长期以来人们开发了许多的隔热、吸声材料,如EPS, PU等泡沫塑料等产品以及其它的玻璃纤维或无机纤维基隔热吸声材料。然而,在使用上述材料过程中产生了许多的问题,如泡沫塑料不仅造成严重的“白色污染”,在生产、制造和使用过程中存在严重的环境污染问题,如聚泡沫、聚氨酯泡沫等存在难降解,燃烧点低且在制造和燃烧过程中会释放有***体等问题,对人们身心健康产生严重的威胁!此外,EPS, PU等泡沫塑料等的制造原料来源于石油等资源且价格相继攀升;
虽然木质纤维素生物质方面的转化技术略有作用,国内外已有一些纤维素乙醇等木质纤维素产品问世,但与化石来源的产品相比,木质纤维素产品迄今为止大多仍不具备市场竞争力,因此,提高木质纤维素转化技术迫在眉睫。研究过程并不是不容乐观的,在人们的智慧和努力下,好消息总是来的恰到好处。据科技日报讯,近日,青岛生物能源与过程研究所研究员崔球带领的代谢物组学研究组另辟蹊径,提出了基于纤维小体全菌催化剂的木质纤维素“整合生物糖化”策略,并将相关发表在《生物燃料技术》上,系统阐述了该策略的研究现状、技术优势,以及未来需要解决的问题和方向,沥青木质纤维采购,为木质纤维素生物转化的工业化实现提供了技术指引。
木质纤维素酒精生产工艺
利用微生物发酵木质纤维素生产酒精的工艺大致可分为直接法、间接法、同时糖化发酵和固定化细胞发酵。直接法是指用同一微生物完成纤维素的糖化水解和乙醇发酵的生产过程。直接法中常用的微生物是热纤维梭菌。经过诱变改造的重组热纤维梭菌用于发酵,沥青木质纤维供应,其酒精产率可达9g/L,产量也能达到9g/L。热纤维梭菌若与热梭菌共同作用,还可使产量大大提高[45,青海沥青木质纤维,46]。利用混合菌发酵,沥青木质纤维生产,可以部分解决产率不高的问题[47];间接法是指先用一种微生物水解纤维素,收集酶解后的糖液,再利用酵母发酵生产乙醇。
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