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dc.contributor.advisorAlves, Tito Lívio Moitinho-
dc.contributor.authorGomide, Felipe Tadeu Fiorini-
dc.date.accessioned2021-01-25T13:57:23Z-
dc.date.available2023-12-21T03:07:22Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/13577-
dc.description.abstractSeveral studies were developed in this work to produce alternative kinetic models of enzymatic hydrolysis with respect to the characteristics of the substrate. First, the most appropriate methodology for calculating the crystallinity index of a mixture of crystalline and amorphous celluloses was determined, in addition to generating materials with specific characteristics of amorphous and crystalline content from cellulose pretreatments. The pretreatment with planetary ball mill for 2:30 h at 400 rpm and ionic liquid ([EMIM][OAc]) at 120°C/120 min generated different materials with unique properties of particle size, crystallinity, morphology, and surface area that significantly influenced its hydrolysis by enzymatic extracts Celluclast 1.5L and Novozymes N188. Additionally, the adsorption isotherm of Celluclast 1.5L was obtained, but not for the laboratory extract of Aspergillus awamori. Two kinetic models admitted different characteristics of the reaction system for the enzymes and the substrate, whose parameters were estimated using experimental data from the literature. In the cellulose model in one phase, it was described the system containing cellulase and cellobiase, adsorbable and inhibitable, and conversion to glucose strictly hydrolyzing cellobiose. In the two-phase cellulose model, a higher hydrolytic rate was found in the degradation of amorphous cellulose on crystalline, as well as higher adsorption and stronger inhibition of cellulases catalyzing amorphous cellulose. By the developed models and experimental data on modified cellulose, the influence of pure cellulose structural characteristics on its kinetic was expanded.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCelulosept_BR
dc.subjectPropriedades estruturaispt_BR
dc.subjectHidrólise enzimáticapt_BR
dc.subjectModelagem matemáticapt_BR
dc.subjectCelulasespt_BR
dc.titleModelagem da reação de hidrólise enzimática de substrato celulósicopt_BR
dc.title.alternativeModelling of reaction of enzymatic hydrolysis of cellulosic substratept_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8063337006860938pt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1510482922012122pt_BR
dc.contributor.advisorCo1Bon, Elba Pinto da Silva-
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4489641178548782pt_BR
dc.contributor.referee1Larentis, Ariane Leites-
dc.contributor.referee2Secchi, Argimiro Resende-
dc.contributor.referee3Teixeira, Ricardo Sposina Sobral-
dc.description.resumoNesse trabalho foram desenvolvidos vários estudos para produzir modelos cinéticos alternativos de hidrólise enzimática com respeito às características do substrato. Inicialmente, foi determinada a metologia mais apropriada para calcular o índice de cristalinidade de uma mistura de celuloses cristalina e amorfa, além terem sido gerados materiais com características específicas de conteúdo amorfo e cristalino a partir de prétratamentos de celulose. O pré-tratamento com moínho de bolas planetário por 2:30 h a 400 rpm e líquido iônico ([EMIM][OAc]) a 120°C/120 min geraram diferentes materiais com propriedades exclusivas de tamanho de partícula, cristalinidade, morfológicas e de área superficial que influenciaram significativamente na sua hidrólise por extratos enzimáticos Celluclast 1.5L e Novozymes N188. Dois modelos cinéticos admitiam diferentes características do sistema reacional para as enzimas e substrato, cujos parâmetros foram estimados utilizando dados experimentais da literatura. No modelo com celulose em uma fase, descreveu-se o sistema contendo celulase e β-glicosidase, adsorvíveis e inibíveis e conversão à glicose estritamente hidrolisando celobiose. No modelo com celulose em duas fases, verificou-se maior taxa hidrolítica na degradação da celulose amorfa sobre a cristalina, bem como maior adsorção e maior inibição das celulases catalisando a celulose amorfa. Por meio dos modelos desenvolvidos e dados experimentais de celulose modificada, foram expandidas as influências das características estruturais da celulose pura sobre sua cinética.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Engenharia Química

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