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木质类纤维素原料可再生、来源广泛,可以水解得到葡萄糖,发酵生产燃料乙醇,是化石燃料重要的替代资源。纤维素水解工艺主要有酸水解和酶水解两类。目前,前者工艺条件苛刻,后者效率较低。离子液体是新兴的绿色溶剂,离子液体溶解纤维素是研究的热点。本文合成了1-丁基-3-甲基咪唑氯酸盐([Bmim]Cl)、1-乙基-3-甲基咪唑氯酸盐([Emim]Cl)和1-烯丙基-3-甲基咪唑氯盐([Amim]Cl)三种离子液体,并采用1H-NMR进行了表征。研究了在离子液体中,纤维素酸解的工艺技术条件,并与传统的浓酸水解进行了对比。结果表明,纤维素在[Bmim]Cl溶解时,在反应时间30min,预处理温度110℃,反应温度100℃,酸固比0.1875:1,还原糖收率最高为95.71%;纤维素在[Emim]Cl溶解时,反应时间30min,预处理温度110℃,反应温度90℃,酸固比0.1875:1,还原糖收率最高为93.87%;纤维素在反应时间30min,预处理温度90℃,反应温度90℃,酸固比0.1250:1,还原糖收率最高为96.83%。相比传统酸水解,水解效率提高30%以上,酸消耗下降98%。另外,本文通过构建离子液体双水相,实现了了纤维素在离子液体中酸解得到葡萄糖的分离,研究发现在离子液体/NaOH、离子液体/K3PO4双水相中对葡萄糖的萃取效率达到90%以上;升温有利于[Emim][Ac]/K2HPO4双水相的形成,不利于[Emim][Ac]/K3PO4双水相的形成,K3PO4溶液比与K2HPO4溶液更容易形成双水相。