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    歐盟積極探索太陽光、CO2和水合成生物燃料的新方法

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    • 發布時間:2014-12-19 14:19
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    【概要描述】植物生物質燃料技術已基本成熟,在世界范圍內替代化石燃料成為必然趨勢,因為其對生態環境和二氧化碳(CO2)排放的中性特征。但植物生物質燃料存在與人爭糧爭地的問題,因此歐盟科學家希望繞過植物生物質燃料,找到利用太陽光、二氧化碳(CO2)和水,直接合成生物燃料的創新型工藝方法?! W盟第七研發框架計劃(FP7)能源主題提供500萬歐元全額資助,由芬蘭土爾庫大學(UniversityofTurku)領導的

    歐盟積極探索太陽光、CO2和水合成生物燃料的新方法

    【概要描述】植物生物質燃料技術已基本成熟,在世界范圍內替代化石燃料成為必然趨勢,因為其對生態環境和二氧化碳(CO2)排放的中性特征。但植物生物質燃料存在與人爭糧爭地的問題,因此歐盟科學家希望繞過植物生物質燃料,找到利用太陽光、二氧化碳(CO2)和水,直接合成生物燃料的創新型工藝方法?! W盟第七研發框架計劃(FP7)能源主題提供500萬歐元全額資助,由芬蘭土爾庫大學(UniversityofTurku)領導的

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      植物生物質燃料技術已基本成熟,在世界范圍內替代化石燃料成為必然趨勢,因為其對生態環境和二氧化碳(CO2)排放的中性特征。但植物生物質燃料存在與人爭糧爭地的問題,因此歐盟科學家希望繞過植物生物質燃料,找到利用太陽光、二氧化碳(CO2)和水,直接合成生物燃料的創新型工藝方法。

      歐盟第七研發框架計劃(FP7)能源主題提供500萬歐元全額資助,由芬蘭土爾庫大學(University of Turku)領導的,歐盟多個成員國9家大學和科研機構參與的歐洲DIRECTFUEL研發團隊。試圖利用水生海藻生物的生長機理和酶化工程,直接將太陽光、CO2和水轉化成符合交通運輸內燃機需求的揮發性烴類燃料:生物乙烯、生物乙醇或生物丙烷。研發團隊探索的創新型酶化生物合成工藝,其技術研發路線設計需要克服4大難關:酶優化菌株的篩選及工程化;所選水生藍藻菌(Cyanobacteria)的代謝工程;整體生產工藝的設計與制造;和所生產生物燃料的無毒負作用、且僅需對內燃機進行微量調整或無需調整。

      迄今為止,DIRECTFUEL研發團隊研發創新活動取得的進展主要包括:1)集中精力探索自然界不存在的揮發性烴類燃料的生物化學合成路徑,通過對候選酶化菌株的代謝機理研究,已發現多項轉化為生物燃料的重要催化因素,下一步研究的重點將集中于利用酶化工程,設計出所希望的酶作用物。2)揮發性丙烷酶化工程的生物合成研發創新活動正在進行當中,目前主要聚焦于酶化宿主生物代謝機理的工程化,保證吸收更多的CO2和提高生物燃料產量。3)水生藍藻菌代謝機理的工程化研究,需要深入理解生物化學路徑的變化,對代謝機理產生的預期,為此研發團隊自行研制的大型數字模型正在被進行優化改進和數據收集整理,意圖是提高酶化代謝工程的生產效率。4)已基本完成生物燃料直接合成的生產工藝布局和實驗室規模光生物反應器(Photo-Bioreactor)的研發制作。

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