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文献综述
一、选题背景及意义 随着化石能源的消耗和环境污染问题的日益加剧,生物质作为一种可再生资源,其资源化利用引起越来越多研究者们的广泛关注。
可再生生物质替代不可再生化石资源作为一种可持续的原料,已被广泛研究用于制造高附加值产品,如生物燃料、商品化学品和生物塑料等新型生物基材料。
但生物质分子内部复杂的交联结构、氢键网络和成分构成使其解聚存在较大的挑战,因此常采用强酸碱化学解聚或者酶解聚的方式预处理分离出纤维素或五碳、六碳糖,但解聚糖的热不稳定性使产物选择性也较难控制,同时解聚残渣(木质素)并未得到有效利用[1-3],根据原子守恒原则,生物质中碳水化合物含有丰富的羟基使其成为通过水热催化加氢、脱水和氧化等直接转化为多元醇、5-羟甲基糠醛(5-HMF)和乳酸等重要含氧化学品的理想原料[4-6],这为生物质经水热催化实现高值化提供了一条新的途径。
纤维素转化为5-羟甲基糠醛,这是由可再生原料转化而来的有前途的产品之一。
二、目前存在的问题 5-羟甲基糠醛(5-HMF) 是一种重要的平台化合物,因其用途广泛而被称为万能中间体,它可通过缩合、加氢、氧化等多种手段转化为其它化学品,被广泛用于化工和能源等领域。
因此探索和开发一种性价比高、环境友好的方法将纤维素转化为5-羟甲基糠醛(5-HMF)具有重要研究意义。
5-羟甲基糠醛的生产大多使用可食用的起始原料,主要是果糖和葡萄糖。
纤维素是最丰富的生物质原料,它由葡萄糖线型聚合组成,形成氢键超分子结构[7-8]。
然而,纤维素在水和最常见的有机溶剂中的溶解性较差是纤维素直接转化的主要障碍。
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