英国研究者改造葡萄糖苷酶,使生物燃料生产效率提升30倍
英国帝国理工学院通过蛋白质工程改造葡萄糖苷酶,使其在高温和离子液体中高效工作,将植物生物质分解速度提高30倍,有望大幅降低生物燃料生产成本和碳排放。...
英国帝国理工学院通过蛋白质工程改造葡萄糖苷酶,使其在高温和离子液体中高效工作,将植物生物质分解速度提高30倍,有望大幅降低生物燃料生产成本和碳排放。...
中国科学院化学研究所与潍坊恒联玻璃纸有限公司合作开发的离子液体直接溶剂法纤维素膜新工艺通过鉴定,该工艺绿色清洁,节能环保,生产的纤维素膜拉伸强度提高一倍,30天可完全降解,有效解决白色污染问题。...
美国劳伦斯伯克利国家实验室与JBEI的研究人员开发出一种新技术,使工程微生物能够耐受离子液体预处理后的生物质残留物,从而在污染条件下进行发酵。该技术省略了传统工艺中清洗离子液体的步骤,提高了糖回收率和经济性。实验室测试显示,携带耐受性基因的大肠杆菌可在含4%离子液体的培养基中生长并生产燃料前体红没药烯。该研究已申请专利,有望降低生物燃料生产成本。...
中国科学院西双版纳热带植物园生物能源组利用廉价酸性离子液体催化高酸值小桐子油,一步法制备生物柴油,得率高达99.7%。该工艺解决了传统液体酸碱法催化剂难回收、污染大等问题,为低质油脂的绿色转化提供了新途径。...
本文介绍了新加坡生物工程学和纳米技术学院利用HCl-咪唑啉离子液体系统在室温下催化果糖脱水制备5-羟甲基糠醛(HMF)的研究。该体系具有高产率和良好再循环能力,通过密度泛函理论计算揭示了溶剂切换对反应热力学的影响。同时提及日本东北大学在葡萄糖转化方面的相关工作,展示了离子液体在生物质催化转化中的潜力。...
离子液体作为一种新型功能化介质,在材料、化工、生物质等领域展现巨大潜力。本文基于香山科学会议专家观点,分析了离子液体从实验室研究向工业化应用转变的关键科学技术问题,包括构效关系建立、工程放大效应、长期稳定性等,并展望了其在能源、环境等领域的规模化应用前景。...
美国科罗拉多州立大学研究发现,在温和条件下(≤140℃,1大气压)使用离子液体溶解纤维素,无需酸催化剂即可高效转化为还原糖(产率高达97%)或5-羟甲基糠醛(转化率89%)。离子液体-水混合物显著提高水的解离常数,实现温和条件下的水解。该成果为生物质能源转化提供了新途径,发表于《能源与燃料》期刊。...
荷兰代尔夫特理工大学的研究团队开发了一种新的离子液体法来制造帕金森氏症常用药物左旋多巴,该方法通过使用二氧化碳作为溶剂替代传统甲醇蒸发,大幅降低能量消耗至传统方法的25%,每年可节省超过1130万欧元。该绿色制程不仅降低了生产成本,还有望应用于其他药物的制造,具有重要的经济和社会意义。...
本期《自然》杂志摘要涵盖多个领域:Google Earth在地图大众化中的应用;澳大利亚蔗蟾蜍的生态危害;最古老蛇类化石的发现;植物避免自授粉的分子机制;新型超致密中子星RRATs的发现;陨石母天体形成位置的研究;超导与铁磁性共存的新材料;离子液体可蒸馏的发现;植物蒸腾作用对河川径流的影响;古细菌与细菌共享Proteorhodopsin基因;肾小球肾炎的遗传病因;杏仁核在情绪学习中的神经编码机制。...
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