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Imaging and spectroscopic techniques for microstructural and compositional analysis of lignocellulosic materials: a review
Biomass Conversion and Biorefinery ( IF 4 ) Pub Date : 2020-10-16 , DOI: 10.1007/s13399-020-01075-4
Singam Suranjoy Singh , Loong-Tak Lim , Annamalai Manickavasagan

Selection and characterization of biomass feedstocks with the maximum biomaterial or biofuel yields need the accessibility of reliable and efficient methods for structural and compositional characterization of plant material. Understanding microstructure of lignocellulosic fibre is required to evaluate the heat and mass transfer phenomena, bond formation, fibre alignment and orientation, structural architecture and modelling of structure-property relationship, which are necessary for designing and developing cellulose-based products. Furthermore, the microstructural and compositional information can determine distribution of lignin, hemicellulose and cellulose in the biomass, interaction of reinforced fillers and polymer matrix in the bio-composites. Many conventional standard analytical methods for biomass study are laborious, slow and use harsh chemical reagents that need certain remediation. This paper reviews the microstructural and compositional analyses of lignocellulosic materials through imaging and spectroscopic techniques (I&ST) such as X-ray micro-computed tomography (X-ray μCT), scanning electron microscope (SEM), confocal laser scanning microscopy (CLSM), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and near infrared spectroscopy (NIRS). This review attempts to provide fundamental backgrounds, basic working principles, applications and technical limitations and possible solutions of I&ST for analysing lignocellulosic biomass, their products and changes acquired during processing.



中文翻译:

木质纤维素材料微观结构和成分分析的成像和光谱技术:综述

具有最大生物材料或生物燃料产量的生物质原料的选择和表征需要获得可靠,有效的方法来对植物材料进行结构和成分表征。需要了解木质纤维素纤维的微观结构,以评估传热和传质现象,键的形成,纤维排列和方向,结构结构以及结构-性能关系的建模,这对于设计和开发基于纤维素的产品非常必要。此外,微观结构和组成信息可以确定木质素,半纤维素和纤维素在生物质中的分布,生物材料中增强填料和聚合物基质的相互作用。许多用于生物量研究的常规标准分析方法都很费力,缓慢并使用需要一定补救的刺激性化学试剂。本文概述了通过成像和光谱技术(I&ST)对木质纤维素材料的微观结构和成分分析,例如X射线微计算机断层扫描(X-rayμCT),扫描电子显微镜(SEM),共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),傅立叶变换红外(FTIR)光谱和近红外光谱(NIRS)。这篇综述试图提供I&ST的基本背景,基本工作原理,应用和技术局限性以及I&ST的可能解决方案,以分析木质纤维素生物质,其产品以及在加工过程中获得的变化。本文概述了通过成像和光谱技术(I&ST)对木质纤维素材料的微观结构和成分分析,例如X射线微计算机断层扫描(X-rayμCT),扫描电子显微镜(SEM),共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),傅立叶变换红外(FTIR)光谱和近红外光谱(NIRS)。这篇综述试图提供I&ST的基本背景,基本工作原理,应用和技术局限性以及I&ST的可能解决方案,以分析木质纤维素生物质,其产品以及在加工过程中获得的变化。本文概述了通过成像和光谱技术(I&ST)对木质纤维素材料的微观结构和成分分析,例如X射线微计算机断层扫描(X-rayμCT),扫描电子显微镜(SEM),共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),傅立叶变换红外(FTIR)光谱和近红外光谱(NIRS)。这篇综述试图提供I&ST的基本背景,基本工作原理,应用和技术局限性以及I&ST的可能解决方案,以分析木质纤维素生物质,其产品以及在加工过程中获得的变化。傅立叶变换红外(FTIR)光谱和近红外光谱(NIRS)。这篇综述试图提供I&ST的基本背景,基本工作原理,应用和技术局限性以及I&ST的可能解决方案,以分析木质纤维素生物质,其产品以及在加工过程中获得的变化。傅立叶变换红外(FTIR)光谱和近红外光谱(NIRS)。这篇综述试图提供I&ST的基本背景,基本工作原理,应用和技术局限性以及I&ST的可能解决方案,以分析木质纤维素生物质,其产品以及在加工过程中获得的变化。

更新日期:2020-10-17
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