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腐生性昆虫材料化利用的研究进展
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作者 姚玉梅 刘贤 +2 位作者 王兆文 张琦峰 齐自成 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期529-534,共6页
作为农业废弃物清洁转化的有效手段,腐生性昆虫因其丰富的蛋白质含量和广阔的深加工利用发展前景而成为当今环境、农业和能源等领域的研究热点。受限于其基础研究薄弱、深加工技术水平低、产业化程度不高及市场认同、准入和规范相关标... 作为农业废弃物清洁转化的有效手段,腐生性昆虫因其丰富的蛋白质含量和广阔的深加工利用发展前景而成为当今环境、农业和能源等领域的研究热点。受限于其基础研究薄弱、深加工技术水平低、产业化程度不高及市场认同、准入和规范相关标准缺乏,导致腐生性昆虫的深加工利用率较低。随着人们对健康环保产品需求的增长,日趋严格的环保法规及石化资源的短缺,腐生性昆虫材料化利用紧密结合国家新型战略产业政策需求,将有效促进现代化农业的持续健康发展。针对腐生性昆虫在材料化开发利用的研究热点,本文阐述了可降解塑料、生物柴油、几丁质基材料、生物医用材料等近几年主要的材料化利用途径,并分析了各利用途径的应用效果和局限性,为开展腐生性昆虫材料化利用提供理论支持,最后,基于目前生物基材料的发展趋势,客观展望了腐生性昆虫材料化应用发展方向。 展开更多
关键词 腐生性昆虫 蛋白质材料 生物柴油 转化 局限性
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畜禽骨蛋白质材料化利用的研究现状与发展趋势分析 被引量:4
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作者 姚玉梅 袁湘汝 +2 位作者 韩鲁佳 杨增玲 刘贤 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第17期17136-17142,共7页
作为畜禽屠宰的副产物,动物骨因其丰富的蛋白质和广阔的深加工利用的发展前景而成为当今环境、农业和能源等领域的研究热点。受自身骨骼结构和综合利用技术的制约,骨骼的深加工利用率不足2%,造成了严重的资源浪费与环境污染。蛋白水解... 作为畜禽屠宰的副产物,动物骨因其丰富的蛋白质和广阔的深加工利用的发展前景而成为当今环境、农业和能源等领域的研究热点。受自身骨骼结构和综合利用技术的制约,骨骼的深加工利用率不足2%,造成了严重的资源浪费与环境污染。蛋白水解作为蛋白质资源深加工领域最有效的技术手段,可实现大宗蛋白质资源的高效回收利用;而蛋白水解物优异的溶解性、可降解性、生物相容性和独特的生物功能活性使其具有开发高值材料的潜力。随着石化资源的短缺和人们健康环保意识的增强,人们对环保型可再生型新材料的需求逐渐迫切,而畜禽骨蛋白质材料的开发利用紧密结合国家新型战略产业——生物制造业,将促进农副产品加工业的持续健康发展。针对畜禽骨蛋白质材料化开发利用的发展历程及当前的研究热点,本文阐述了絮凝剂、粘结剂、可降解塑料、表面活性剂、医用材料等近年来研究较广的畜禽骨蛋白质材料化利用途径,并总结了各种利用途径的应用效果和局限性;同时,总结分析了现今利用蛋白水解物开发新型材料的相关理论及研究成果,为开发畜禽骨蛋白质材料提供了理论支持;最后,基于目前生物基材料的发展趋势及畜禽骨深加工技术的难点问题,客观展望了畜禽骨蛋白质材料的制备及应用发展方向。 展开更多
关键词 畜禽骨蛋白质 蛋白质材料 转化 絮凝剂 粘结剂 可降解塑料 表面活性剂
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咖啡渣高值化利用研究进展 被引量:3
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作者 施金杰 乔慧 +2 位作者 欧阳水平 郑兆娟 欧阳嘉 《生物加工过程》 CAS 2022年第5期521-529,共9页
咖啡渣作为咖啡豆加工后的残渣,因含有油脂、多糖、蛋白质、咖啡因、多酚和绿原酸等有效成分,可经热裂解和化学转化制备生物燃料、生物聚合物、生物吸附剂、抗氧化剂和生物复合材料等高值化产品。本文主要对国内外近年来咖啡渣有效成分... 咖啡渣作为咖啡豆加工后的残渣,因含有油脂、多糖、蛋白质、咖啡因、多酚和绿原酸等有效成分,可经热裂解和化学转化制备生物燃料、生物聚合物、生物吸附剂、抗氧化剂和生物复合材料等高值化产品。本文主要对国内外近年来咖啡渣有效成分及相关转化技术的研究进行了综述,旨在为实现咖啡渣高值利用提供参考。 展开更多
关键词 咖啡渣 有效成分 转化 生物资源 生物柴油
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餐厨废弃物高值转化制备异丁醇的研究 被引量:1
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作者 朱年青 潘浩 +5 位作者 高怡轩 崔莹莹 赵心瑶 马玉俊 高新星 王燕 《山东化工》 CAS 2021年第10期16-18,共3页
餐厨废弃物高含水率、高有机质含量的特点导致其处理困难,环境危害大。为了实现餐厨废弃物无害化处理及资源化利用,本研究对Corynebacterium glutamicum ATCC13032进行改造,获得能够以餐厨废弃物为原料高值转化制备异丁醇的细胞工厂。... 餐厨废弃物高含水率、高有机质含量的特点导致其处理困难,环境危害大。为了实现餐厨废弃物无害化处理及资源化利用,本研究对Corynebacterium glutamicum ATCC13032进行改造,获得能够以餐厨废弃物为原料高值转化制备异丁醇的细胞工厂。在失活乳酸、乙酸合成途径和强化2-酮异戊酸合成途径的突变株中重构艾氏途径可实现异丁醇的合成,且乳酸乳球菌的酮酸脱羧酶和自身的醇脱氢酶合成异丁醇效率最高,对应工程菌株C.glutamicum△ldhA△pta△pqo△cat(pX-ilvBNCD,pE-kivd-adhA)的异丁醇得率为0.25 mol/mol葡萄糖。失活磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(ppc)并引入大肠杆菌来源的转氢酶(pntAB),异丁醇得率进一步提高至0.55 mol/mol葡萄糖。以餐厨废弃物糖化液为原料,C.glutamicum△ldhA△pta△pqo△cat(pXilvBNCD,pE-kivd-adhA-pntAB)厌氧条件下可积累165 mM异丁醇。 展开更多
关键词 餐厨废弃物 异丁醇 谷氨酸棒杆菌 转化
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两步水热法处理不同模式病死猪制备的生物油特性研究
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作者 周檀 张鑫 +2 位作者 杨龙元 樊晨昕 袁巧霞 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期87-95,共9页
为实现病死畜禽多目标产物高值转化,研究了微波-常规两步水热法处理不同模式病死猪模型化合物制备生物油及其相关特性。结果显示:蛋白质(P)、脂质(L)和碳水化合物(C)比例为5∶20∶1以及20∶5∶1时模型化合物试验组的生物油产率随着终端... 为实现病死畜禽多目标产物高值转化,研究了微波-常规两步水热法处理不同模式病死猪模型化合物制备生物油及其相关特性。结果显示:蛋白质(P)、脂质(L)和碳水化合物(C)比例为5∶20∶1以及20∶5∶1时模型化合物试验组的生物油产率随着终端常规水热温度的升高呈现出先升高后降低的趋势,P∶L∶C为12∶12∶1时模型化合物试验组的生物油产率随着常规水热温度的升高而持续地升高。在相同反应条件下脂质含量较高的模式病死猪模型化合物制备的生物油热值相对较高,三组分对生物油热值的交互作用不仅与组分比例有关也与反应温度有关。3种模式病死猪模型化合物制备的生物油总氮转化率均在260℃时达到最大值,水相产物总氮转化率均在280℃时达到最大值,调控N元素的迁移提高生物油的品质具有可行性。P∶L∶C为5∶20∶1的模型化合物试验组仅经微波水热处理制备的生物油有最佳的综合燃烧性能,其最大的综合燃烧特性指数为8.22×10^(-7) K^(-3)/min,脂质含量的增加可以提高病死猪水热生物油的综合燃烧性能。 展开更多
关键词 水热处理 生物油 病死猪 模型化合物 转化 无害化处理
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木质素氧化解聚制备芳香醛研究进展 被引量:1
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作者 陈禹婷 白宇辰 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第12期6576-6588,共13页
木质素作为自然界最丰富的芳香族化合物资源,通过可控的氧化解聚方式得到小分子芳香醛类化合物是实现木质素高附加值利用的重要途径。芳香醛作为重要的食用及日化香料、医药中间体、大宗化学品,目前主要通过石油化工产业链生产,以木质... 木质素作为自然界最丰富的芳香族化合物资源,通过可控的氧化解聚方式得到小分子芳香醛类化合物是实现木质素高附加值利用的重要途径。芳香醛作为重要的食用及日化香料、医药中间体、大宗化学品,目前主要通过石油化工产业链生产,以木质素生产芳香醛是具有重要研究意义和应用潜力的可再生资源利用途径。本文综述了国内外有关木质素制备芳香醛的最新研究进展,包括化学氧化解聚、电化学解聚、光催化解聚和生物催化解聚;对不同方法制备芳香醛的转化率和产率进行了对比,基于不同的解聚工艺与催化体系的特点进行评述与分析,展望未来木质素生产芳香醛的研究方向,以实现木质素的高值化利用。得出多方法耦合催化是可能进一步提高木质素生产芳香醛转化率与选择性的有效策略。 展开更多
关键词 木质素 氧化解聚 芳香醛 转化
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聚乙烯废弃塑料生物解聚与高值化转化 被引量:1
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作者 刘先睿 赵怡琳 苏海佳 《生物加工过程》 CAS 2022年第4期428-438,共11页
聚乙烯废弃塑料在环境中日益积累不仅导致视觉污染,也形成潜在的生态污染问题,开发回收和高值化转化聚乙烯废弃塑料的新方法是大势所趋。近年来,废弃塑料生物处理技术因其绿色可持续等优点,成为国内外研究热点,有望成为未来废弃塑料回... 聚乙烯废弃塑料在环境中日益积累不仅导致视觉污染,也形成潜在的生态污染问题,开发回收和高值化转化聚乙烯废弃塑料的新方法是大势所趋。近年来,废弃塑料生物处理技术因其绿色可持续等优点,成为国内外研究热点,有望成为未来废弃塑料回收管理的重要手段。本文重点综述了聚乙烯废弃塑料生物解聚技术的研究进展,并对聚乙烯废弃塑料化学高值化和生物高值化产品的差异进行分析,在此基础上,总结和展望了目前聚乙烯废弃塑料生物解聚与生物高值化中的挑战以及相应的解决方案,期望联合多学科交叉技术协同生物技术实现聚乙烯废弃塑料的升级循环。 展开更多
关键词 聚乙烯 废弃塑料 生物解聚 转化 可持续 废物处理
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