자연스럽게 배운 와이즈 토토 사례

아니오. 150 목재 바이오 매스를 와이즈 토토여 화학 제품을 와이즈 토토여 촉매에서 배우십시오
生産システム
植物資源
바이오 매스에서 석유 유래 화학 원료로 만들어
원자재와 같은 석유와 같은 화석 자원으로 제작되었습니다.
木質バイオマス資源とイリジウム触媒
목재 바이오 매스 자원 및 이리듐 촉매

목재가되지 않는 가장 얇은 목재와 소규모 직경 목재는 장작이나 칩을 와이즈 토토여 불에 태워지며, 숲을 유지하고 관리하기 위해 우디 바이오 매스를 효과적으로 와이즈 토토는 것이 매우 바람직합니다. 원의 그림은 개발 된 이리듐 촉매의 X- 레이 구조 분석입니다. 이 센터는 이리듐 단지이며 주변 리간드 및 금속과 함께 일하는 것이 효과적이라고 생각됩니다.

석유 유래 벤젠, 톨루엔 및 페놀과 같은 6 개의 탄소 원자로 구성된 정기적 인 육각형 벤젠 고리가있는 방향족 화합물은 플라스틱, 합성 세제, 제약 및 다이어를 포함한 다양한 화학 제품의 원료로 사용됩니다. 그러나 석유 자원의 고갈 및 지구 온난화에 대한 대책과 같은 문제를 해결하기 위해, 와이즈 토토는 현재 석유 대안으로 재생 가능한 자원 인 Wood Biomass로부터 이러한 원료를 생산하기 위해 적극적으로 수행되고 있습니다.

목재의 주요 성분은 셀룰로오스, 헤미 셀룰로스 및 리그닌으로 크게 나눌 수 있습니다. 그 중에서, 리그닌은 방향족 중합체이며, 바이오 매스로부터 유래 된 탄소는 화학 원료로 사용될 것으로 예상된다. 그러나 복잡한 구조를 갖는 리그닌은 원료로 분해되거나 전환하기가 어렵고 대부분 열원으로 사용됩니다. 따라서 효과적인 사용으로가는 길을 열어 줄 새로운 전환 기술의 개발에 대한 수요가있었습니다. 최근 몇 년 동안, 수소를 와이즈 토토여 리그닌에서 탄소 산소 단일 결합만을 절단하고 관심을 끌기 위해 혁신적인 촉매가 개발되었습니다.

전통적인 촉매에서, 방향족 고리도 감소된다 (수소화). 새로 개발 된 이리듐 촉매는 방향족 고리를 감소 시키지는 않지만 탄소 산소 단일 결합 만 선택적으로 감소한다는 것이 밝혀졌다. 이것은 방향족 화합물을 쉽게 얻을 수있게한다. 현재까지, 리그닌 분해 혼합물을 와이즈 토토여 다양한 실험이 수행되었으며, 페놀을 성공적으로 감소시켰다.

현재, 리그닌으로부터 직접 방향족 화합물을 합성하고, 저렴하고 활성 금속을 탐색하여 이리듐을 대체하고 고도로 활성화 된 리간드를 통해 촉매에 대한 와이즈 토토를 목표로합니다. 이 기술이 실질적으로 사용되면 대체 오일의 공급원으로 석유의 대안으로 폐기 된 목재 바이오 매스를 최대한 활용할 수있는 방법을 열 것입니다.

와이즈 토토

Shuhei Kusumoto, 조교수

도쿄 대학 공학 대학원

예기치 않은 결과를 즐기고 싶다
교수진에서 4 년째에 실험실에 들어가서 처음으로 화학 와이즈 토토에 노출되었을 때, 나는 정말로 감동했습니다. 이해하지 못하는 것을 만나면 실험을 통해서만 결과를 배울 수 있지만 거의 작동하지 않습니다. 그러나 원하는대로가는 것은 그것이 상상할 수있는 범위 내에 있음을 의미합니다. 당신이 생각하더라도 보지 못하는 것이있을 때, 나는 민감하고 그것을 즐기고 싶습니다.

トピックス
목재 구성은 셀룰로오스, 헤미 셀룰로스 및 리그닌을 포함하여 전체의 약 95%라고합니다. 가장 흔한 것은 야채 섬유 인 셀룰로오스이지만 약 20% 리그닌도 포함합니다. 셀룰로오스는 긴 사슬-연결 포도당 (포도당)을 갖는 중합체이고, 헤미 셀룰로스는 비 셀룰로스 다당류이며, 각각은 세포벽을 형성한다. 또한, 방향족 중합체 인 리그닌은 세포벽 및 세포 간 층에 분포되어 접착제처럼 작용한다. 셀룰로오스는 세로 강도를 생성하고, 헤미 셀룰로스는 측면 강도를 생성하며, 리그닌은이를 견고한 나무 트렁크를 형성하도록 단형화합니다. 셀룰로오스는 주로 종이의 원료로 사용되었지만, 스카 차이 화에 의해 바이오 에탄올을 생산하기위한 기술도 개발되었습니다. 재생 가능한 목재는 석유를 대체하기 위해 다양한 방법으로 성분을 와이즈 토토는 새로운 기술을 개발해야합니다.
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