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近日,由科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学教授Eugene Chen所领导的研究小组在《Nature Communications》期刊中发表了他们的研究成果,其中描述了聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)的化学合成。 该化合物可作为用于工业的石油生物塑料制品的早期替代品。
聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)是一种生物材料,通常由细菌,藻类和其他微生物所产生,主要用于一些生物医学。 然而,由于它生产成本高、体积有限,使得该材料不适用于更广泛的商品应用。
该研究发现表明,科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学家们已经朝着高性能、可再生、可生物降解的塑料制品又迈进了一步。该论文的第一作者和研究者Xiaoyan Tang以及他的研究小组主要使用琥珀酸盐(由琥珀酸形成的脂类)作原料。 这种酸由葡萄糖发酵生产,并且美国能源部首次列出了这12种生物质衍生化合物的最佳排列位置,以便更好的取代石油衍生化学制品。
研究人员使用新化学合成路线所生产的聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB),它的性能与细菌性聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)类似,但其生产路线更快,并为商品塑料应用提供了更大规模,更具成本效益的生产潜力。 这条新的生产路线是通过他们所设计和合成的一类新型强效催化剂来实现的。 他们通过CSU Ventures为这一新技术申请了临时专利。
素材原来于网络
近日,由科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学教授Eugene Chen所领导的研究小组在《Nature Communications》期刊中发表了他们的研究成果,其中描述了聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)的化学合成。 该化合物可作为用于工业的石油生物塑料制品的早期替代品。
聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)是一种生物材料,通常由细菌,藻类和其他微生物所产生,主要用于一些生物医学。 然而,由于它生产成本高、体积有限,使得该材料不适用于更广泛的商品应用。
该研究发现表明,科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学家们已经朝着高性能、可再生、可生物降解的塑料制品又迈进了一步。该论文的第一作者和研究者Xiaoyan Tang以及他的研究小组主要使用琥珀酸盐(由琥珀酸形成的脂类)作原料。 这种酸由葡萄糖发酵生产,并且美国能源部首次列出了这12种生物质衍生化合物的最佳排列位置,以便更好的取代石油衍生化学制品。
研究人员使用新化学合成路线所生产的聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB),它的性能与细菌性聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)类似,但其生产路线更快,并为商品塑料应用提供了更大规模,更具成本效益的生产潜力。 这条新的生产路线是通过他们所设计和合成的一类新型强效催化剂来实现的。 他们通过CSU Ventures为这一新技术申请了临时专利。
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近日,由科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学教授Eugene Chen所领导的研究小组在《Nature Communications》期刊中发表了他们的研究成果,其中描述了聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)的化学合成。 该化合物可作为用于工业的石油生物塑料制品的早期替代品。
聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)是一种生物材料,通常由细菌,藻类和其他微生物所产生,主要用于一些生物医学。 然而,由于它生产成本高、体积有限,使得该材料不适用于更广泛的商品应用。
该研究发现表明,科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学家们已经朝着高性能、可再生、可生物降解的塑料制品又迈进了一步。该论文的第一作者和研究者Xiaoyan Tang以及他的研究小组主要使用琥珀酸盐(由琥珀酸形成的脂类)作原料。 这种酸由葡萄糖发酵生产,并且美国能源部首次列出了这12种生物质衍生化合物的最佳排列位置,以便更好的取代石油衍生化学制品。
研究人员使用新化学合成路线所生产的聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB),它的性能与细菌性聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)类似,但其生产路线更快,并为商品塑料应用提供了更大规模,更具成本效益的生产潜力。 这条新的生产路线是通过他们所设计和合成的一类新型强效催化剂来实现的。 他们通过CSU Ventures为这一新技术申请了临时专利。
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近日,由科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学教授Eugene Chen所领导的研究小组在《Nature Communications》期刊中发表了他们的研究成果,其中描述了聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)的化学合成。 该化合物可作为用于工业的石油生物塑料制品的早期替代品。
聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)是一种生物材料,通常由细菌,藻类和其他微生物所产生,主要用于一些生物医学。 然而,由于它生产成本高、体积有限,使得该材料不适用于更广泛的商品应用。
该研究发现表明,科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学家们已经朝着高性能、可再生、可生物降解的塑料制品又迈进了一步。该论文的第一作者和研究者Xiaoyan Tang以及他的研究小组主要使用琥珀酸盐(由琥珀酸形成的脂类)作原料。 这种酸由葡萄糖发酵生产,并且美国能源部首次列出了这12种生物质衍生化合物的最佳排列位置,以便更好的取代石油衍生化学制品。
研究人员使用新化学合成路线所生产的聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB),它的性能与细菌性聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)类似,但其生产路线更快,并为商品塑料应用提供了更大规模,更具成本效益的生产潜力。 这条新的生产路线是通过他们所设计和合成的一类新型强效催化剂来实现的。 他们通过CSU Ventures为这一新技术申请了临时专利。
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近日,由科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学教授Eugene Chen所领导的研究小组在《Nature Communications》期刊中发表了他们的研究成果,其中描述了聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)的化学合成。 该化合物可作为用于工业的石油生物塑料制品的早期替代品。
聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)是一种生物材料,通常由细菌,藻类和其他微生物所产生,主要用于一些生物医学。 然而,由于它生产成本高、体积有限,使得该材料不适用于更广泛的商品应用。
该研究发现表明,科罗拉多州立大学(Colorado State University)的高分子化学家们已经朝着高性能、可再生、可生物降解的塑料制品又迈进了一步。该论文的第一作者和研究者Xiaoyan Tang以及他的研究小组主要使用琥珀酸盐(由琥珀酸形成的脂类)作原料。 这种酸由葡萄糖发酵生产,并且美国能源部首次列出了这12种生物质衍生化合物的最佳排列位置,以便更好的取代石油衍生化学制品。
研究人员使用新化学合成路线所生产的聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB),它的性能与细菌性聚-3-羟基丁酸酯 (P3HB)类似,但其生产路线更快,并为商品塑料应用提供了更大规模,更具成本效益的生产潜力。 这条新的生产路线是通过他们所设计和合成的一类新型强效催化剂来实现的。 他们通过CSU Ventures为这一新技术申请了临时专利。
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