厦门大学首次实现可见光照射下木质素的完全转化

实现绿色碳资源的高效利用是科学家们不断探索的课题。厦门大学教授王野课题组和程俊课题组合作,发现并利用量子点催化剂对木质素特定化学键的高效活化性能,首次实现了可见光照射下原生木质素在温和条件下的完全转化。相关成果于10月1日在线发表于《自然催化》上。 生物质是通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。木质纤维素作为可再生的绿色碳资源,由木质素、纤维素和半纤维素组成,占地球上植物类生物质的90%,是最主要的可再生碳资源。 “当前纤维素和半纤维素的转化利用技术相对成熟,而作为可再生芳香化合物的潜在原料,木质素却远未实现高效利用”,论文通讯作者之一王野告诉《中国科学报》记者,木质素主要以废弃物排放为燃料,它能否被高效转化利用决定了生物质整体利用的经济性和可持续性。 木质素是自然界储量最丰富的芳香化合物之源,其化学键连结构中含量最高的是β-O-4键(占60%),因此选择性地切断β-O-4键是获得高值芳香化......阅读全文

厦门大学团队发现太阳能驱动生物质全利用新方法

   实现绿色碳资源的高效利用是科学家们不断探索的课题。厦门大学教授王野课题组和程俊课题组合作,发现并利用量子点催化剂对木质素特定化学键的高效活化性能,首次实现了可见光照射下原生木质素在温和条件下的完全转化。相关成果于10月1日在线发表于《自然催化》上。  生物质是通过光合作用而形成的各种有机体,包

厦门大学-首次实现可见光照射下木质素的完全转化

实现绿色碳资源的高效利用是科学家们不断探索的课题。厦门大学教授王野课题组和程俊课题组合作,发现并利用量子点催化剂对木质素特定化学键的高效活化性能,首次实现了可见光照射下原生木质素在温和条件下的完全转化。相关成果于10月1日在线发表于《自然催化》上。 生物质是通过光合作用而形成的各种有机体,

新型纳米粒子可持续投递抗肿瘤物质

  科学家在新一期的《自然—材料学》上撰文称,他们发现了一种纳米粒子胶,能够将免疫力抑制因子的抑制剂和免疫刺激分子投递到肿瘤中,持续时间可以达数天。当这种纳米粒子胶被注射到小鼠体内的黑色素瘤中时,便能够持续产生分子投递,延缓肿瘤生长并显著增加小鼠存活时间。   像黑色素瘤这样的入侵性癌症在入侵免疫

意大利首座纤维素乙醇工厂投产

  意大利首座纤维素燃料乙醇工厂近日在克雷申蒂诺正式投产。据了解,该工厂由意大利M&G集团推动,并联合美国得克萨斯州太平洋(601099)投资集团以及丹麦生物酶生产企业诺维信公司共同投资兴建,前期研发及建设投入总计约1.5亿欧元,预计年产量将达7500万升。   负责工厂运营的意大利M&G集团贝塔

Science:纳米粒子新成员——混合金属纳米粒子

在3月30日《Science》杂志的封面文章中,来自约翰霍普金斯大学和其他三所大学的研究人员报告说,他们的新技术使他们能够将多种金属结合在一起,其中还包括那些通常被认为无法结合的金属。研究人员表示,这一过程创造了新型稳定的纳米粒子,这种纳米粒子可以在化学和能源行业中得到很好的应用。 许多工业产品,

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

   首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单晶颗粒,

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

中国纤维素乙醇技术标准正在制定

  全球最大的工业酶制剂生产商诺维信全球执行副总裁托马斯・那奇昨日透露,中国国家标准委已经通过行业协会推进纤维素乙醇技术标准的制定。这无疑是加速中国纤维素乙醇商业化运营的一大利好消息。  那奇昨日在京面对媒体时介绍说,目前中国每年有7亿吨农业废弃物,其中2亿吨将用于纤维素乙醇的制造,若以1

CdS核金等离子体卫星纳米结构增强光催化析氢反应

通过使用半导体材料光催化将水分解产生氢气是将太阳能转化为清洁化学能的有前景的方法,并且已经引起了相当大的关注。然而,大多数半导体光催化剂由于其窄的光谱响应间隔和高的载流子复合速率而表现出低的光催化活性。目前已经开发了许多策略来处理这些问题,例如能带工程,形态剪裁,用金属或非金属助催化剂加载以

-酶制剂升级助解纤维素乙醇产业瓶颈

  制取纤维素乙醇的常用原料农作物——秸秆诺维信供图   据估计,到2030年,全球能耗预计将增长55%,而纤维素乙醇则是被寄予厚望的可持续发展能源的主要来源之一。   制造纤维素乙醇的常用原料是农作物秸秆(玉米秸秆、麦秸和甘蔗渣)、木屑、能源作物和城市垃圾等废弃物。相比传统的石油燃料,纤维素乙

类轴子粒子或非暗物质备选粒子

  科技日报北京4月26日电 (记者刘霞)据瑞典斯德哥尔摩大学官网消息,该校科学家对美国国家航空航天局(NASA)的费米太空望远镜提供的大量观测记录进行分析后发现,一种假设的暗物质粒子——“类轴子粒子”或许并非暗物质的备选粒子;或许这种粒子根本就不存在。最新研究朝着揭开暗物质的秘密更近了一步。研究发

研究称纳米粒子杀死女工

  该研究的一位批评者说,这个工厂的“健康和安全措施完全失效”   一份声称是首次记录纳米颗粒导致人类疾病的研究说,纳米颗粒是造成一个中国工厂两人死亡的原因。   发表在《欧洲呼吸杂志》上的这项研究描述了7位女工在中国的一个印刷厂中工作之后发病,其中两人后来死亡。所有的症状表明了她们的免疫系

纳米黄金粒子“变身”超薄金箔

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507565.shtm

纳米黄金粒子“变身”超薄金箔

  打金是一种古老的工艺,由古埃及工匠在5000多年前开创,它将散装金子细致地捶打成薄如叶片的金箔。美国南佛罗里达大学、克莱姆森大学和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员发现,通过复刻古老的打金过程,即使是纳米级的“金锭”也可压缩成薄如叶片的二维形式,从而在这种古老艺术和现代技术之间架起了一座“桥

纳米粒子揭开微小世界“面纱”

  澳大利亚国立大学(ANU)的物理学家使用纳米粒子开发新的光源,将使人们有能力揭开比人的头发还要细小数千倍的极微小物体世界的“面纱”。发表在最新一期《科学进展》杂志上的这一发现,可能会对医学科学产生重大影响。这种技术成本低、效率高,有助于创造新一代显微镜,观察小到十亿分之一米的物体。  使用纳米颗

黄金纳米粒子可治疗癌症

  阿根廷《21世纪趋势》周刊网站7月17日发表文章,题目是“用激光照射的黄金纳米粒子可用于发现和治疗癌症”,摘要如下。   法国科学家罗曼·基当刚刚获得由欧洲物理学会颁发的2009年菲涅耳奖,这是一项名为“血液肿瘤学”的抗癌战略的领导者之一。基于他的理论,可将黄金纳米粒子引入癌细胞,随后使用激光

纳米粒子:让病菌“无处遁形”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/388524.shtm■本报见习记者 高雅丽 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌在自然界中无处不在,由这两种细菌引起的感染,已经成为世界性的卫生难题。大肠杆菌能够轻易地让人体出现腹泻、呕吐、发热等一系列食物中毒的

纳米粒子“纠缠”突破量子极限

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518278.shtm在1日发表于《自然·物理》杂志的一项新研究中,来自英国、瑞士和奥地利的国际研究团队建立了一种新的平台,来解决经典物理和量子物理之间的边界问题。这一成果代表着在理解基础物理学方面的重大飞

真黄金打造的人工杂种细菌

  经过特殊处理的热醋穆尔氏菌(Moorella thermoacetica,M. thermoacetica)通过人工光合作用能更有效地生产太阳能燃料。  在化学学院教授Peidong Yang的领导下,M. thermoacetica作为第一个进行人工光合作用的非光敏细菌首次登场。  细菌膜表面

纳米诊疗法:高热纳米粒子局部杀灭癌细胞

  俄罗斯国立核研究大学“莫斯科工程物理学院”的学者们在硅纳米粒子的基础上,研发出了核磁共振成像(MRT)的新型对比剂,它可以同时被用来诊断和治疗肿瘤类疾病。这一研究结果公布在《应用物理学杂志》上。  生物医学工程物理学院教授兼莫斯科罗蒙诺索夫国立大学教授维克托·季莫申科说,最新研究是纳米诊疗法的典

《纳米技术》:纳米粒子能增强液体性能

美国科学家近日研究发现,加入纳米粒子的液体(纳米液体)放置入电场中时,它的稳定性及其它一些性能会得到增强。这一发现有助于研发新型的微型照相机物镜、手机显示器及其它一些微型液体设备。相关论文发表在《纳米技术》(Nanotechnology)上。   图片说明:纳米液滴置于硅片上,放置电场中后,

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围

为什么用乙醇洗涤物质时乙醇挥发可以带出水分

乙醇和水有共沸点,所以可以挥发的时候把水带走。

纳米微晶纤维素—混凝土强化剂

   工业上常见的副产品纤维素晶体被发现能够增加材料的凝结强度,意味着这种可再生资源可被用于提高建筑材料的性能。  纳米微晶纤维素(CNCs)是一种可再生资源,能从生物能源、农业和纸浆工业等领域的副产品中得到。CNCs是从一种叫做素微纤维的结构中提取出来的,它能让植物的枝干更加坚挺、轻质和有弹性。普

掺杂型ZnS纳米粒子的制备及表面修饰对其发光性质的影响

Ag+离子掺杂的ZnS(ZnS:Ag)是一种传统的发蓝光材料。ZnS:Ag商用微米粉的发射光谱峰值位于450 nn左右,在彩色显像管、彩色显示管等方面已有广泛的应用。纳米ZnS:Ag发光材料具有体相材料不可比拟的优势,带给研究者巨大的吸引力。但是,由于Ag+离子难以掺杂进入ZnS基质晶格,给ZnS:

重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究取得新进展

       以纤维素为原料发酵生产第二代燃料乙醇不仅是发展非粮食型新能源的主要出路之一,而且可以减轻农业废弃物对环境造成的污染,具有重要的经济和生态意义。纤维素乙醇工业化生产的理想途径是利用一种微生物在同一个反应器中完成纤维素酶制备、纤维素糖化及乙醇发酵的全过程,即联合生物加工工艺(Co

化工大学重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究

北京化工大学在重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究取得新进展      以纤维素为原料发酵生产第二代燃料乙醇不仅是发展非粮食型新能源的主要出路之一,而且可以减轻农业废弃物对环境造成的污染,具有重要的经济和生态意义。纤维素乙醇工业化生产的理想途径是利用一种微生物在同一个反应器中完成纤维素酶制备、纤维素糖化

与众不同的纳米粒子解析装置纳米粒度仪

  纳米粒度仪被广泛应用于陶瓷粒子、金属纳米粒子、石炭、制药、病毒、颜料和涂料、化妆品、聚合物、食品和 CMP 等的检测。它可以灵敏度、高精度地评价单一纳米粒子。   纳米粒度仪的主要特点:   超小体积设计   可测纳米粒子的三个重要要素——粒子直径、Zeta电位和分子量。   样品浓度从

控制单粒子运动的“纳米阀门”问世

  据美国物理学家组织网近日报道,瑞士研究人员开发出一种“纳米阀门”,能在纳米尺度上控制微细管道里单个粒子的运动,有望用于研究纳米粒子的性质,帮助开发新型材料和药物。  该技术由瑞士苏黎世联邦理工大学研究团队开发。他们在新闻公报中说,这种阀门适用于金属或半导体纳米粒子、病毒微粒、脂质体、抗体分子等多