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http://hdl.handle.net/11612/1958
Authors: | Luz, Raiana Batista da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guarda , Emerson Adriano |
Title: | Reutilização de líquidos iônicos no pré tratamento de biomassa Pennisetum Purpureum (capim elefante) |
Keywords: | Biomassa; Líquido iônico; Hidrólise; Reciclagem; Biomass; Ionic liquid; Hydrolysis; Recycling |
Issue Date: | 26-Mar-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citation: | LUZ, Raiana Batista da. Reutilização de líquidos iônicos no pré tratamento de biomassa Pennisetum Purpureum (capim elefante). 2018.97f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | O aumento da demanda por fontes energéticas tem despertado o interesse, em investir no uso e na produção de fonte renováveis. O etanol, é um grande exemplo, pois além de representar uma fonte alternativa de energia, diminui a emissão de gases poluentes e é uma fonte renovável, podendo ser produzida a partir da cana-de- açúcar, soja, mamona, milho, dentre outros. Neste contexto surge o etanol lignocelulósico, produzido a partir de celulose presente na biomassa lignocelulósica. Entretanto, um os principais gargalos que envolvem a produção de etanol lignocelulósico é a desconstrução da parede celular, liberando os polissacarídeos como fonte de açúcares fermentescíveis, de forma eficiente e economicamente viável, em um processo de pré-tratamento. Dentre os diversos tipos de pré-tratamento destacase o com liquido iônicos (LIs), apresentando-se como uma promissora alternativa para a desconstrução da parede vegetal, melhorando a acessibilidade da celulose e melhorando o rendimento em açúcares fermentescíveis. Neste trabalho foram avaliados cinco líquidos iônicos: brometo de 1-n-butil-3-metil-imidazol ([BMIM+] [Br]); acetato de 1-n-butil-3-metil-imidazol ([BMIM+] [Ac-]), cloreto de metil-imidazol ([HMIM+] [Cl-]); Hidrogenossulfato de 1-butil-3-metil-imidazol [BMIM+] [HSO4-] e Tetraflourborato de 1-n-butil-3-metil-imidazol ([BMIM+] [BF4-]); em dois ciclos de prétratamento da biomassa lignocelulosica Pennisetum purpureum (capim elefante). Verificou-se que a biomassa capim-elefante pré-tratada por LIs permaneceu altamente digerível, apresentando bons rendimentos de hidrólise enzimática (4472%) após o segundo ciclo de utilização do LI. Isto reduz gastos em uma etapa considerada dispendiosa na produção de glicose a partir de biomassa, demonstrando que sua aplicação em escala industrial é extremamente atrativa do ponto de vista econômico. |
Abstract: | The increased demand for energy sources has attracted interest in investing in the use and production of renewable sources. Ethanol is a great example, as it represents an alternative source of energy, reduces the emission of polluting gases and is a renewable source, and can be produced from sugarcane, soybeans, castor beans, corn, among others. In this context, lignocellulosic ethanol appears, produced from cellulose present in the lignocellulosic biomass. One of the main factors that involves the production of lignocellulosic ethanol is a deconstruction of the cell wall, liberating the polysaccharides as a source of fermented sugars, in an efficient and economically viable way, in a pretreatment process. Among the different types of previous treatment, with the solution for the deconstruction of the vegetal wall, improving the accessibility of the cellulose and improving the yield in fermentable sugars. In this case, 1-n-butyl-3-methyl-imidazole bromide ([BMIM +] [Br]); 1-n-butyl3-methyl-imidazole acetate ([BMIM +] [Ac-]), methyl imidazole chloride ([HMIM +] [Cl]); 1-Butyl-3-methyl-imidazole hydrogen sulfate [BMIM +] [HSO4-] and 1-n-butyl-3methyl-imidazole Tetrafluorborate ([BMIM +] [BF4-]); In two cycles of pre-treatment of the lignocellulosic biomass Pennisetum purpureum (elephantgrass). It was verified that the elephantgrass biomass pretreated by LIs remained highly digestible, presenting good enzymatic hydrolysis yields (44-72%) after the second cycle of LI use. This reduces expenditures in one step towards biomass production, demonstrating its application on an industrial scale and extremely attractive from the economic point of view. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1958 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
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