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文 献 综 述1.前言木质素在生物质中质量含量虽然仅占15-35%左右,但在三大组分中拥有最高的能量含量,约占40%左右,同时木质素也是世界上最大的可再生芳烃原料有潜力替代石油生产苯、甲苯和二甲苯等。
因此,生物质木质纤维素生物炼制的经济可行性不仅取决于纤维素的转化,也取决于木质素的高附加值转化。
木质素及其产物的不同应用市场正在缓慢增长。
目前,占主导地位的用途是作为燃料,大量的硫酸盐木质素被就地使用,提供蒸汽和电力仅有小部分工业产出木质素被独立用于其他用途。
尽管木质素作为可再生能源,在制备燃料及芳香族化学品方面具有巨大的潜力,但与纤维素相比,木质素转化技术存在着极大的困难。
木质素具有结构连接复杂、在热化学转化过程中活性组分易缩聚、降解产物选择性差等特点,是阻碍木质素降解技术发展的主要原因。
现今,对新型催化方法和木质素衍生平台化合物的探索成为木质素研宄热点,尤其是近十年来,在许多领域,如均相催化、多相催化替代溶剂等方向都提出了木质素解聚新途径并引起广泛探索。
2.木质素结构木质素的化学结构与很多因素有关,不同生物质中所含的木质素结构不同,即使是同一生物质,不同部位、同一部位的不同位置的木质素结构也不同。
木质素结构随生物质的生长也会发生一定变化。
此外,分离方法对木质素结构也有很大影响。
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