成熟阶段:生长期 项目简介及特点 生物质是地球上存在非常广泛的物质和唯一的可再生碳源,能源危机的得生物质的利用日益重要。将生物质转化成高值化学品或者染料是生物质利用的主要途径。传统生物质的利用方式存在高污染、不环保等缺点,所以研究高效、清洁、节能的技术是目前生物质利用的关键问题。本课题的研究核心就是采用离子液体技术替代传统有毒有害的生物质分离工艺,合成性能稳定,可调节,可回收的离子液体。本研究节诶绝了传统工艺分离时间较长的问题,并且建立了可降解离子液体分离生物质新技术,分离生物质纯度90%以上,实现离子液体循环利用与生物质资源利用的有机结合,实现建立制备生物质膜等材料的容积诶分离的一体化工艺,并在此基础上纵向延伸,研究纤维素醚产品在离子液体体系中均相合成问题,提高醚化剂利用率和醚化均匀度,接着开发新型转化路线及高效催化剂或添加剂,改善将生物质各组分分离的效果并将其转化成液体燃料。我们研究开发了从木质纤维素生物质中生产生物燃油,首先将纤维素水解或者脱水生成具有某些特定官能团的小分子产物,如乙酰丙酸、甲酸、葡萄糖、呋喃、羟甲基糠醛等,然后将这些小分子产物直接或者经过转化生产平台化合物,经过碳链增长、加氢脱氧等步骤转化成以C10为主的生物燃油。本研究开发绿色节能的物质转化高效新过程,不仅可以拓展生物质资源的高值利用途径,还能同时为液体染料的合成开辟新途径,降低对石油等不可再生资源的依赖,充分利用废弃生物质。 专利和进展情况 已经申请专利2项。 经济效益与应用前景 利用离子液体溶解纤维素工艺路线大大缩短,并且利用离子液体本身无毒,不挥发,可循环使用。用离子液体溶解纤维素来代替原有的粘胶过程具有巨大的优势和发展空间。利用可再生生物质生产纤维材料及燃油可以替代部分石油基原料。 产业化方式及条件 根据实际情况确定。 |