【摘 要】
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木质纤维原料是世界上最为丰富和廉价的可再生资源,利用木质纤维原料生产燃料酒精为解决人类所面临的资源、能源和环境问题提供了一种有效途径.由木质纤维原料生产燃料酒精包括两个子过程:将木质纤维原料中的碳水化合物先转化为可发酵糖,然后将得到的可发酵糖通过微生物发酵转化为酒精.利用离子液体将木质纤维原料中的碳水化合物转化为可发酵糖为由木质纤维原料生产燃料酒精提供了一种有效的技术手段.然而,在利用离子液体将木
【机 构】
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武汉工程大学化工与制药学院,湖北武汉 430073
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木质纤维原料是世界上最为丰富和廉价的可再生资源,利用木质纤维原料生产燃料酒精为解决人类所面临的资源、能源和环境问题提供了一种有效途径.由木质纤维原料生产燃料酒精包括两个子过程:将木质纤维原料中的碳水化合物先转化为可发酵糖,然后将得到的可发酵糖通过微生物发酵转化为酒精.利用离子液体将木质纤维原料中的碳水化合物转化为可发酵糖为由木质纤维原料生产燃料酒精提供了一种有效的技术手段.然而,在利用离子液体将木质纤维原料中的碳水化合物转化为可发酵糖的过程中,离子液体在可发酵糖中的残留不可避免.离子液体BMIMCl和EMIMAc是将木质纤维原料中的碳水化合物转化为可发酵糖研究最为深入的两种离子液体,本文将对离子液体BMIMCl和EMIMAc在可发酵糖中的残留对酵母AY93161生长毒性及酒精发酵过程影响进行比较,为离子液体在木质纤维原料生产燃料酒精的工业开发提供有用信息.本文首先测定了离子液体BMIMCl和EMIMAc对酵母AY93161生长的起始抑制浓度分别为0.001和0.1g·L-1,然后测定了离子液体BMIMCl和EMIMAc对酵母AY93161生长的半抑制浓度分别为0.39和7.70 g·L-1,同时测定了离子液体BMIMCl和EMIMAc对酵母AY93161生长的完全抑制浓度分别为5和45 g·L-1,这些数据表明离子液体BMIMCl相比于EMIMAc对酵母AY93161生长有更强的抑制作用.在此基础之上,测定了离子液体BMIMCl和EMIMAc在0.001至1 g·L-1浓度范围内对酵母AY93161酒精发酵过程影响,实验表明,在此离子液体浓度范围内,离子液体BMIMCl和EMIMAc对酵母AY93161酒精发酵过程影响呈现相似特征,随着离子液体浓度的增加,酒精发酵的终浓度及酒精从发酵糖的得率均下降.同离子液体BMIMCl和EMIMAc对酵母AY93161生长相一致,离子液体BMIMCl对酒精发酵的抑制作用也较明显,所有这些研究结果表明,离子液体BMIMCl在可发酵糖中的残留对酵母AY93161生长毒性较强,对酒精发酵过程影响较明显.
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