OrganoCat היא שיטה לטיפול מראש ופירוק של ליגנוקולוז בתנאים קלים לתוך ליגנין, סוכרים מותססים, עיסת תאית. במערכת ממס ביוגנית, דו-פאזית של מים ו-2-מתיל-טרהידרופורן עם 2,5-furancarboxylic חומצה כזרז, מוצרי OrganoCat מופרדים במקום להתאוששות מוצר פשוטה.
OrganoCat היא שיטה לטיפול מראש ופירוק של ליגנוקולוז בתנאים קלים לתוך ליגנין, סוכרים מותססים, עיסת תאית. במערכת ממס ביוגנית, דו-פאזית של מים ו-2-מתיל-טרהידרופורן עם 2,5-furancarboxylic חומצה כזרז, מוצרי OrganoCat מופרדים במקום להתאוששות מוצר פשוטה.
המעבר ממשק מבוסס נפט לכלכלה בת קיימא וביו יותר מחייב פיתוח של מושגי זיקוק חדשים כדי לשמור על אספקת חומרי גלם ואנרגיה. עבור מושגים חדשניים ובר קיימא אלה biorefinery, חשוב להשתמש זרזים וממסים התואמים את העקרונות של כימיה ירוקה. לכן, יישום של חלופות ביוגניות יכול להיות פתרון מבטיח. תהליך הטיפול והשבר של ליגנוקולוז המוצג כאן-OrganoCat הוא שבר משולב של ליגנוקלוז למרכיביו העיקריים באמצעות חומצות ביוגניות כגון 2,5-furandicarboxylic חומצה כזרז. Hemicelluloses ופוליסכרידים שאינם תאית אחרים הם depolymerized באופן סלקטיבי על ידי חומצה מדוללת מומס, בעוד תאית גבישית נשאר בעיסת מוצק. בנוכחות שלב אורגני שני המורכב מ- 2-מתיל-טרהידרופורן ביוגני, ליגנין מנותק מופק במקום. התהליך מאפשר פירוק יעיל של שלושת הרכיבים העיקריים-ליגנין, תאית וסוכרים שאינם צלולוזיים. זה עוזר להתמקד באיכות של ליגנין, שיפור הידרוליזה אנזימטית של עיסת מועשר תאית, ואת מיצוי סוכר לא צלולוזי מתון עם השפלה נמוכה.
השימוש במשאבי מאובנים הביא להתקדמות טכנולוגית רבה כאשר הם מהווים את הבסיס למוצרים רבים החיוניים לחיי היומיום. עם זאת, הגבלת משאבים כגון נפט וגז על פני כדור הארץ והנזקים הסביבתיים הקשורים לניצולם יוצרים צורך דחוף בחלופות. ביומסה ליגנוקולוסית היא מקור מבטיח לכימיקלים מבוססי פחמן, שכן היא מתחדשת, רב-תכליתית וניטרליתלפחמן 1. ליגנוקולוז מורכב בעצם משלושה שברים עיקריים לשימוש: המיקולוז, תאית וליגנין. לעיבוד התעשייתי שלה יש היסטוריה ארוכה. עם זאת, תהליכים מבוססים ונרחבים, כגון תהליכי סולפיט וקראפט מתעשיית הנייר, מתמקדים בעיקר בתאית לניצול בתעשיית העיסה והנייר2. יש צורך בגבורה מלאה של כל שלושת השברים ליגנוקולוסיים כדי להפוך את עיבוד ליגנוקולוז לכימיקלים לרווחי יותר מהיבטים כלכליים וסביבתיים.
באסטרטגיות גבורת ליגנוקולוז רבות, ליגנין הוא תוצר לוואי בלבד שנשרף לעתים קרובות להתאוששות אנרגיה. נכון לעכשיו, רק 1-2% של ליגנין המיוצר בתעשייה משמש לייצור מוצרים ערך מוסף כגון תוספים בטון, פעילי שטח, ונילין3. עם זאת, זהו המקור המתחדש הגדול ביותר של ארומטיקה ולכן יש תכונות מבטיחות ליישום כבסיס לפולימרים4, סיביפחמן 5,ודלק2. האתגרים בגבורה של ליגנין טמונים במבנה ובמגוון המורכבים שלו, בהתאם לחומר המקור ולתנאי החילוץ. יתר על כן, בשל תנאי התהליך שלהם, תהליכי הפירוק ליגנוקולוז הנפוצים ביותר לספק ליגנין גופרתי עם מספר גבוה של חיבורי C-C בין יחידות מונומר. לכן, ליגנין זמין מסחרית מאתגר depolymerize.
מגוון גישות שונות, המתמקדות בניצול הוליסטי של כל שלושת השברים, פותחו לפירוק ליגנוקולוז. רוב התהליכים מסתמכים על הידרוליזה של המיצלולוז, או עם חומצות ובסיסים מדוללים או על ידי ניצול של פרוטוליזה אוטומטית של מים בטמפרטורות גבוהות. כאחת האפשרויות הנחקרות ביותר, תהליכי organosolv להשתמש ממסים אורגניים רותחים נמוכה, בדרך כלל בשילוב עם מים. גרסאות ידועות של תהליך זה כוללות את תהליך Alcell, אשר משתמש 50% אתנול, ואת תהליך Organocell, המשתמש מתנול בשלב הראשון ומוסיף NaOH בשלב השני. תהליכים אורגנוזולב חומצה המשתמשים חומצה פורמית או אצטית מתוארים גם2. בשל ההתמקדות האחרונה בגבורה של ליגנין כמוצר ביו-רפינרי גדול, פותחו גישות חדשות, המשלבות מיצוי ליגנין עם שלבי המרה הבאים או המשולבים כדי להניבתרכובותליגנין קטנות יותר ומוצרים יציבים ויקרים יותר 6,7,8.
תהליך הפירוק של OrganoCat ליגנוקולוז (OrganoCat) מבוסס על מערכת מים דו-פאזית ו-2-מתיל-טרהידרופורן (2-MTHF)9. בנוסף, חומצה אורגנית הניתנת למיחזור משמשת כזרז, אשר הידרוליזות סלקטיביות hemicelluloses בטמפרטורות מתונות. כל כימיקלים תהליך יכול להיות מיוצר באופן זול יחסית biogenic, אשר מוריד את ההשפעה הסביבתית של התהליך בהתאם לעקרונות של כימיה ירוקה10. התהליך מספק שלושה זרמי מוצר נפרדים עם ליגנין בשלב האורגני, סוכרי המיצלולוז דה-פילמורוס בשלב מימי, ועיסה מועשרת תאית כשאריות מוצקות. כמו זרמי המוצר ניתן להפריד בקלות, צעדים במורד הזרם, ביקוש לאנרגיה, ועלויות חומר ניתן להפחית באופן משמעותי לעומת, למשל, גישות מונופאזיות. לליגנין משקל מולקולרי נמוך יחסית ומספר גבוה שלβ- O-4 מקשרים11. סוכרי המיצלולוז המפולימריים יכולים לשמש לתסיסה או המרה לכימיקלים עדינים12. עיסת התאית נגישה מאוד לדפיורליזציה אנזימטית9.
תהליך OrganoCat המקורי משתמש בחומצה אוקסלית כזרז לפירוק ליגנוקלוז. חומצה אוקסלית אז ניתן לשחזר על ידי התגבשות9. עם זאת, זה מגדיל את עלויות התהליך לקירור התגובה ואידוי חלקי של מים. פירוק חלקי של חומצה אוקסלית יפחית את ההכנסות עוד13. מסיבה זו, תהליך OrganoCat שופר על ידי החדרת 2,5-furandicarboxylic חומצה (FDCA) כזרז11. FDCA הוא לא רק חומצי מספיק כדי לזרז את התגובה, אבל יכול גם להיות נגזר גלוקוז באמצעות התייבשות 5-הידרוקסימתילפורפורל ו חמצון לאחר מכן עם זרזים מבוססי מתכת או biocatalysts14,15,16,17. למרות החומציות של FDCA הוא מעט נמוך יותר, יש לו יציבות תרמית גבוהה יותר מאשר חומצה אוקסלית. FDCA יש מסיסות נמוכה במים בטמפרטורת החדר, המאפשרת את ההתאוששות הישירה שלה מן השלב מימי לאחר התגובה.
הרחבה של תהליך OrganoCat פותחה בהצלחה לכור 3 L18. מחקרים נוספים על OrganoCat ליגנין מצאו כי משקעים נגד חדלות פירעון עם n-hexane או n-pentane לאפשר התאוששות ליגנין חסכוני באנרגיה19. זה היה אפשרי לקבל שברי ליגנין עם משקולות מולקולריות שונות20. מאמר זה מציג את שיטת ההכנה המלאה לתהליך הפרדה מדרגי של ביומסה ליגנוקולוסית באמצעות FDCA כזרז. תהליך זה מניב ליגנין שחולצו, המיצלולוז דהפולימרי, ועיסת תאית בשלושה זרמי מוצר הניתנים להפרדה בקלות.
הערה: ניתן להשהות את התהליך בכל שלב על ידי השארת הדגימות בטמפרטורת החדר (לכמה ימים) או במקרר (לתקופות ארוכות יותר). עיין בטבלת החומרים לקבלת פרטים אודות החומרים המשמשים בפרוטוקול זה.
1. חלקיקי עץ אשור
2. שבר ליגנוקולוסי ובביקור
3. ניתוח
קבוצה טיפוסית של תנאים עבור טיפול מקדים לינוקולוז ותהליך הפירוק OrganoCat (OrganoCat) משתמש 0.1 M FDCA כזרז, טעינת ביומסה של 100 גרם L-1 (עץ אשור, לעומת השלב מימי), 1 שעה של זמן תגובה ו 160 °C (160 °F) כמו טמפרטורת התגובה. הרכב עץ אשור פורסם במקום אחר21 (~ 48% תאית, 27% hemicellulose, 26% ליגנין). איור 1 מראה את ההמיקולוז המופק באמצעות מערכת תנאים זו, כמו גם זמן תגובה ארוך יותר (3 שעות) וטמפרטורה נמוכה יותר (140 °C (50 °F).
באמצעות תנאים קשים יותר, למשל., טמפרטורה גבוהה יותר וזמן תגובה ארוך יותר, עלול להוביל תשואות מיצוי גבוהות יותר, אבל גם מוביל השפלה רבה יותר של המוצרים-furfural הוא תוצר השפלה של קסילוז, בעוד 5-(hydroxymethyl)furfural (5-HMF) הוא תוצר השפלה המקביל של גלוקוז. כמות גבוהה יותר של furfural צוין במוצרים (מופץ בין השלבים מימיים ואורגניים) עם זמן תגובה של 3 שעות ב 160 °C (50 °F). כמו מוצרי השפלת הסוכר הם תגובתי מאוד נוטים ליצור humins-אוליגומרים של furans וסוכרים - זמן התגובה הקצר בטמפרטורה גבוהה יותר עשוי להיחשב פשרה טובה בין יעילות מיצוי גבוהה השפלת סוכר נמוכה.
כמות ליגנין שחולץ קשורה ישירות לטמפרטורת התגובה וזמן גם כן. איור 2 מציג את כמות הליגנין שחולצה, את תכולת ההצמדהβ-O-4ואת המסות הטוחנות הממוצעות של הליגנינים שחולצו. בעוד תשואת ליגנין שחולצה עולה עם זמן תגובה ארוך יותר, מספר β שלמים-O-4-הצמדות פוחת בכמחצית בעת תגובה במשך 3 שעות במקום 1 שעה. הורדת טמפרטורת התגובה מ 160 °C (50 °F) ל 140 °C (50 °F) יש השפעה נמוכה בהרבה על ליגנין, וכתוצאה מכך תשואה מעט פחותה, מסה הטוחנת הממוצעת מסה קטנה יותר, β גבוה יותר -O-4-תוכן.
מאחר שהידרוליזה אנזימטית של תאית (lingo-)היא אינדיקטור נפוץ ליעילות הבעה, קוקטייל תאית מסחרי הוחל על פעימות האורגנוקט השונות הנובעות מקבוצות מצב התגובה של OrganoCat שהוזכרו לעיל(איור 3). מכיוון שהצלולאז אינו ממוטב למצעים, ההמרה הכוללת של תאית אינה דומה לביצועים החדישים ביותר; עם זאת, זה מאפשר את ההשוואה של pulps שונים זה לזה. זמן התגובה הארוך יותר מציג השפעה משמעותית על זמן התגובה הראשוני ועל תפוקת הגלוקוז לאחר 72 שעות, שיפור של גורם של ~ 2.5. הורדת הטמפרטורה מראה השפעה קטנה בהרבה, מה שמרמז על כך שהגורם העיקרי הגורם להבדלים בעיכול אנזימטי בתוך טיפול זה הוא מידת ההעמקה.

איור 1: מיצוי סוכר וייצור פורפורלי בתהליך OrganoCat עם 0.1 M 2,5-furandicarboxylic חומצה כזרז ו 100 גרם L-1 עץ אשור (בהשוואה לשלב מימי) בטמפרטורות תגובה שונות וזמנים כפי שצוין על ציר x11. כל הניסויים בוצעו במשולש. הממוצע מוצג עם סטיית התקן. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: כמות וניתוח של ליגנין שחולצו על ידי תהליך OrganoCat עם 0.1 M 2,5-furandicarboxylic חומצה כזרז ו 100 גרם L-1 עץ אשור (בהשוואה לשלב מימי) בטמפרטורות תגובה שונות וזמנים כפי שצוין על ציר x11. תשואות ליגנין חושבו במשולש. הממוצע מוצג עם סטיית התקן. המסה המולקולרית וההצמדות נגזרו מניסויים יחידים מייצגים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: הידרוליזה אנזימטית של פעימות. גלוקוז מניב לאחר 72 שעות (ברים כחולים) ושיעורי תגובה בתוך השעה הראשונה (סורגים אפורים) מההידרוליזה של עץ אשור לא מטופל וחבטות מועשרות תאית המתקבלים מ- OrganoCat עם 0.1 M 2,5-furandicarboxylic חומצה כזרז ועץ אשור 1 L-1 (בהשוואה לשלב מימי) בטמפרטורות תגובה שונות ובזמנים כפי שצוין על ציר ה- x. צלולאז הוחל על המצעים השונים ב 50 °C (50 °F) עד 72 שעות במאגר חרטה (pH 4.5)11. כל הניסויים בוצעו במשולש. הממוצע מוצג עם סטיית התקן. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
| יחידה | δ משמרת(1שעות)(13C) | הצמדה | δ משמרת(1שעות)(13C) |
| [ppm] | [ppm] | ||
| S2,6 | (6.95–6.46) (106.8–101.9) | α β-או-4 | (5.08–4.69) (75.8–69.9) |
| ז'2 | (7.12–6.72) (113.4–108.7) | α β-β | (4.72–4.58) (87.46–84.0) |
| ז'5 | (7.04–6.51) (117.8–113.4) | β β-β | (3.35–3.11) (62.0–57.9) |
| ח2,6 | (7.01–6.8) (129.1–123.2) | γ β-β 1 | (4.26–4.09) (73.0–70.0) |
| γ β-β 2 | (3.87–3.71) (73.0–70.0) | ||
| α β-5 | (5.51–5.41) (88.8–86.6) | ||
| β β-5 | (3.52–3.42) (54.0–52.1) | ||
| γ β-5 | (3.80–3.67) (64.1–62.1) |
טבלה 1: שינויים כימיים שנקבעו על ידי 1H-13C הטרונוקליר יחיד מתאם תהודה מגנטית גרעינית (1H-13C-HSQC NMR) עבור חיבורים שונים בליגנין. קיצורים: S = יחידת סירינגיל, G = יחידת גואיאציל, H = p-הידרוקסיפניל.
השבר המתואר של ליגנוקולוז מראה החלפה בין יעילות הידרוליזה המיקולוז לבין סלקטיביות כדי למנוע השפלת סוכר לפיורנס, בהתאם לזמן התגובה והטמפרטורה(איור 1). החילוץ ליגנין הושפע באופן דומה מהתנאים הקשים יותר. במיוחד הפחתת β-O-4-הצמדות ושיפור המשקל המולקולרי הממוצע של המסה עקב עיבוי מחדש בטמפרטורה גבוהה יותר וזמן התגובה מדגיש פשרה זו שיש לעשות. הבחירה של זמן התגובה והטמפרטורה הוא אפוא צעד קריטי בתהליך זה של שבר ליגנוקולוז. כמו היעילות של הידרוליזה אנזימטית נראה נקבע בעיקר על ידי delignification בתהליך OrganoCat מזורז FDCA, תנאי העיבוד הקשים ביותר להרשות לעצמם עיסת נגישה ביותר. וריאציות אחרות של התהליך 9,11,18,22, למשל, באמצעותזרזיםשונים, מראות כי כוחו של הזרז ואת ה- pH הסופי בפתרון תגובתי יש את ההשפעה החזקה ביותר על יעילות התהליך. שינויים של ההליך, למשל., preswelling עם חומצה זרחתית, הוכחו יש השפעה מועילה, כמו גם22. בשל מגוון בהרכב, עם זאת, התהליך צריך אופטימיזציה, בהתאם להאכיל שונים21. בהתחשב בביצועי התהליך הכוללים, יש לשקול טיהור במורד השברים המופרדים, ולכן הסלקטיביות ממלאת תפקיד מרכזי. בהשוואה לתהליכים אחרים דמויי organosolv, OrganoCat משתמש במערכת מים biphasic / 2-MTHF, אשר מאפשר את הרכיבים העיקריים בשלושה נחלים פשוטים יחסית, נפרדים. בדרך זו, בהמשך הזרם וכתוצאה מכך עלויות אנרגיה וציוד ניתן להפחית13,18.
למחברים אין מה לחשוף.
עבודה זו בוצעה כחלק מאשכול המצוינות "דלקים מותאמים לביומסה" ו"מרכז מדעי הדלק", הממומנים על ידי יוזמת המצוינות של קרן המחקר הגרמנית לקידום המדע והמחקר באוניברסיטאות הגרמניות, וכן חלק מהמרכז למדע ביו-כלכלה (BioSC), הנתמך בפרויקט AP³ Focus Lab. הפעילות המדעית של המרכז למדעי הביו-כלכלה נתמכה כלכלית על ידי משרד החדשנות, המדע והמחקר במסגרת ה-NRW Strategieprojekt BioSC (מס' 313/323-400-002 13).
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| 1200 מערכת HPLC | Agilent | n.a.שימשה | להחרגת גודל chomatogaphy |
| 2,5-furandicarboxylic חומצה | TCI Deutschland GmbH | F0710 | טוהר: >98.0%(T)(HPLC) |
| 2-מתיל-טטרה-הידרופוראן | Carl Roth GmbH | 6845.4 | SOLVAGREEN ≥ 99%, |
| Accellerase 1500 | מסופק על ידי Genencor (60 FPU mL-1 ו-82 CBU mL-1; 2300 AE ליידן, הולנד) | n.a.cellulase | לעץ בוק הידרוליזה של עיסת |
| עץ בוק (Fagus sp.) | ספק מקומי | n.a.BioTek | |
| Power Wave HT UV-Vis ספקטרומטר | BioTek גרמניה, 74177 באד פרידריכשל, גרמניה | BT-RPRWI | |
| Bruker AS400 (400 MHz) ספקטרומטר | Bruker, Billerica, MA 01821, ארה"ב | ניתוח n.a.HSQC-NMR | |
| עמודת CarboPac PA20 | עמודת מפריד חד-סוכר Dionex 302747 לצנטריפוגה כרומטוגרפיה להחלפת אניונים בעלת ביצועים גבוהים | ||
| 5430 R | Eppendorf | 5428000610 | |
| Focus GC | Thermo Fischer | n.a.gas | chromatograph |
| בדיקת גלוקוז (hexokinase) ערכת | Sigma-Aldrich | GAHK20-1KT | |
| GPC- קדם עמודה PSS PolarSil ב- DMAc | PSS פולימר Strandards Service GmbH | PSA080505 | עמוד מקדים עם סיליקה קוטבית (8 x 50 מ"מ) |
| עמוד HP-INNOwax 30 מ ' | Agilent J & W | 19091N-213IE | עמוד GC עם פאזה נייחת פוליאתילן גליקול קוטבית |
| PSS | MCX PSS Polymer Strandards Service GmbH | MCA0830051E3 | עמודי ג'ל (8 x 300 מ"מ, קוטר חלקיקים: 5 ומיקרו; M, רוחב נקבוביות נומינלי: 1000 Å |
| ThermoMixer | Eppendorf | n.a.ערבוב | וחימום בלוק |
| פלדה טיניקלבה Typ 3 / 25 מ"ל | Bü צ'י | 49,33,45,10,000 | 100 בר, 200 ° ג |