หน้าหลัก
บริการข้อมูล
นำเข้าส่ง - ส่งออก
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
กฎ ระเบียบ มาตรการและนโยบาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย มาตรการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ข่าวสารเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
บทวิเคราะห์
Value Chain
อ้อย
มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
ข้าว
ข้าวโพด
กัญชาและกัญชง
สับปะรด
กาแฟ
โกโก้
ขมิ้น
ฟ้าทะลายโจร
Supply Chain
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติคแอซิด (PLA)
TPS
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates หรือ PHAs)
พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลท (Polybutylene Adipate Terephthalate หรือ เรียกโดยย่อว่า PBAT)
พลาสติกชีวภาพ: พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene succinate: PBS)
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ
กรดอะมิโน
กรดอินทรีย์
เอนไซม์ (Enzyme)
กรดแลคติก (Lactic acid)
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์
วัคซีน
Monoclonal Antibody
Recombinant Hormones
ยาปฏิชีวนะ (antibiotic)
โพรไบโอติก (Probiotics)
บทวิเคราะห์เชิงลึก
บทวิเคราะห์เชิงลึกเรื่อง การศึกษายุทธศาสตร์
บทวิเคราะห์เชิงลึก “แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน”
บทวิเคราะห์เชิงลึก การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีความต้องการสูงในตลาดเอเชียและการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สอดรับกับความต้องการของตลาด
บทวิเคราะห์เชิงลึก การศึกษาข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อวางแนวทางการปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย ‘Net Zero’
บทวิเคราะห์เชิงลึกการเจาะตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพสู่การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศมุสลิมในอาเซียน
บทวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการส่งเสริมการใช้ผลผลิตปาล์มน้ำมันส่วนเกินสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
Green Tax Expense Approval Report
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ข่าวสารเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
Home
Bio Innovation Linkage
นักวิจัยรัสเซียค้นพบวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไบโอเอทานอลจากไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เนื้อเรื่อง :
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในรัสเซียร่วมกันศึกษาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวล เช่น ไม้สนและฟางข้าวสาลี โดยพบว่าเทคนิค “การระเบิดด้วยไอน้ำ” (steam explosion) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเพิ่มการปลดปล่อยน้ำตาลสำหรับการหมัก ลดของเสีย และเพิ่มผลผลิตเอทานอลได้อย่างมีนัยสำคัญ
เนื้อหา :
นักวิจัยจาก Immanuel Kant Baltic Federal University ซึ่งเป็นพันธมิตรของ TV BRICS ร่วมกับ Kazan National Research Technological University ได้ค้นพบเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทไม้และพืช ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน ข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษาของสหพันธรัฐรัสเซียระบุว่า งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าเทคนิค “การระเบิดด้วยไอน้ำ” (steam explosion) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการแปรรูปชีวมวล เช่น ไม้สนและฟางข้าวสาลี โดยกระบวนการนี้ใช้ไอน้ำอิ่มตัวแรงดันสูงในการปรับสภาพวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้วัตถุดิบมีความไวต่อปฏิกิริยามากขึ้นและเหมาะสำหรับกระบวนการต่อไป ในการทดลอง ชีวมวลถูกนำไปผ่านกระบวนการที่อุณหภูมิ 165 และ 210 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า การใช้ไอน้ำช่วยเร่งการแตกตัวของโครงสร้างอินทรีย์ที่ซับซ้อน ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับกระบวนการหมัก ในตัวอย่างไม้สนที่ผ่านการปรับสภาพ พบว่าอัตราการปลดปล่อยสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่าการใช้กระบวนการที่อุณหภูมิสูงช่วยลดการเกิดสารพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจชะลอกระบวนการผลิตเอทานอล ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น กระบวนการนี้ยังทำให้ได้วัสดุเส้นใยที่มีความไวต่อปฏิกิริยาสูงและมีพื้นที่ผิวมาก ส่งผลให้สามารถเปลี่ยนเป็นไบโอเอทานอลได้ง่ายขึ้น โดยจากการประเมินของทีมวิจัย ไม้ 1 ตันสามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดประมาณ 200 กิโลกรัม ขณะที่ฟางแห้ง 1 ตันสามารถผลิตได้ประมาณ 140 กิโลกรัม ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบชีวภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนได้โดยตรง หรือใช้เป็นสารผสมในเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
แหล่งข้อมูล :
tvbrics
URL :
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Click
<<<