双碳目标背景下,碳捕获技术是减缓全球气候变化、降低大气碳排放的核心关键技术,而相较于传统工业碳捕集方式,微藻固碳凭借绿色低碳、能耗低、可同步实现生物质资源化利用的优势,成为极具发展潜力的新型碳解决方案,也是微藻生物制造产业的核心发展方向。但长期以来,光生物反应器内部工况复杂,微藻生长、碳吸收、流体传递等多重过程难以精准预判,建模精度不足、模拟体系不完善等问题,严重制约了微藻碳捕获技术的规模化落地与 […]…
建模技术突破!助力微藻碳捕获规模化应用
双碳目标背景下,碳捕获技术是减缓全球气候变化、降低大气碳排放的核心关键技术,而相较于传统工业碳捕集方式,微藻固碳凭借绿色低碳、能耗低、可同步实现生物质资源化利用的优势,成为极具发展潜力的新型碳解决方案,也是微藻生物制造产业的核心发展方向。但长期以来,光生物反应器内部工况复杂,微藻生长、碳吸收、流体传递等多重过程难以精准预判,建模精度不足、模拟体系不完善等问题,严重制约了微藻碳捕获技术的规模化落地与 […]…
光语参加微藻固碳景观示范基地建设 2023年,在成都建造了一座微藻实验花园,它将微藻养殖融入景观设计,将管式微藻光生物反应器作为微藻景观的基本原型,将其融入周边的花境中,形成有机统一的整体。 该设计将城市街道主要建筑等和微藻科技相结合,对二氧化碳进行再利用,达到降低负面能耗,增加正能量的作用,从而打造环境友好型城市。 微藻实验花园中还增添了交互部分,以营造出更加人性化,具有温度,且 […]…
发展微藻养殖业 早日实现碳中和…
微藻:很惭愧,只为固碳做了一点微小的工作…
理想营养品也是吃“碳”高手,螺旋藻为“碳中和”开辟新思路…
微小事物影响全局——微藻在海洋和大气中吸收二氧化碳的作用…
生物工程学院科研团队在微藻“碳中和”领域取得重要进展…
微藻固碳列为主要生物利用方向…
微藻细胞内氧水平调控和高产岩藻黄质藻种筛选研究获进展…
小微藻大能量,助力实现“碳达峰”…