据美国犹他州州立大学一项最新的研究,从微藻、酵母、细菌等含油微生物中提取的生物柴油(脂肪酸甲酯),将能够有效替代从石油和植物油中提取的柴油。该研究成果发表在最新一期的ACS期刊“JournalEnergy&Fuels”上。虽然从植物中提取柴油已能够替代从石油中提取柴油,但微生物具有比植物更大的优势。微生物能够利用受污染的水和贫瘠的土壤,产生多种多样的生物油,因此具有巨大的生产潜力。微藻、酵母、细菌这三个微生物种类能够产生高质量的中性油。
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据美国犹他州州立大学一项最新的研究,从微藻、酵母、细菌等含油微生物中提取的生物柴油(脂肪酸甲酯),将能够有效替代从石油和植物油中提取的柴油。该研究成果发表在最新一期的ACS期刊“JournalEnergy&Fuels”上。虽然从植物中提取柴油已能够替代从石油中提取柴油,但微生物具有比植物更大的优势。微生物能够利用受污染的水和贫瘠的土壤,产生多种多样的生物油,因此具有巨大的生产潜力。微藻、酵母、细菌这三个微生物种类能够产生高质量的中性油。
规模化畜禽养殖产生大量沼液等高氨氮废水,COD、氨氮、总磷指标远超国家排放标准,传统活性污泥、膜处理、废水还田工艺普遍存在能耗高、脱氮效率低、易造成土壤重金属累积等短板。微藻凭借高效光合特性,可同步同化废水中氮磷、吸附重金属、固定 CO₂,产出高附加值藻生物质,实现污水治理、碳汇、原料生产三重收益。本文系统梳理微藻净化废水完整代谢路径,剖析高氨氮、高浊度水质对藻株的抑制机理,对比悬浮培养、生物质载体生物膜两种主流微藻工艺优劣;针对行业现存痛点提出四大产业化优化路径:梯度驯化耐氨藻种、低成本生物质载体构建生物膜、光反应器强化透光、连续流自动化运行,助力养殖废水治理与微藻产业协同发展,契合乡村振兴与双碳战略。…
扬州大学食品学院 “藻鲜生” 学生团队在养老院调研时发现老年群体饮食痛点:过量肉类易引发血脂问题,纯素食又营养不足,由此萌生研发适配老人、慢病群体的健康仿生肉的想法。…
全球碳中和进程加速,寻找低成本、高效率生物固碳技术成为产业刚需。微藻是光合效率远超陆生植物的单细胞生物,光合速率可达树木10倍以上,兼具两大核心价值:一是高效固定CO₂完成碳汇,二是将无机碳转化为蛋白、油脂、虾青素等高价值生物质。依托绿藻、蓝藻等商业化藻种打造规模化培养体系,同步实现碳减排、废弃物治理、生物原料生产三重收益,是双碳政策下极具发展潜力的循环经济赛道。…