【摘 要】
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本论文探索了脂肪醇制备航空煤油的新方法以及利用C1化合物微生物转化制备乙醇的新方法。对于脂肪醇制备航空煤油,主要的研究内容如下:1)探究了脂肪醇在A1-MCF、ZSM-22以及ZS
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本论文探索了脂肪醇制备航空煤油的新方法以及利用C1化合物微生物转化制备乙醇的新方法。对于脂肪醇制备航空煤油,主要的研究内容如下:1)探究了脂肪醇在A1-MCF、ZSM-22以及ZSM-5三种酸性分子筛催化剂上的脱水反应,并对温度、空速等条件进行了优化,发现脂肪醇在A1-MCF上可以高选择性地脱水生成直链烯烃,而在ZSM-22上有50%的异构率,在ZSM-5上则大量芳香化;2)通过对分子筛酸性、结构的表征,建立了分子筛酸性及其结构的过渡态择型与反应产物之间的联系,并对该过程反应机理进行了研究和讨论;3)探究了脂肪醇在Pt/A1-MCF、Pt/ZSM-22双功能催化剂上的加氢反应,结果显示,在临氢条件下脂肪醇在Pt/A1-MCF上高选择性地生成直链烷烃,而在Pt/ZSM-22上有60%以上的异构烷烃生成,满足生物航煤中直链烷烃与异构烷烃比例大于1:1的要求;4)通过上述实验选择适宜的脂肪醇制备航煤的工艺方法,在中试装置中运行试验,并对其产品进行了指标检测,除密度外均符合。对于C1化合物制备生物乙醇的研究内容如下:1)对所选菌株P7进行了 pH、还原剂等生长条件的优化,确定了菌株的pH耐受范围以及最佳还原剂种类及添加量;2)在不同pH条件下,探究了菌株对甲酸盐的耐受程度,并探究了菌株是否可以利用甲酸盐为碳源进行菌株的生长和生产,结果显示,pH=7时最有利于甲酸盐的利用,并且甲酸盐有最低可利用浓度,即只有当浓度高于一定值时,菌株才会以甲酸盐为底物进行生长、并生产乙醇;3)探究了菌株以CO和甲酸盐为共同底物生产乙醇的过程,结果显示两者协同利用与单一碳源相比,可以达到较高的生物量和乙醇产量,有利于碳原子的高效利用。
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