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2013年将会是生物能源的关键年!

在扩大高级生物燃料生产规模所需要的这段时间中,无数互联网新创公司能够完成从成立、扩张到退出的整个过程。生物燃料与汽油在商业量产上竞争力相当,一些生物燃料公司仍在坚持,他们在向着生产下一代生物燃料的目标不断奋进,对他们来说,2013将是非常关键的一年。 周一,曾在上市前被Khosla Ventures大量注资的KiOR,在2012财年第四季度和全年收入报告中宣布,其第一批纤维质柴油已经从密西西比州哥 […]…

微藻制油市场潜力巨大

本文为摘要,取自技术与市场第19卷第1期2012 年,全文请到相关网站查找或者咨询我们客服 全球性能源短缺以及二氧化碳排放引起的温室效应,已经成为人类可持续发展的重大威胁 如果有一种技术,既能减少二氧化碳,又能增加可再生能源供给,必然受欢迎这就不难理解,微藻为何会在全球掀起一股热潮因为,这种藻类正是通过吃二氧化碳来生产生物柴油和生物燃气。 微藻,由于生长繁殖速度快含油量高,将有望替代木材或农作物, […]…

Finesse Solutions 推出 TruBio DV 4.5 生物反应器控制软件

用于其立异的 smartParts 组件渠道 加州圣克拉拉2013年3月19日电 /美通社/ — 总部坐落加州圣克拉拉的生物进程运用丈量与操控解决方案制造商 Finesse Solutions, Inc. 宣告,该公司推出了运用其新式 SmartParts? 组件的 TruBio? DV 4.5生物反应器操控软件。TruBio 软件能自动化多种生物反应器,从0.5L 小试规划玻璃到2, […]…

天然虾青素的“浓缩品”-雨生红球藻

雨生红球藻Haematococcus pluvialis

红球藻是一种广泛存在的绿藻,分类如下: 门: 绿藻门 纲: 绿藻纲 目: 团藻目 科: 红球藻科 属: 红球藻属 种: 雨生种 雨生红球藻中虾青素含量为1.5%~3.0%,被看作是天然虾青素的“浓缩品”. 大量研究表明雨生红球藻对虾青素的积累速率和生产总量较其它绿藻高,而且雨生红球藻所含虾青素及其酯类的配比(约70%的单酯,25%的双酯及5%的单体)与水产养殖动物自身配比极为相似,这是通过化学合成 […]…

螺旋藻保护心血管

最新的医学陈述指出,PM2.5浓度越高,心脏病患者的死亡率也越高。若是长时间显露在环境中的PM2.5浓度每立方米增高10微克,心血管死亡率升高约76%,心肺死亡率和肺癌死亡率则别离添加6%和8%。心血管疾病患者身体免疫力相对较低,对病体的抵抗力较弱,在空气污染较为严峻的日子更要注重平常保健,保证足够养分,强化身体抵抗力。 依据最新的医学陈述,PM2.5关于心血管疾病有着极为严峻的潜在要挟。对于这样 […]…

藻类生物技术协同创新联盟成立

    日前,由中科院青岛生物能源与过程研究所牵头,华东理工大学、中国海洋大学、中国科学院过程工程研究所、中国石化石油化工科学研究院、新奥科技发展有限公司、青岛明月海藻集团等单位一起建立的藻类生物技术与过程工程协同创新联盟正式建立。 联盟将对于藻类生物技能与进程工程范畴关键技能与严重发展战略疑问,经过立异才能系统研讨和建造,尽力为完成我国藻类生物技能与进程工程范畴严重技能跃升和 […]…

微藻生物能源商用受阻在什么地方?

近来在成都举行的第六届中国工业生物技术发展高峰论坛上,藻类生物动力专题分会场济济一堂。 而在微藻生物动力之热的背面,其科研向商业转化的进程却遇冷。与会教授表明,虽然使用微藻出发生物燃料具有成长速度快、产油量高级许多优势,但此类生物动力“种子选手”的本钱瓶颈以及规划化培育等疑问仍待解。 “种子选手”待寻 从质料上区分,生物燃料阅历了3个发展阶段。 第一代生物燃料由有机质发生,首要包含淀粉、糖类、动物 […]…

自动控制设备-光生物反应器推进微藻能源商业化生产

上海光语生物科技有限公司新研发的大容量60-100L带自动化控制系统的光生物反应器系统是实现微藻生物柴油生产的商业化过程中取得的重要进步。这一成果实现了高效低成本条件下控制大规模微藻培养环境的控制。 带自动化控制系统的光生物反应器系统中,将一些低功率的可调光直流LED灯设计为围绕垂直的轴旋转式排列的螺旋样式,这样可以使培养的微藻在一个更小的装置中实验指数生长。 “对带自动化控制系统的光生物反应器系 […]…

海藻将以小力量成就影响未来大世界的重要生物资源

任何人驻足海边,看天海一色,潮起潮落,都会惊叹于巨大的物理作用在这个星球上存留的证据。那千年冲刷蚀刻的海岸,日照水波生成的光影变幻,引力与海岸撕扯出的冲天巨浪,无一不是大自然在展示自己的力与美。然而,这种种的自然力之中,有一种却是常人不可见的,因为它发生作用的个体微小,方式柔和,它对这个星球的影响是曲折隐蔽的,它,就是海洋中的生产者——藻类。 “藻”并非一个生物分类学上的名称,事实上,以它为名的生 […]…

微藻构建的人工光合作用系统可将太阳能转变成为氢燃料

据国外媒体报道,英国东英吉利大学的研究人员最近正在研发人工光和作用技术,旨在将太阳能转变成为氢燃料。研究人员标记了植物、 蓝藻细菌和其它光合生物利用光能创造食物的过程。但是,人工光和作用技术不是借助二氧化碳和水转化为糖和氧气这个熟悉的公式,而是利用光能产生氢气,因为 氢气可以被用来作为一种零排放的燃料   英国研究人员正研发人工光和作用技术,将太阳能转变成为氢燃料。 。东英吉利大学的生物 […]…