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大连化物所等发展生物质发酵液转化新策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部研究员王峰团队与北京大学教授马丁合作发展并报道了生物质发酵液转化的新策略,实现了ABE溶液(丙酮-丁醇-乙醇-水)的高效率、高选择性制备化学品4-庚酮。相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。 因其可再生性和环保性,生物质能源的开发和应用一直以来都是研究热点之一。其中ABE发酵液以淀粉或纤维素为原料,经丙酮丁醇梭菌发酵得到,是燃料和化学品的重要来源。目前,ABE发酵液一般浓度较低,浓缩过程不可避免的带来高能耗等问题,限制其广泛应用。因此,ABE溶液理想的利用方式是不经浓缩而直接转化制备燃料或化学品。然而,对于生物质的直接转化而言,实现同时兼具高转化效率和产物高选择性仍面临巨大挑战。 近日,王峰团队采用锡掺杂的二氧化铈催化剂实现了ABE水溶液的直接催化转化,碳转化率可达到70%,主要产物为4-庚酮,其选择性高达86%。此外,在以往已报......阅读全文

研究发展生物质发酵液转化新策略

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部研究员王峰团队与北京大学教授马丁合作发展并报道了生物质发酵液转化的新策略,实现了ABE溶液(丙酮-丁醇-乙醇-水)的高效率、高选择性制备化学品4-庚酮。相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  因其可再生

大连化物所等发展生物质发酵液转化新策略

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部研究员王峰团队与北京大学教授马丁合作发展并报道了生物质发酵液转化的新策略,实现了ABE溶液(丙酮-丁醇-乙醇-水)的高效率、高选择性制备化学品4-庚酮。相关研究成果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。  因其可再生

生醇发酵的概念

中文名称生醇发酵英文名称alcoholic fermentation定  义生物体中由糖类产生乙醇等醇类物质的发酵过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

生物质发酵罐焚烧过程

生物质发酵罐结渣在燃用生物质的流化床中,发现存在严峻的结块现象。其形成的主要原因是生物质自身含有的钾钠元素等床料发作及应,形成K2O·4SiO2和Na2O·2SiO2的低 温共熔混合物,其熔点分别为870℃和760℃。这种粘性的共晶体附着在砂子外表耦互粘结,形成结块现象。在层燃锅炉中焚烧温度高于生物

物质转化过程的分析和监测

气相色谱(GC)和高效液相色谱(HPLC)早已进入生物技术领域。而将这两种分离技术与顶空固相微萃技术 (SPME-HS) 相结合,则可用小型实验的方式在经典的顶空小瓶中对酶反应和物质转化过程方便地监测和精确地复制。 在酶和微生物反应过程中起始物质借助于生物催化剂例如酶、微生物、植物和动物细胞的作

微生物发酵罐发酵过生中pH值对发酵的影响及其控制

一、pH值对发酵的影响  1、影响酶的活性,当pH值抑制菌体中某些酶的活性时,会阻碍菌体的新陈代谢;  2、影响微生物细胞膜所带电荷的状态,改变细胞膜的通透性,影响微生物对营养物的吸收和代谢产物的排泄;  3、影响培养基中某些组分的解离,进而微生物对这些成分的吸收   4、pH值不同,往往引起菌体代

发酵罐内连续加入培养液和取出发酵液效果

目前在工业生产中仍然占据主要地位水洗装置特点,水压不大洗涤不彻底水平喷水管与水平面呈20°夹角,水流喷出时使喷水管以48~56r/min的速度自动旋转, 洗涤一次约需5min连续发酵设备连续发酵:通过在发酵罐内连续加入培养液和取出发酵液,可使发酵罐中的微生物一直 维持在生长加速期,同时降低代谢产物的

成都生物所发明利用生物质发酵

  -光合藕联产氢的方法        3月5日,从中科院成都生物研究所科技处获悉,该所科研人员发明出一种生物质发酵-光合藕联产氢方法,并获国家知识产权局发明专利授权。   该方法具体为:在同一反应器中,利用红薯、薯蓣等生物质发酵-光合藕联产氢,该过程先后经过生物质热处理、接种发酵细

发酵液色谱仪类型

发酵液色谱仪类型有多种。 1、按分离目的可分:化验室发酵液色谱仪和工业发酵液色谱仪。 2、按功能可分:分析型发酵液色谱仪和制备型发酵液色谱仪 3、按分离模型可分:线性发酵液色谱仪和非线性发酵液色谱仪。 4、按操作压力可分:低压发酵液色谱仪、中压发酵液色谱仪和高压发酵液色谱仪。 5、按色谱

发酵液色谱仪类型

发酵液色谱仪类型有多种。1、按分离目的可分:化验室发酵液色谱仪和工业发酵液色谱仪。2、按功能可分:分析型发酵液色谱仪和制备型发酵液色谱仪3、按分离模型可分:线性发酵液色谱仪和非线性发酵液色谱仪。4、按操作压力可分:低压发酵液色谱仪、中压发酵液色谱仪和高压发酵液色谱仪。