甲烷利用菌IMV 3011生物合成聚羟基丁酸酯的研究

来源 :第十一届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cqy2002
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随着日益严重的白色污染对环境所带来的威胁,聚-3-羟基丁酸酯PHB以其生物可降解性和生物相容性等优点作为一种新的塑料替代品以及生物医学材料,已经成为人们的研究热点。甲基弯菌(Methylosinustrichosporium)IMV 3011可以由体内PHB合成酶等各种酶通过自身的代谢调节作用合成PHB,这种甲烷利用菌能利用甲烷、甲醇,在非无菌条件下胞内合成PHB,可以降低PHB的生产成本并简化了操作,从而带来经济效益。为获得能利用低成本碳源高产PHB的菌种,对该菌种积累PHB的能力进行了研究。
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金属纳米材料的合成已经引起了广泛的关注,因其在纳米装置及VLSI电路设计中的具有广泛的应用前景。因此,本研究采用方法简单条件温和的金属有机化合物气相沉积法进行合成研究,以高度有序介孔材料SBA-15为模板,铜有机化合物在其孔中沉积、分解形成金属铜,成功得到了铜纳米线,棒结构材料。这对于纳米线的合成研究是一个重要的进步,不仅是因为该方法工艺简单,更重要的是通过不同孔径模板材料的选择为纳米线尺寸的可调
将天然气转化为易运输的液体燃料或高附加值的化工产品已成为化学家面临的重大课题之一。甲烷部分氧化或二氧化碳重整制合成气引起了许多学者的兴趣[1,2]。在临氧二氧化碳重整反应中,只要合理控制CH4、CO2、O2的比例,就可实现CO2的低能耗或零能耗转化[3]。该工艺过程克服了甲烷部分氧化和二氧化碳重整反应的缺点,是一个绿色的原子经济反应。而传统的Ni催化剂失活很快,本文主要通过TG、MS等手段研究助剂
铋是一种“绿色”重金属元素,但是有关其催化应用的研究报导相对较少。如何开拓铋化合物尤其是有机铋化合物在催化领域中新的应用,已成为一个十分值得探讨的课题。本文基于前期在有机铋配合物合成和CO2化学同定新型催化剂开发方面的工作基础,尝试采用含桥式氮原子的配体合成新型的铋配合物,并研究它们对CO2化学固定为环状碳酸酯的催化性能;我们也尝试通过改变反应条件和采用多种分析表征手段以揭示其中的催化作用机理。
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纳米碳纤维具有较大的比表面积、可与石墨媲美的导电性能、很高的机械强度和很好的化学稳定性等特点,非常适宜用作电极催化剂载体。本文以纳米碳纤维(CNF)为载体,制备了不同负载量的Pt/CNF催化剂,采用XRD、HRTEM、XPS等技术分析和表征了催化剂的结构与活性组成,初步考察了Pt/CNF阴极催化剂在质子交换膜氢燃料单电池中的电催化氧还原性能。
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本文采用水热合成法原位将ZSM-5复合在SiC上,并在ZSM-5和SiC的复合物上浸渍活性组分Mo制备得到催化剂,考察了在甲烷无氧芳构化反应中的催化性能。
本文以苯甲酸乙烯酯为酰基供体,利用Pseudomonas cepacia脂肪酶(PSL-C)催化抗癌药物5-氟-2-脱氧尿苷(FUdR)及其结构类似物区域选择性酰化,制备利于口服的前药。由于苯甲酸乙烯酯具有较低的活性,本文试图利用含离子液的反应体系提高酶促反应的速度及其区域选择性。
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TiO2是一种具有较高光催化活性的物质。由于其化学惰性,强的氧化能力,低廉的成本以及对环境和人体无毒无害,被广泛的应用于燃料电池,处理空气,水污染等方面,是一种具有广泛应用前景的光催化剂。但活性较高的锐钛矿相TiO2能级间隙为3.2eV,只能对小于400nm的紫外光有响应,而太阳光中只有5%的能量属于此范围。为了使TiO2对于可见光有更高的响应效率,即在可见光下有更高的催化活性,掺杂不同元素降低T