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Advances in Biomass Conversion, 2nd Edition
生物质转化研究进展 (第二辑)
生物质是最具前景的增值化学品可再生资源之一。尽管生物质转化过程具有可持续性,但与传统生产有价值化合物的方法相比,竞争力仍存在争议。因此,进一步开展关于高效、低成本加工此类原料的研究尤为重要。
本专题旨在推动将生物质转化为增值化学品的新技术发展。研究范围包括但不限于新型催化剂的设计、反应条件的优化、生物质预处理的应用,以及现代生物炼制中多种工艺的开发。同时,也欢迎关于反应机理、生物质增值产物的测定和原料表征等相关研究。此外,还鼓励从其他视角探讨这些问题,且研究内容仍然符合本专题主要领域的论文。
本专题是“生物质转化研究进展”的第二辑,由MDPI开放获取期刊 Biomass、Catalysts、Energies、Materials、Processes 联合推出。
投稿截止日期:2025年12月20日
# 专题关键词 #
生物质增值利用、催化转化、增值化学品、平台分子、生物燃料、生物油、加氢处理、生物炼制
了解更多信息:
https://www.mdpi.com/topics/biomass_ii
学术编辑团队
该专题现有两位学术编辑,他们均来自波兰罗兹理工大学。
Jacek Grams 教授
波兰罗兹理工大学
Agnieszka Ruppert 教授
波兰罗兹理工大学
专题 (第一辑) 文章精选
文章1
Development of the Biomethane Market in Europe
欧洲生物甲烷市场的发展
Piotr Sulewski et al.
本文回顾了欧盟国家生物甲烷市场的现状,重点讨论了生物甲烷生产技术、当前及未来的供需状况,以及生产成本,特别是欧盟国家采用的升级工艺和财政支持系统。综述研究表明,生物甲烷生产的市场形势最近开始迅速变化,但生物甲烷在满足天然气需求中的份额仍然很小。有专家研究表明,生物甲烷市场具有显著的开发潜力,这对于提高能源安全性以及出于环境和经济考虑推动其发展至关重要。然而,这需要建立良好的法律框架,并创建透明的激励机制。
文章2
The Impact of Nutshell Biochar on the Environment as an Alternative Fuel or as a Soil Amendment
果壳生物炭作为替代燃料或土壤改良剂对环境的影响
Lukáš Jeníček et al.
本研究将核桃壳、开心果壳和花生壳通过热解处理制备成了生物炭,并分析了其作为燃料或土壤肥料的潜在应用。研究人员将所有样品在250 ℃、300 ℃、350 ℃、450 ℃和550 ℃五个不同温度下进行热解处理,并进行了近似分析、元素分析、热值测试以及化学计量分析。为评估样品作为土壤改良剂的应用,研究人员进行了植物毒性测试,测定了酚类、黄酮类、单宁、胡桃醌的含量及抗氧化活性。同时,对核桃壳、开心果壳和花生壳的化学成分 (如木质素、纤维素、全纤维素、半纤维素和提取物) 进行了表征。结果表明,核桃壳和开心果壳作为替代燃料的最佳热解温度为300 ℃,花生壳的最佳热解温度为550 ℃。在550 ℃下进行生物炭热解的开心果壳的测量净热值最高,为31.35 MJ kg−1;而在550 ℃下热解的核桃生物炭灰分最高,为10.12% wt。对于用作土壤肥料,花生壳在300 ℃下,核桃壳在300和350 ℃下,开心果壳在350 ℃下热解最合适。
文章3
Progress of Reactions between Furfural and Aliphatic Alcohols via Catalytic Oxidation Processes: Reaction Routes, Catalysts, and Perspectives
糠醛与脂肪醇催化氧化过程反应的研究进展:反应路径、催化剂及前景
Junying Tian et al.
糠醛是最重要的生物质平台化合物之一,可用于制备各种高附加值化学品。糠醛与脂肪醇的氧化酯化和氧化缩合反应是糠醛的两大重要利用途径。本文分别对氧化酯化反应和氧化缩合反应的催化体系进行了综述:根据催化剂中的活性金属,对氧化酯化反应催化剂进行了贵金属催化剂和非贵金属催化剂的分类讨论;对于氧化缩合反应,首先回顾了使用氧作为氧化剂的研究,然后分析了采用氢转移过程进行的研究。此外,作者还对氧化酯化和氧化缩合反应未来的研究方向提出了建议。
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