项目名称: 离子液体中竹材溶解机理的振动光谱原位分析与微纳尺度成像研究

项目编号: No.31370556

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 农业科学

项目作者: 周群

作者单位: 清华大学

项目金额: 75万元

中文摘要: 在木质纤维素的生物质转化过程中,离子液体具有广阔的应用前景,但目前对于木质纤维素在离子液体中的溶解机理与主要成分变化历程还缺乏研究。本课题将使用微米和纳米尺度的红外和拉曼光谱成像技术,从竹材组织、细胞、细胞壁超分子结构等多个层面上,研究离子液体中竹材溶解时纤维素、半纤维素和木质素等成分的分子结构、空间位置和相互作用的变化历程,探明离子液体对竹材细胞壁纤维素-半纤维素-木质素超分子复合结构的破坏过程;还将使用红外和拉曼光谱原位分析技术,结合二维相关光谱法,对竹材溶解过程中离子液体、纤维素、半纤维素和木质素等成分进行跟踪,研究这些成分的分子结构、含量以及相互作用的变化历程,揭示离子液体处理前后纤维素、半纤维素和木质素理化性质的变化原因。本课题将初步阐明竹材在离子液体中的溶解机理与主要成分变化历程,为竹材离子液体预处理方法的发展提供理论指导,为木材离子液体处理、竹材酸碱处理等研究提供方法借鉴。

中文关键词: 离子液体;竹材;溶解机理;振动光谱成像;

英文摘要: Ionic liquids (ILs) have great potential for the biomass transformation of lignocellulose. However, the mechanisms of dissolution and molecular change of lignocellulose in ILs is not clear so far. In this project, micro- and nano-scale infrared (IR) and R

英文关键词: ionic liquids;bamboo;dissolution mechanism;vibrational spectroscopy;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
16+阅读 · 2021年10月23日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年7月26日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
小目标检测技术研究综述
专知会员服务
118+阅读 · 2020年12月7日
3D目标检测进展综述
专知会员服务
191+阅读 · 2020年4月24日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
SAR成像原理及图像鉴赏
无人机
21+阅读 · 2017年8月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
92+阅读 · 2021年5月17日
Arxiv
31+阅读 · 2021年3月29日
Arxiv
15+阅读 · 2019年6月25日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
16+阅读 · 2021年10月23日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年7月26日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年4月2日
小目标检测技术研究综述
专知会员服务
118+阅读 · 2020年12月7日
3D目标检测进展综述
专知会员服务
191+阅读 · 2020年4月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员