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污染控制与资源化研究国家重点实验室开放基金(PCRRF09002)

作品数:5 被引量:59H指数:5
相关作者:林燕华鑫怡孔海南张伟彭兆城更多>>
相关机构:上海交通大学长安大学中交天津港航勘察设计研究院有限公司更多>>
发文基金:污染控制与资源化研究国家重点实验室开放基金国家科技重大专项上海市自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...

主题

  • 4篇乙醇
  • 3篇燃料乙醇
  • 2篇预处理
  • 2篇水解
  • 2篇木质纤维素
  • 2篇酵母
  • 2篇秸秆
  • 2篇发酵
  • 1篇受性
  • 1篇糖化发酵
  • 1篇同步糖化
  • 1篇同步糖化发酵
  • 1篇酿酒
  • 1篇酿酒酵母
  • 1篇纤维
  • 1篇纤维素
  • 1篇纤维素酶
  • 1篇纤维素酶水解
  • 1篇小麦
  • 1篇小麦秸秆

机构

  • 5篇上海交通大学
  • 2篇长安大学
  • 1篇中交天津港航...

作者

  • 5篇林燕
  • 3篇孔海南
  • 3篇张伟
  • 3篇华鑫怡
  • 2篇刘妍
  • 2篇王欣泽
  • 2篇李文
  • 2篇彭兆城
  • 1篇李春杰
  • 1篇马海元
  • 1篇张琦
  • 1篇李进军
  • 1篇赵继东
  • 1篇崔永强

传媒

  • 2篇食品与发酵工...
  • 2篇化工进展
  • 1篇酿酒科技

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
利用秸秆制备燃料乙醇的关键技术研究进展被引量:8
2011年
利用秸秆来制取燃料乙醇越来越受到重视,但由于秸秆的成分复杂,很难直接利用其来进行发酵生产乙醇。本文从秸秆原料组分分析入手,介绍和比较了以秸秆为原料的各种预处理方法,并系统分析了典型纤维素酶的种类及特点,对水解方法及发酵生产乙醇的关键技术的进展进行了总结,并进一步分析了秸秆生产燃料乙醇的关键技术问题和今后的研究发展趋势。
张伟林燕刘妍华鑫怡李春杰孔海南
关键词:秸秆乙醇预处理水解发酵
木质纤维素为原料的燃料乙醇发酵技术研究进展被引量:31
2010年
介绍了木质纤维素的资源组成、结构、利用现状以及从木质纤维素类生物质生产乙醇的一般生产工艺,并重点综述了预处理、水解、发酵和蒸馏4个关键流程工艺及相关技术,分析了这些工艺中采用的不同方法的优缺点以及国内外的技术现状及动向。本文还提出和讨论了今后研究方向需要加强的方面,并指出:高产纤维素酶菌株的筛选及驯化、改进原料预处理技术、降低中间产物对纤维素酶活性的抑制作用、现代育种技术构建耐高温工程菌等减少成本和提高纤维素生物质到乙醇的转化率技术,将是今后的研究重点发展方向和业界正面临的挑战。
崔永强林燕华鑫怡孔海南
关键词:木质纤维素预处理燃料乙醇
纤维素酶水解能力的影响因素及纤维素结构变化研究被引量:7
2012年
以纤维素和秸秆为底物,对纤维素酶在不同条件下的水解效率进行了研究,考察的影响因子包括时间、温度、pH值,同时利用扫描电子显微镜(SEM)分析了酶水解过程中两种底物的结构变化。研究结果表明,在不同pH条件下,纤维素水解效率有显著差异,pH4.0~5.0为其最适范围;温度对水解效率的影响很大,40℃时纤维素和秸秆生成葡萄糖效率最高,分别为56.32%和35.80%;两种底物的水解在24 h内基本完成,48 h水解效率达到最高,纤维素酶水解进行的前6 h中,底物的结构变化最为明显。
林燕张伟华鑫怡李进军刘妍马海元
关键词:纤维素酶水解
小麦秸秆同步糖化发酵制取燃料乙醇被引量:9
2012年
利用酿酒酵母Saccharomyces cerevisiae BY4742对小麦秸秆同步糖化发酵(simultaneously saccharification and fermentation,SSF)生产燃料乙醇的条件进行了研究,系统考察和研究了温度、固体含量、纤维素酶投加量、酵母菌浓度对SSF过程中乙醇浓度和产率的影响,并对以上参数做了初步优化,以提高最终乙醇浓度和产率。结果表明,小麦秸秆同步糖化发酵乙醇的最优条件为:温度38℃,固体含量16.0%(m/V),纤维素酶投加量35FPU/g底物,酵母菌浓度8 g/L。在此条件下,NaOH预处理后的小麦经过120 h同步糖化发酵,乙醇浓度达到最大值,为38.32 g/L,产率达理论产率的71.71%,木糖浓度为12.94 g/L。
张伟李文赵继东林燕彭兆城王欣泽
关键词:小麦秸秆同步糖化发酵燃料乙醇酿酒酵母
酵母菌性能优化关键技术研究进展被引量:7
2013年
利用木质纤维素产乙醇能有效缓解传统能源危机与环境污染问题,而提升酵母菌发酵性能是提高木质纤维素乙醇产量的关键步骤之一。从酵母菌优化和改造等方面总结并分析了提高酵母菌厌氧乙醇发酵综合效率的技术发展、存在问题及发展趋势。首先介绍了酵母菌五碳糖代谢途径的构建,以进一步提高酵母菌对原料的综合利用率;其次阐述了通过筛选、驯化及分子生物工程等手段提升酵母菌对限制因素尤其是终产物乙醇的耐受性研究,保证菌体在高乙醇浓度环境下保持良好的发酵性能,提高最终产率及产量,推广木质纤维素乙醇的工业化生产。
张琦李文林燕彭兆城王欣泽孔海南
关键词:木质纤维素乙醇耐受性
共1页<1>
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