新催化剂为乙醇驱动的燃料电池铺平了道路水果和蔬菜可能对你有好处,但是在10年的时间里,我们可以用化石燃料替代,并通过使用我们丢弃的不可燃物来运行我们的汽车,船只和飞机来帮助拯救我们的星球。
诺丁汉大学将率先开发可持续生物能源燃料-乙醇和丁醇。这些可持续生物能源燃料使用非粮食作物,如柳树,工业和农业废弃物以及秸秆等作物的不可食用部分,因此不要将产品带出食物链。
诺丁汉大学正在领导六个研究项目中的两个,这些项目由国家2700万英镑的BBSRC可持续生物能源中心运营,该中心于今天-2009年1月27日在伦敦宣布。这将是英国有史以来最大的单一生物能源研究公共投资。该中心由生物技术和生物科学研究委员会(BBSRC)资助。
诺丁汉大学的微生物学和酿造科学专家将领导两个为期五年的研究项目。
KatherineSmart,生物科学学院酿造科学教授,以及世界领先的发酵科学家,将领导一个研究团队,希望开发能够分解植物细胞壁的酵母。然后,科学家将能够分解植物(如皮和茎)等不可食用和不可用的部分,从而产生乙醇。他们将与巴斯大学,萨里大学,BP,Bioethanol有限公司,BurtonBriggs,英国糖业,CoorsBrewers,帝斯曼,乙醇技术,HGCA,PursuitDynamics,SABMiller和苏格兰威士忌研究所合作。
KatherineSmart教授说:“政府致力于生产替代运输燃料。我们已经可以购买含5%乙醇的汽油,但这是进口的,英国拥有强大的能源安全非常重要。我们的燃料将通过目前最终填埋或只是浪费的材料生产。挑战是打破植物最艰难的部分,解锁糖,并通过开发最好的酵母找到一种非常有效的方法将这些糖转化为乙醇。
胡萝卜的绿色顶部,目前被犁回地面的稻草,刨花,大麦谷壳,甚至葡萄茎都可以用来生产乙醇。
产生丁醇的细菌属于一种叫做梭菌属(Clostridium)的古老细菌群。
应用分子微生物学教授NigelMinton和梭菌属细菌遗传修饰的世界专家将开发一种通过开发能够将植物废物转化为生物燃料的微生物来大规模生产丁醇的方法。
丁醇相对于乙醇具有显着的优势。它具有更高的能量含量,更易于运输,可以与更高浓度的汽油混合,甚至可以用作航空燃料。
明顿教授说:“我们真正专注于生物燃料研究的圣杯-开发能够将非食品植物细胞壁材料转化为优质汽油替代品丁醇的细菌。如果你几年前问过我,我会说这是不可能的。然而,我的团队现在开发了一些世界上的打浆技术,这将使我们能够产生所需的梭菌菌株。“
该研究将与纽卡斯尔大学和TMORenewablesLtd.合作进行。
来自科学领域的研究人员-化学家,工程师,微生物学家,数学家和发酵科学家-将参与这两个研究项目。
目前,我们用于提供电力或运行汽车和其他车辆的燃料来自煤,石油和天然气。它们的使用是通过产生二氧化碳导致全球变暖的主要原因。预计50年后这些化石燃料将耗尽。因此,我们正在寻找更环保和可再生的系统来生产汽车和其他车辆的液体燃料。