巴特尔发明可移动设备将生物质材料转化为多元醇
美国巴特尔(Battelle)公司的工程师和科学家们最近发明了一款移动设备,可以将闲置的生物质材料比如木屑、农业废弃物等转化成有价值的生物油。目前来看,巴特尔每天可以将一吨的松木转变成130加仑生物油。 而这种生物油中间体可以通过加氢升级成气/油混合物或者是喷气燃料。将生物油转化为高级生物燃料是巴特尔研究中的关键步骤。对巴特尔公司生产的生物基汽油进行的一系列检测表明该公司的产品可以和目前市场上使用的汽油混合,而且可以满足再生燃料的要求。 巴特尔生物油还可以转化成生物基多元醇,而后者可以替代石油基多元醇参与化学反应。经过第三方聚氨酯生产商的检测认证,巴特尔公司的生物基多元醇产品确实是有效可用的。 目前,巴特尔正在俄亥俄州西杰弗逊的工厂对设备进行“每日一吨”的试运行。此次试运行是巴特尔移动热解技术第二阶段的重点。过去的四年,巴特尔都在进行第一阶段的工作,在此期间,巴特尔新建的实验装置每天能够转化50磅的木屑,下......阅读全文
-巴特尔发明可移动设备将生物质材料转化为多元醇
美国巴特尔(Battelle)公司的工程师和科学家们最近发明了一款移动设备,可以将闲置的生物质材料比如木屑、农业废弃物等转化成有价值的生物油。目前来看,巴特尔每天可以将一吨的松木转变成130加仑生物油。 而这种生物油中间体可以通过加氢升级成气/油混合物或者是喷气燃料。将生物油转化为高级生物
孟和巴特尔任赤峰学院党委书记
5月30日上午,自治区党委组织部在崇正楼五楼会议室召开会议宣布我校干部任免决定。自治区党委组织部副部长张秦出席会议并讲话。我校党委班子、相关二级单位负责人等参加会议。会上宣读了内蒙古自治区党委关于我校干部的任免决定:刘万虎同志不再担任赤峰学院党委书记、委员职务;布仁吉日嘎拉同志不再担任赤峰学院党委委
餐饮废水-|-生物质材料预处理
随着第三产业迅速发展,餐饮废水排放量也日益剧增,对生态系统及人体健康的造成严重危害,已成为水体的主要污染源之一。目前,空气浮选法、电化学技术、吸附、固定化脂肪酶分解、微生物法、凝聚和絮凝和膜处理工艺等都被用来进行处理餐饮废水。吸附法以工艺简单快捷的特点,被许多研究者利用,吸附剂多为活性炭、壳聚糖和橡
“废”变油,生物质能的馈赠
作为唯一能够转化为液体燃料的可再生资源,生物质以其产量巨大、可储存和碳循环等优点已引起全球的广泛关注。蒋剑春带领团队针对农林生物质转化过程中存在的降解产物组分复杂、原料转化率低、产品质量不稳定、能耗高等问题,开展了木质纤维和植物油脂定向转化的基础理论研究,取得了多项创新性成果。 农业废弃物、树
高性能生物质材料领域研究获进展
近日,《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)在线发表了安徽农业大学生物质分子工程中心华赞副教授课题组的研究论文。 该工作以蓖麻油裂解得到的十一烯酸甲酯为原料,合成含核酸碱基侧的长链烷基单体,然后采用高效的巯基-烯点击聚合,并合理调控聚合物中互补碱基之间超
宁波材料所聚乳酸/生物质复合材料研究获系列进展
由于聚乳酸相对于石油基塑料具有优异的生物可降解性,使其能够在一次性注塑、发泡和吹膜领域大规模替代石油基塑料来解决日益严重的“白色污染”问题,目前已经得到全世界的大力推广。鉴于此,我国近年来也在相关领域颁布了相应的法律法规禁止非降解一次性塑料如PP、PE和PS的使用。针对聚乳酸存在的耐热性差、价
天津工生所在生物质糖化方面取得新进展
生物质是地球上最丰富的可再生资源,每年产量大约为1.5-2.0×1012吨。其主要成分包括纤维素、半纤维素和木质素等,其中纤维素和半纤维素的含量约占70%-80%。纤维素和半纤维素在一定的条件下,可以水解生成葡萄糖、木糖等可溶性的糖稀,这些糖类化合物可通过化学或生物转化的方法生产燃料乙醇和氢,以
什么是生物质和生物质废物?
生物质是指一切通过绿色植物的光合作用所形成的有机物质,包括微生物、植物和动物,及其排泄物、垃圾及有机废水等源自生物体的有机物质。生物质废物是人类在利用生物质的过程中生产和消费产生的废弃物,它仍然属于生物质的宏观范畴,但是能量密度、可利用性等都有显著的降低。
小龙虾壳辅助重质生物油制备电极材料
中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系朱锡锋教授研究团队提出“废弃生物质制备高性能超级电容器电极材料”的新方法,采用农林废弃物热解获得的重质生物油和厨余垃圾中的小龙虾壳,通过简单的合成即可制备高性能超级电容器的电极材料。该成果日前发表在国际知名期刊《碳》上。 朱锡锋团队的这项成果基于
天津工生所发明生物质制氢的高效节能新途径
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员张以恒及其在美国的同事利用无细胞合成生物学的方法,将玉米秸秆中的葡萄糖和木糖转变成氢气和二氧化碳,创造了生物质制氢的高效节能新途径。该研究目前已获得一项美国ZL(US Patent 8,211,861),相关成果发表在4月6日出版的《美国国家科学院院刊
张齐生院士:年轻科学家应多关注生物质炭
张齐生 当今世界,人类面临着气候变化、环境污染、能源枯竭等生态危机的挑战,寻找可持续发展的绿色能源成为全球的共同选择。 在中国工程院院士、南京林业大学教授张齐生看来,包括各种秸秆、稻壳、果壳、果树枝条等在内的农林生物质,具有来源广、数量多、可再生等特点,是一种十分宝贵的绿色资源。 生物质的利用
节能新面孔金醇油生物质醇基燃料出奇制胜
近日,由生物质能源产业技术创新战略联盟组织承担的“十一五”国家“863”计划现代农业技术领域项目“生物质高效转化与生物炼制”,在广州通过科技部农村科技司的验收。 据介绍,该项目依托于中科院广州能源所,针对生物质产业发展中遇到的生物质原料拓展、生物燃气制备与提质、新型生物液体燃料和
内蒙古代表廷・巴特尔:蒙牛伊利没问题问题在源头
有记者问内蒙古的萨如拉图雅嘎查党支部书记廷・巴特尔,作为一个基层的代表,他的意见是怎样通过十八大或其他的形式反映到高层?廷・巴特尔表示,基层问题有很多渠道向中央反映,按照组织程序,可以一级一级上报。还有,每年召开人民代表大会也可以把基层的问题让代表们反映上来。 对于乳
专家呼吁大力发展生物质降解材料——聚乳酸(PLA)
一种可降解的创新时代生物质材料—聚乳酸(PLA)的广泛使用,将不仅有效缓解“石油危机”带来的对资源的依赖,也将彻底根治有环境“顽疾”之称的“白色污染”。同济大学教授、博士生导师、著名高分子材料专家任杰呼吁我国应大力提倡,促进聚乳酸行业快速发展。 聚乳酸是一种热塑性脂肪族聚酯。生产聚乳酸所需
青岛能源所生物质能源材料研究取得系列进展
生物质材料具有来源丰富、可再生等优点,在可持续能源材料开发领域具有重要的应用前景。以海洋中丰富的海藻多糖、甲壳素等生物质材料为基础,研究开发高性能的能源材料具有重要的生态、经济和社会效益。 近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所仿生能源与储能系统团队负责人崔光磊等在海洋生物质能源材料研究
废弃生物质多孔碳电容脱盐电极材料研究取得进展
近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 碳材料因储量丰富、环境相容性高,成为电容去离子(Capacitive deionization,CDI)电极材
养殖环境污染修复生物质材料研究获进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510529.shtm近日,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所渔业生态环境研究室开展的养殖水污染修复生物质炭材料研究取得新进展。研究表明水飞蓟素改性磁性水热炭在水环境污染控制中表现出良好的吸附和催化性能,
养殖环境污染修复生物质材料研究获进展
近日,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所渔业生态环境研究室开展的养殖水污染修复生物质炭材料研究取得新进展。研究表明水飞蓟素改性磁性水热炭在水环境污染控制中表现出良好的吸附和催化性能,吸附性能明显优于单纯水热炭和Fe3O4改性水热炭。相关研究成果发表于Powder Technology。 研究示
南林大研究生用野茉莉籽油制备生物基增塑剂
炎阳当空,这个夏天充足的水肥日照,让位于江苏省南京市六合河王湖畔中华茉莉谷里的野茉莉们也“铆足了劲”,正在为了下一季的绽放而努力汲取养分。70公里外的南京林业大学,化学工程学院博士后谈继淮正带领科研团队从上个盛花期后遗留下的野茉莉籽中提取“宝贝”。“好一朵美丽的茉莉花,芬芳美丽满枝桠又香又白人人夸…
新疆理化所在生物基凝油材料研究领域取得进展
石油及各种油类在社会经济发展中起着十分重要的作用。伴随着人们对各种油品需求量的不断增加,在石油开采、加工、运输等过程中常常会发生溢油、漏油事故,这会严重影响水体安全和生态平衡。采用多孔材料对水面溢油进行吸附,可以简单有效地实现水面清洁、溢油回收,这种方法对汽油等流动性好、粘度低的液体具有较好的吸
生物质资源、生物质发电现状及前景
我国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物等生物质资源总量每年约4.6亿t标准煤。目前,我国生物质能年利用量约3500万t标准煤,利用率仅为7.6%。图片来源于网络 2016年非化石能源在我国电力装机容量结构中的占比达到36.6%,但在发电量中的占比则仅为28.9%
“变废为宝”-用生物质废弃物制备轻质高效电磁屏蔽材料
随着现代电子工业的快速发展,各种高集成和高功率无线通信系统和电子器件数量急剧增加,导致电磁干扰和电磁污染问题日益突出,不仅在通信领域中对信号的产生、传播和接收造成了极大的影响,而且给人类社会的生产与生活,尤其是人类身体健康带来了不容忽视的危害。联合国人类环境会议早在1969年就将电磁辐射列为继水
南林大教授研发生物质“改性塑形”新材料
近日,由南京林业大学教授周小凡研发的秸秆“改性塑形”生物质新材料在行业内引起了很大关注。这款新材料能替代传统人造板工艺中的木塑材料,并能有效提高人造板弯曲强度等基本属性,避免使用胶黏剂等对环境污染的化学物质,还能运用到个性家具等领域。最为神奇之处在于,仅需10分钟就能使农作物秸杆塑化,变身为不用
生物质新材料技术与应用工程中心共建协议签署
3月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所与山东金柱控股集团共建“生物质新材料技术与应用工程中心”签约仪式在山东聊城举行。 根据协议,双方重点在技术提升、产品转型、成果转化、人才支撑、前沿技术等方面进行合作,响应国家供给侧改革,推动产业技术发展,为企业发展开拓创新空间,为推动地方经济发展做出
用户分享:岛津XPS在生物质材料研究中的典型应用
生物质材料一般是指,以木材、竹材、农作物秸秆等农林废弃物为原料,经过物理、化学、生物等处理方法制备得到的绿色、环保、低碳的一种新材料,对缓解我国的能源紧缺,发展低碳经济,生物质能源有着越来越重要的作用。 南京林业大学现代分析测试中心,2012年购置了岛津的AIXS UItraDLD X射线光电子能谱
巴特综合征的概要
巴特综合征即Bartter综合征以低血钾性碱中毒,血肾素、醛固酮增高但血压正常,肾小球旁器增生和肥大为特征。早期表现为多尿、烦渴、便秘、厌食和呕吐,多见于5岁以下小儿,已认为是由离子通道基因突变引起的临床综合征。 巴特综合征是一种难治性疾病。是因肾小球球旁细胞增生,分泌大量的肾素引起的继发性醛
生物质的概念
生物质(biomass)是指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。生物质能则是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量形式,它一直是人类赖以生存的重要能源之一,是仅次于煤炭、石油、天然气之后第四大能源,在整个能源系统中占有重要的地位。
赛默飞世尔科技推出FTIR有效表征生物质燃料计划
麦迪逊,威斯康星州(2010年4月19日)——全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技今天宣布,该公司开发的傅立叶红外(FT-IR)采样技术为生物体系(如藻类植物中油脂)的化学成分分析提供了经济有效的解决方案。藻类是成功实施生物质燃料计划所需大量生物质的潜在来源。 业内领先的Thermo S
生物质基土壤重金属污染修复材料研究方面取得进展
中科院生态环境研究中心刘振刚研究组在生物质基土壤重金属污染修复材料研究方面取得进展。相关研究成果发表在综合性学术期刊Science of the Total Environment(2019;685:1201-1208)和Bioresource Technology (2019;288:1215
生物质反应釜进行生物质反应的气化过程
生物质反应釜具有耐高温、耐腐蚀、生产能力强等优点,广泛用于医药、饮料、化工、颜料、树脂、科研等工业部门。反应釜是融合了反应容器,反应条件控制系统,原料进料、产品导出系统的一类生产或实验器械。 随着气化装置类型、工艺流程、反应条件、气化剂种类、原料性质等条件的不同,生物质气化反应过程也不相同,但