Типичный набор условий для процесса предварительной обработки и фракционирования лигноцеллюлозы OrganoCat (OrganoCat) использует 0,1 M FDCA в качестве катализатора, нагрузку биомассы 100 гL-1 (буковая древесина, по сравнению с водной фазой), 1 ч времени реакции и 160 °C в качестве температуры реакции. Состав древесины бука был опубликован в другом месте21 (~48% целлюлозы, 27% гемицеллюлозы, 26% лигнина). На рисунке 1 показан экстрагированный гидролизат гемицеллюлозы с этим набором условий, а также более длительное время реакции (3 ч) и более низкая температура (140 °C).
Использование более суровых условий, например,более высокой температуры и более длительного времени реакции, может привести к более высоким выходам экстракции, но также приводит к большей деградации продуктов - фурфураль является продуктом разложения ксилозы, тогда как 5-(гидроксиметил)фурфурол (5-HMF) является соответствующим продуктом деградации глюкозы. В продуктах отмечалось более высокое количество фурфурула (распределяемого между водной и органической фазами) со временем реакции 3 ч при 160 °C. Поскольку продукты распада сахара являются высокореакционноспособными и имеют тенденцию образовывать гумины-олигомеры фуранов и сахаров, более короткое время реакции при более высокой температуре можно считать хорошим компромиссом между высокой эффективностью экстракции и низкой деградацией сахара.
Количество экстрагированного лигнина напрямую связано с температурой и временем реакции. На рисунке 2 показано количество извлеченного лигнина, содержание β-O-4-связей и среднемассивные молярные массы экстрагированных лигнинов. В то время как выход экстрагированного лигнина увеличивается сболее длительным временем реакции, число интактных связей β-O-4 уменьшается примерно вдвое при реакции в течение 3 ч вместо 1 ч. Снижение температуры реакции со 160 °C до 140 °C оказывает гораздо меньшее влияние на лигнин, что приводит кнесколько меньшему выходу, меньшей средней по массе молярной массе и более высокому содержанию β-O-4.
Поскольку ферментативный гидролиз (линго-)целлюлозы является общим показателем эффективности варки целлюлозы, коммерческий целлюлозный коктейль был нанесен на различные пульпы OrganoCat, полученные в результате вышеупомянутых наборов условий реакции OrganoCat(рисунок 3). Поскольку целлюлаза не оптимизирована для субстратов, общая конверсия целлюлозы не сопоставима с современными характеристиками; однако он позволяет сравнивать различные пульпы друг с другом. Более длительное время реакции оказывает значительное влияние на начальное время реакции и выход глюкозы через 72 ч, улучшаясь в 2,5 раза. Снижение температуры, по-видимому, показывает гораздо меньшее воздействие, подразумевая, что основным фактором, вызывающим различия в ферментативной усвояемости в рамках этого лечения, является степень делигнификации.

Рисунок 1:Экстракция сахара и производство фурфурол в процессе OrganoCat с 0,1 М 2,5-фурандикарбоновой кислоты в качестве катализатора и 100 гЛ-1 буковой древесины (по сравнению с водной фазой) при различных температурах реакции и времени, как указано на осиХ 11. Все эксперименты были проведены в трехяго. Среднее значение показано со стандартным отклонением. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Количество и анализ лигнина, экстрагированного методом OrganoCat с 0,1 М 2,5-фурандикарбоновой кислоты в качестве катализатора и 100 гЛ-1 буковой древесины (по сравнению с водной фазой) при различных температурах реакции и времени, как указано на осиХ 11. Выходы лигнина были рассчитаны в трех расчетах. Среднее значение показано со стандартным отклонением. Молекулярная масса и связи были получены из репрезентативных одиночных экспериментов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3:Ферментативный гидролиз пульпы. Глюкоза получается через 72 ч (синие полоски) и скорости реакции в течение первого часа (серые батончики) из гидролиза необработанного букового дерева и обогащенной целлюлозой пульпы, полученной из OrganoCat с 0,1 М 2,5-фурандикарбоновой кислотой в качестве катализатора и 100 гЛ-1 буковой древесины (по сравнению с водной фазой) при различных температурах реакции и времени, указанных на оси X. Целлюлазу наносили на различные субстраты при 50 °C в течение 72 ч в каящемся буфере (рН 4,5)11. Все эксперименты были проведены в трехяго. Среднее значение показано со стандартным отклонением. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| Единица | Смена δ (1H)(13C) | Связь | Смена δ (1H)(13C) |
| [промилле] | | [промилле] |
| С2,6
| (6.95–6.46) (106.8–101.9) | α β-О-4 | (5.08–4.69) (75.8–69.9) |
| Г2
| (7.12–6.72) (113.4–108.7) | α β-β | (4.72–4.58) (87.46–84.0) |
| Г5
| (7.04–6.51) (117.8–113.4) | β β-β | (3.35–3.11) (62.0–57.9) |
| Н2,6
| (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) |
Таблица 1: Химические сдвиги, определяемые гетероядерным одноквантовым ядерным резонансом(1 H-13C-HSQC ЯМР) для различных связей в лигнине. Сокращения: S = единица сирингила, G = гваяциловая единица, H = p-гидроксифенильная единица.