的各種有機體,包括所有的動植物和微生物。木質纖維素作為可再生的綠色碳資源,由木質素、纖維素和半纖維素組成,占地球上植物類生物質的90%,是最主要的可再生碳資源。
“當前纖維素和半纖維素的轉化利用技術相對成熟,而作為可再生芳香化合物的潛在原料,木質素卻遠未實現高效利用”,論文通訊作者之一王野告訴《中國科學報》記者,木質素主要以廢棄物排放為燃料,它能否被高效轉化利用決定了生物質整體利用的經濟性和可持續性。
木質素是自然界儲量最豐富的芳香化合物之源,其化學鍵連結構中含量最高的是β-O-4鍵(占60%),因此選擇性地切斷β-O-4鍵是獲得高值芳香化合物單體的關鍵。研究發現,可見光照射下,CdS納米粒子在室溫條件下即可高效催化木質素模型分子中β-O-4的斷鍵,其效率高于傳統的高溫熱催化體系。
然而,當以真實生物質(樺木)為原料時,CdS納米粒子基本無法催化轉化其中的原生木質素。王野指出,造成這種性能差異的主要原因,是原生木質素在溫和條件下幾乎不溶于任何溶劑,使得反應物(原生木質素)和多相催化劑無法實現分子水平上的有效接觸,這也是現階段溫和條件下原生木質素轉化的主要瓶頸。
為了解決這一難題,研究人員發現并充分利用了CdS納米粒子量子點的膠體特性,通過調節量子點的表面活性劑和所使用的溶劑,使量子點高分散或近似溶于溶劑中。結果顯示,在可見光照射下,得到了84%的理論芳香化合物單體產率。進一步通過弱酸催化水解半纖維素,獲得84%的木糖產率;通過酶解纖維素,獲得91%的葡萄糖產率,最終實現了木質纖維素的全利用。
與傳統催化轉化方法需要高溫高壓條件、消耗氫氣,產物價值和收率低相比,太陽能催化轉化只需在溫和條件下進行,產物的官能團可有效保留,提高生物質基化學品的附加值,也可使得木質素轉化過程更加綠色環保。
近年來,陸續有纖維素乙醇示范工廠建成和開工試產,說明了纖維素乙醇生產技術具有良好前景。該方法可以與現有的纖維素乙醇過程相結合,將木質纖維素中三種主要組分全部利用起來的組合生物煉制新技術。“然而要走向工業化,還需要發展更穩定的光催化劑,工業化道路依然任重道遠。”王野說。
如果能夠跳過“光合生物中轉站”,讓工業微生物直接利用太陽能合成化學品,太陽能向生物制造體系的轉化效率和產物多樣性將實現大幅提升。如何讓微生物真正“用光造物”,正成為合成生物學與能源科學交叉領域的重要前......
12月16日,應用中國科學院工程熱物理研究所自主研發的循環流化床生物質氣化技術的中集安瑞科5萬噸/年綠色甲醇示范工程在廣東湛江正式投入運行,這是我國首個量產生物甲醇項目。首批綠色甲醇產品已于深圳港完成......
近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員李燦團隊在生物質資源化利用研究方面取得新進展。團隊發展了一種基于雙釩氧化還原電對的“離場電催化”新策略,將秸稈、玉米芯等難溶的原始生物質在溫和條......
近日,我所能源催化轉化全國重點實驗室太陽能研究部(DNL16)李燦院士團隊在生物質資源化利用研究方面取得新進展。團隊發展了一種基于雙釩氧化還原電對的“離場電催化”新策略,將秸稈、玉米芯等難溶的原始生物......
日前,中央批準:胡文平同志任廈門大學校長(副部長級)、黨委副書記;張宗益同志不再擔任廈門大學校長、黨委副書記職務。11月28日,廈門大學召開教師干部會議。中央組織部副部長張光軍同志到會宣布中央決定并講......
近日,中國科學院院士、中國科學院大連化學物理研究所研究員張濤,研究員王愛琴,副研究員張波團隊發表了生物質轉化制備含氮化合物研究的綜述文章,概括了近十年以生物質為原料合成含氮化合物的研究進展,并探討了該......
瑞士巴塞爾大學研究團隊受植物光合作用啟發,開發出一種新型分子:在光照作用下可同時存儲兩個正電荷與兩個負電荷。該研究旨在將太陽能轉化為碳中和燃料。植物利用陽光能量將二氧化碳轉化為高能糖分子,這一過程稱為......
據美國《每日科學》網站25日報道,美國羅切斯特大學科學家借助黑色金屬技術,研制出一款新型太陽能熱電發電機(STEG),其轉換效率較早期版本提高了15倍。該設備可用于為物聯網無線傳感器、可穿戴設備供電,......
7月11日,由中國宇航學會、中國可再生能源學會聯合承辦的第二十七屆中國科協年會“空間太陽能電站創新技術與應用”專題論壇在北京召開。本次論壇開展主旨報告與論文交流,圍繞我國空間太陽能電站領域關鍵創新技術......
木質纖維素類生物質是儲量豐富的有機可再生碳資源,主要包含纖維素、半纖維素和木質素三大組分,是制備可持續燃料、化學品及材料的理想原料。這類生物質結構復雜且致密,通過分離技術打破復雜結構是實現選擇性轉化全......