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木质纤维在干粉砂浆中的应用
随着科技的进步,工业的不断发展,木质纤维应用的也越来越广泛。木质纤维是干粉砂浆生产过程中必要的一种原料,同时也具备着很大的作用,但是部分用户对此并不是太清楚,今天就为广大用户进行一次详细的说明。
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新型的工程菌株作为全菌催化剂促进了木质纤维素生物转化的工业化进程
中国科学院青岛生物能源与过程研究所代谢物组学团队以打破国外技术垄断、突破木质纤维素糖化技术瓶颈为研究目标,长期致力于热纤梭菌等纤维素降解菌的遗传改造及代谢工程研究,利用团队前期开发的一系列基因操作工具(J Microbiol Methods,2012,89:201-8.;PloS One 2013,8:e69032;Appl Microbiol Biotechnol,2014,98:313-23;
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从木质纤维素到全菌催化剂
中国科学院青岛生物能源与过程研究所代谢物组学团队以打破国外技术垄断、突破木质纤维素糖化技术瓶颈为研究目标,长期致力于热纤梭菌等纤维素降解菌的遗传改造及代谢工程研究,利用团队前期开发的一系列基因操作工具,通过对热纤梭菌及其纤维素降解酶系——纤维小体的定向改造,构建了新型的工程菌株,可以作为全菌催化剂实现木质纤维素底物到可发酵糖的高效转化,有力促进了木质纤维素生物转化的工业化进程。
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木质纤维素制乙醇获新进展
燃料乙醇作为一种优质可再生的清洁能源,在国际上得到广泛使用。它添加于汽油燃料里可替代部分石油基燃料并能降低污染物排放。目前燃料乙醇主要依靠粮食淀粉和植物糖类为原料经发酵制得。利用来源广泛的农、林废弃物等各类木质纤维素为原料生产燃料乙醇有着极为广阔的前景,也是数十年来生物化工技术领域研究的一个焦点。木质纤维素制乙醇至少需要经过预处理、酶解、发酵三步完成,其中预处理过程中产生的毒性物质严重抑制酵母生长
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全新木质纤维素整合生物糖化工艺
木质纤维素生物转化的经济性和清洁性,一直是阻碍秸秆等农林废弃物大规模利用的最大瓶颈。目前木质纤维素生物转化的主流策略是基于游离纤维素酶的同步糖化发酵工艺,但其中的核心酶技术被国外公司垄断,且用酶成本难以进一步降低,使现有工艺不具备市场竞争力。整合生物加工(consolidated bioprocessing,CBP)是近些年提出的木质纤维素转化策略,将纤维素酶的生产、木质纤维素底物酶解、最终产物发
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大连化物所木质纤维素平台化合物制备可再生JP-10燃料研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心研究员李宁、中科院院士张涛团队,开发了两条通过木质纤维素平台化合物——糠醇制备可再生JP-10高密度燃料的新路线。相关工作发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。
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关于绿建

 

无锡绿建科技有限公司源于2003年,是一家研究、开发、生产高质量纤维的企业。绿建以“创造利于社会发展的,具有经济效益的,环保的增值品”为使命,用专业的纤维技术,开发了植物原料的“绿色”功能。绿建现有 5个部门,包括建筑、过滤、工业、宠物、道路建设

 

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