Enhanced Furfural Yields from Xylose Dehydration in the γ‐Valerolactone/Water Solvent System at Elevated Temperatures

糠醛 木糖 化学 溶剂 产量(工程) 脱水 催化作用 木质纤维素生物量 有机化学 生物量(生态学) 核化学 发酵 材料科学 生物化学 冶金 地质学 海洋学
作者
Canan Sener,Ali Hussain Motagamwala,David Martín Alonso,James A. Dumesic
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:11 (14): 2321-2331 被引量:95
标识
DOI:10.1002/cssc.201800730
摘要

Abstract High yields of furfural (>90 %) were achieved from xylose dehydration in a sustainable solvent system composed of γ‐valerolactone (GVL), a biomass derived solvent, and water. It is identified that high reaction temperatures (e.g., 498 K) are required to achieve high furfural yield. Additionally, it is shown that the furfural yield at these temperatures is independent of the initial xylose concentration, and high furfural yield is obtained for industrially relevant xylose concentrations (10 wt %). A reaction kinetics model is developed to describe the experimental data obtained with solvent system composed of 80 wt % GVL and 20 wt % water across the range of reaction conditions studied (473–523 K, 1–10 mm acid catalyst, 66–660 mm xylose concentration). The kinetic model demonstrates that furfural loss owing to bimolecular condensation of xylose and furfural is minimized at elevated temperature, whereas carbon loss owing to xylose degradation increases with increasing temperature. Accordingly, the optimal temperature range for xylose dehydration to furfural in the GVL/H2O solvent system is identified to be from 480 to 500 K. Under these reaction conditions, furfural yield of 93 % is achieved at 97 % xylan conversion from lignocellulosic biomass (maple wood).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
满满的蔓蔓完成签到,获得积分10
6秒前
superhanlei完成签到 ,获得积分10
6秒前
轻歌水越完成签到 ,获得积分10
7秒前
10秒前
milalala完成签到 ,获得积分10
10秒前
qin发布了新的文献求助10
10秒前
风想随心完成签到,获得积分10
12秒前
勤恳的宝贝完成签到,获得积分10
12秒前
学霸业的应助被大气仙人掌采纳,获得30
15秒前
麦田麦兜完成签到,获得积分10
15秒前
YNILY完成签到 ,获得积分10
19秒前
烂漫起眸完成签到,获得积分10
20秒前
虚幻的豁完成签到 ,获得积分10
23秒前
yang完成签到 ,获得积分10
27秒前
506407完成签到,获得积分10
29秒前
霸气惜文完成签到,获得积分10
29秒前
苹果老太完成签到,获得积分10
34秒前
端庄的饼干完成签到,获得积分10
34秒前
GentleFade完成签到,获得积分10
35秒前
Qian完成签到 ,获得积分10
36秒前
靓丽翠琴完成签到,获得积分10
36秒前
李舟缘完成签到,获得积分10
36秒前
鲤鱼坤完成签到,获得积分10
37秒前
tjfwg完成签到,获得积分10
39秒前
泡泡完成签到,获得积分10
39秒前
ada阿达完成签到,获得积分10
47秒前
光亮白山完成签到 ,获得积分10
52秒前
碧蓝砖家完成签到,获得积分10
54秒前
传统的芷云完成签到,获得积分10
57秒前
活力的尔蓉完成签到,获得积分10
1分钟前
菲菲完成签到,获得积分10
1分钟前
梁白开完成签到,获得积分10
1分钟前
陈冠希的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
陈冠希的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
陈冠希的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
lingyu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
繁荣的玲完成签到,获得积分10
1分钟前
激昂的慕山完成签到,获得积分10
1分钟前
ira完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7853731
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372246
关于积分的说明 20682443
捐赠科研通 7451551
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344664
关于科研通互助平台的介绍 2487384
邀请新用户注册赠送积分活动 2367809