Pretreatment is required to disrupt the structure of lignocellulosic
materials during cellulosic ethanol production, because the
extensive interactions among cellulose, hemicellulose and lignin,
and the barrier nature of lignin minimize enzyme access to the carbohydrates
and result in poor yields of fermentable sugars (Kumar
and Wyman, 2009a,b; Mansfield et al., 1999). The major effect of
alkaline pretreatments is the delignification of lignocellulosic biomass,
thus enhancing the reactivity of the remaining carbohydrates
(Kim and Holtzapple, 2005). Several studies (Bjerre et al.,
1996; Hamilton et al., 1984; Millet et al., 1976) have shown the potential
of NaOH pretreatment on a variety of lignocellulosic
materials.
Coastal Bermuda grass (CBG) (Cynodon dactylon L.) is a promising
lignocellulosic feedstock for the Southeastern US with annual
dry matter yields of 6–10 tons per acre (Holtzapple et al., 1994).
Previous works related to pretreatment of CBG include high pressure
hot water pretreatment (Brandon et al., 2008), ammonia fiber
explosion (Holtzapple et al., 1994) and dilute sulfuric acid pretreatment
(Sun and Cheng, 2005). To date, no study has investigated the
pretreatment of CBG using NaOH. The objectives of this study were
to test the effectiveness of NaOH pretreatment of CBG, optimize
enzyme loadings for the hydrolysis of pretreated biomass and
conduct fermentation tests to evaluate the ethanol yield from the
biomass.
Pretreatment ต้องรบกวนโครงสร้างของ lignocellulosic
วัสดุระหว่างการผลิต cellulosic เอทานอล เนื่องจาก
โต้ตอบอย่างละเอียดเซลลูโลส hemicellulose และ lignin,
และเอนไซม์ถึงคาร์โบไฮเดรตลดอุปสรรคธรรมชาติของ lignin
และผลได้ในอัตราผลตอบแทนที่ดีของน้ำตาล fermentable (Kumar
และ Wyman, 2009a, b Mansfield et al., 1999) ลักษณะสำคัญของ
pretreatments ด่างเป็น delignification ของชีวมวล lignocellulosic,
เพิ่มจึง เกิดปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรตที่เหลือ
(Kim และ Holtzapple, 2005) ศึกษาหลาย (Bjerre et al.,
1996 ฮามิลตัน et al., 1984 ฟ่างร้อยเอ็ด al., 1976) ได้แสดงศักยภาพ
ของ NaOH pretreatment บนความหลากหลายของ lignocellulosic
วัสดุ
หญ้าเบอร์มิวดาชายฝั่ง (CBG) (หญ้าแพรก L.) จะมีแนวโน้ม
วัตถุดิบ lignocellulosic สำหรับสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้มีรายงาน
เรื่องแห้งก่อให้เกิดของ 6-10 ตันต่อเอเคอร์ (Holtzapple et al., 1994)
ก่อนหน้านี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ pretreatment CBG รวมความดันสูง
อุ่น pretreatment (แบรนดอน et al., 2008), แอมโมเนียใย
ระเบิด (Holtzapple et al., 1994) และกรดซัลฟิวริก pretreatment dilute
(ซันและเฉิง 2005) วันที่ ศึกษาไม่ได้สอบสวนการ
pretreatment ของ NaOH ที่ใช้ CBG วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ได้
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ NaOH pretreatment ของ CBG ปรับ
เอนไซม์ loadings สำหรับไฮโตรไลซ์ของชีวมวล pretreated และ
ทำการหมักทดสอบเพื่อประเมินผลผลิตเอทานอลจากการ
ชีวมวล
การแปล กรุณารอสักครู่..

Pretreatment is required to disrupt the structure of lignocellulosic
materials during cellulosic ethanol production, because the
extensive interactions among cellulose, hemicellulose and lignin,
and the barrier nature of lignin minimize enzyme access to the carbohydrates
and result in poor yields of fermentable sugars (Kumar
and Wyman, 2009a,b; Mansfield et al., 1999). The major effect of
alkaline pretreatments is the delignification of lignocellulosic biomass,
thus enhancing the reactivity of the remaining carbohydrates
(Kim and Holtzapple, 2005). Several studies (Bjerre et al.,
1996; Hamilton et al., 1984; Millet et al., 1976) have shown the potential
of NaOH pretreatment on a variety of lignocellulosic
materials.
Coastal Bermuda grass (CBG) (Cynodon dactylon L.) is a promising
lignocellulosic feedstock for the Southeastern US with annual
dry matter yields of 6–10 tons per acre (Holtzapple et al., 1994).
Previous works related to pretreatment of CBG include high pressure
hot water pretreatment (Brandon et al., 2008), ammonia fiber
explosion (Holtzapple et al., 1994) and dilute sulfuric acid pretreatment
(Sun and Cheng, 2005). To date, no study has investigated the
pretreatment of CBG using NaOH. The objectives of this study were
to test the effectiveness of NaOH pretreatment of CBG, optimize
enzyme loadings for the hydrolysis of pretreated biomass and
conduct fermentation tests to evaluate the ethanol yield from the
biomass.
การแปล กรุณารอสักครู่..

โดยจะต้องทำลายโครงสร้างของวัสดุในการผลิตเอทานอล cellulosic lignocellulosic
อย่างละเอียด เพราะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน และสิ่งกีดขวางธรรมชาติ
, ลิกนินลดเอนไซม์เข้าถึงคาร์โบไฮเดรต
และผลผลผลิตน้ำตาลหมักไม่ดี ( กุมาร และ 2009a Wyman
, B ; Mansfield et al . , 1999 ) ผลกระทบหลักของ
ด่างจะใช้ปริมาณการเต lignocellulosic
, จึง เพิ่มความว่องไวของที่เหลือคาร์โบไฮเดรต
( คิม และ holtzapple , 2005 ) หลายการศึกษา ( bjerre et al . ,
1996 ; แฮมิลตัน et al . , 1984 ; ข้าวฟ่าง et al . , 1976 ) ได้แสดงให้เห็นศักยภาพของการใช้
บนความหลากหลายของวัสดุ lignocellulosic
.
ชายฝั่งเบอร์มิวดาหญ้า ( CBG ) ( หญ้าแพรก L . ) เป็นสัญญา
วัตถุดิบ lignocellulosic สำหรับ Southeastern เรา
แห้ง ผลผลิตประจำปีของ 6 – 10 ตันต่อไร่ ( holtzapple et al . , 1994 ) .
ผลงานก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการรวมการปรับนายน้ำร้อนความดัน
สูง ( แบรนดอน et al . , 2008 ) , การระเบิดไฟเบอร์
แอมโมเนีย ( holtzapple et al . , 1994 ) และเจือจางกรดก่อน
( ซุนเฉิง , 2005 ) ถึงวันที่ไม่มีศึกษา
การใช้ CBG NaOH การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช้ CBG เพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ในการย่อยสลายของ loadings
3
ผ่านการหมักเอทานอลทำการทดสอบผลผลิตจาก
ชีวมวล
การแปล กรุณารอสักครู่..
