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  • 密歇根大學微生物團隊將玉米秸稈和樹葉轉化為生物燃料

    美國密歇根大學的研究人員將一種真菌和大腸桿菌聯合,把堅硬的、廢棄植物材料轉化為異丁醇。這種生物燃料比乙醇更適合作為汽油替代品。研究人員指出,原則上也可以使用這種方法生產其他具有價值的化學品,如塑料。但他們希望通過有效地方法生產生物燃料,可以最終取代目前的石油基燃料。該項研究成果已發表于最新一期的美國國家科學院院刊(PNAS)上。 在燃燒時,每加侖異丁醇釋放的熱量為每加侖汽油所提供熱量的82%,而相比之下,乙醇為67%。此外,乙醇還會吸收水分,造成管道腐蝕并損壞發動機,但異丁醇不容易與水混合。雖然目前乙醇與汽油混配形成了新型替代能源,但研究人員認為,異丁醇更適合作為汽油替代品。 更為重要的是,異丁醇生產可利用非食用植物材料制取,所以燃料的生產不會推高食品成本。該項研究中,科學家們使用玉米秸稈和樹葉作為原料,但也可選用其他農業副產品和林業廢棄物作為原料。 雖然很多之前的研究都集中在創建一種“超級細菌”,使用其加......閱讀全文

    簡述異丁醇的用途

      異丁醇是一種有機合成原料,用于制造石油添加劑、抗氧劑2,6-二叔丁基對甲酚、乙酸異丁酯(涂料溶劑)、增塑劑、合成橡膠、人造麝香、果子精油和合成藥物等,也可用來提純鍶、鋇和鋰等鹽類化學試劑以及用作高級溶劑,是GB 2760-2014規定為允許使用的食用香料。

    簡述異丁醇的急救措施

      皮膚接觸:脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。  眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫。  吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。  食入:飲足量溫水,催吐。就醫。

    關于異丁醇的消防措施介紹

      危險特性:易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。受熱分解放出有毒氣體。與氧化劑能發生強烈反應。在火場中,受熱的容器有爆炸危險。  有害燃燒產物:一氧化碳、二氧化碳。  滅火方法:用水噴射逸出液體,使其稀釋成不燃性混合物,并用霧狀水保護消防人員。  滅火劑:抗溶性泡沫、

    新型細菌提高異丁醇產率

      近日,中國科學院天津工業生物技術研究所張學禮研究員課題組通過構建組成型穩定生產異丁醇的工程菌,提高了異丁醇產率。實驗結果表明,在厭氧條件下,其異丁醇產量已接近理論最大值。相關研究日前在線發表于《代謝工程學》(Metabolic Engineering)雜志。該所博士研究生石愛琴為論文第一作者

    簡述異丁醇的泄漏應急處理

      迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。  小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統。  大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用

    關于異丁醇的基本信息介紹

      異丁醇,是一種有機化合物,化學式為C4H10O,易燃,具刺激性,無色透明液體,有特殊氣味,易溶于乙醇和乙醚。  logP:0.69  折射率:1.393  飽和蒸汽壓(20℃):1.17kPa  臨界溫度:274.6℃  臨界壓力:4.3MPa  引燃溫度:415℃  爆炸上限(V/V):10.

    概述異丁醇的操作處置與儲存

      操作注意事項:密閉操作,全面通風。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩),戴安全防護眼鏡,穿防靜電工作服。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、酸類接觸。充裝要控制流速,防止靜電

    山西煤化所異丁醇技術項目通過驗收

    5月19日,陜西延長石油(集團)有限責任公司組織有關專家,在山西太原對其與山西煤化所合作的項目“合成氣合成異丁醇技術研究開發”驗收。該項目由山西煤化所研究員譚猗生團隊902課題組研發。 “合成氣合成異丁醇技術研究開發”項目針對異丁醇主要來源于石油基副產品,而且其產量小,不能滿足經濟社會發展日益增

    關于異丁醇的生態學數據介紹

      1、生態毒性  LC50:1.43×106mg/L(96h)(魚類)  IC50:290mg/L(72h)(藻類)  2、生物降解性  好氧生物降解性(h):43~173  厭氧生物降解性(h):172~692  3、非生物降解性  水中光氧化半衰期(h):4813~1.90×105  空氣中光

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      美國密歇根大學的研究人員將一種真菌和大腸桿菌聯合,把堅硬的、廢棄植物材料轉化為異丁醇。這種生物燃料比乙醇更適合作為汽油替代品。研究人員指出,原則上也可以使用這種方法生產其他具有價值的化學品,如塑料。但他們希望通過有效地方法生產生物燃料,可以最終取代目前的石油基燃料。該項研究成果已發表于最新一期的

    科學家提出了提高異丁醇發酵生產效率的新思路

      異丁醇具有燃值高、能量密度高、吸濕性低等優點,被視為可取代乙醇的更高性能生物燃料。但由于異丁醇的生物合成途徑相較乙醇更加復雜,目前通過發酵生產異丁醇仍然面臨生產效率低下的問題。  近期,日本京都地球創新技術研究所研究團隊在《Metabolic Engineering》發表題為“Isobutano

    異花授粉植物有性雜交實驗

    異花授粉亦有兩種含義,對于有性繁殖植物 ?,是指在自然狀態條件下雌蕊通過接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物,對于營養繁殖的果樹等作物,是指不同品種(基因型)間的相互授粉,又叫異交植物。異花授粉植物的群體是來源不同、遺傳性不同的兩性細胞結合而產生異質結合子所繁衍的后代。自花授粉植物和常異花授粉植

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    異花授粉亦有兩種含義,對于有性繁殖植物 ?,是指在自然狀態條件下雌蕊通過接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物 ?,對于營養繁殖的果樹等作物,是指不同品種(基因型)間的相互授粉,又叫異交植物。異花授粉植物的群體是來源不同、遺傳性不同的兩性細胞結合而產生異質結合子所繁衍的后代。自花授粉植物和常異花授

    異花授粉植物有性雜交技術

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    Nature:利用光遺傳學對酵母進行編程致更多的異丁醇產生

      在一項新的研究中,來自美國普林斯頓大學的研究人員開發出一種導致酵母產生更多的異丁醇的方法。異丁醇是一種可能用作生物燃料的候選物質。在他們發表在2018年3月29日的Nature期刊上的一篇標題為“Optogenetic regulation of engineered cellular meta

    鹽酸乙胺丁醇

    性狀本品為白色片或薄膜衣片,薄膜衣片除去包衣后顯白色。鑒別(1)取本品細粉適量(約相當于鹽酸乙胺丁醇0.1g),加水10ml,振搖使鹽酸乙胺丁醇溶解,濾過,取濾液2ml,加硫酸銅試液2~3滴,搖勻,再加氫氧化鈉試液2~3滴,顯深藍色2)取本品細粉適量(約相當于鹽酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,

    植物所揭示維管植物迄今最早的異源多倍化事件

    雜交是植物界中普遍存在的現象,也是物種多樣化的重要驅動因素。通常,研究人員利用不同基因樹之間系統發生關系的沖突來推測雜交事件。雜交、基因漸滲、基因復制和丟失、不完全譜系分選以及進化率變異等因素可能導致系統發生關系沖突。隨著時間的積累,基因突變和重組等事件會稀釋和改變雜交后代中來自親本的遺傳印記。因此

    鹽酸乙胺丁醇膠囊

    性狀本品內容物為白色結晶性粉末鑒別(1)取本品內容物約20mg,加水2ml溶解,加硫酸銅試液2~3滴,搖勻,再加氫氧化鈉試液2~3滴,顯深藍色。(2)取本品內容物適量(約相當于鹽酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,超聲使鹽酸乙胺丁醇溶解,濾過,濾液揮干,殘留物的紅外光吸收圖譜應與對照的圖譜(光譜集

    日本開發出硅材料與金屬等異種材料接合的技術

      從事橡膠及樹脂成型品業務的富國物產(FUKOKU BUSSAN,總部:東京)開發出了可使硅材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)與金屬實現強力接合的異種材料接合技術,并在“第13屆國際生物技術展”(2014年5月14~16日于東京有明國際國會展中心舉行)上展出了接合樣品。該技術可在不使用接合劑的情況下,

    鹽酸乙胺丁醇膠囊介紹

    性狀本品內容物為白色結晶性粉末鑒別(1)取本品內容物約20mg,加水2ml溶解,加硫酸銅試液2~3滴,搖勻,再加氫氧化鈉試液2~3滴,顯深藍色。(2)取本品內容物適量(約相當于鹽酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,超聲使鹽酸乙胺丁醇溶解,濾過,濾液揮干,殘留物的紅外光吸收圖譜應與對照的圖譜(光譜集

    色譜試劑叔丁醇用途

      主要用途:  1、常代替正丁醇作為涂料和醫藥的溶劑。用作內燃機燃料添加劑(防止化油器結冰)及抗爆劑。作為有機合成的中間體及生產叔丁基化合物的烷基化原料,可生產甲基丙烯酸甲酯、叔丁基苯酚、叔丁胺等,用于合成藥物、香料。叔丁醇脫水可制取純度99.0-99.9%的異丁烯。用作工業用洗滌劑的溶劑,藥品萃

    研究揭示植物異源多倍化促進物種快速分化

    近日,中國科學院華南植物園研究員康明團隊在中國科學院戰略先導專項和國家自然科學基金青年基金的支持下,研究揭示了核心長蒴苣苔亞族異源多倍體起源及快速分化機制。相關研究在線發表于《系統生物學》。楊麗華為該論文第一作者,康明為通訊作者。全基因組復制(或古多倍化)在被子植物進化歷史中普遍存在,但是古多倍化事

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      塑料包裝歷史悠久,隨著科技的發展材料也是越來越多樣化,更替變化的速度較快,可謂是日新月異。   自1868年美國發明了第一種合成塑料袋——賽璐珞,塑料包裝已有100多年的歷史,進入20世紀,科技的發展日新月異,新材料、新技術不斷出現,聚乙烯、紙、玻璃、鋁箔、各種塑料、復合材料等包裝材料被廣泛應用

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