柏林工业大学绿色化学技术转化设施CIF封顶:欧洲最大绿色化学中试实验室2027年建成
柏林工业大学Charlottenburg校区的Chemical Invention Factory(CIF—John Warner中心)9月4日举行封顶仪式,总投资约2000万欧元(柏林州SIWANA基金出资700万),建成后将是欧洲最大的面向绿色化学技术转化与预创业团队的专用实验室基础设施,计划2027年完工。
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柏林工业大学Charlottenburg校区的Chemical Invention Factory(CIF—John Warner中心)9月4日举行封顶仪式,总投资约2000万欧元(柏林州SIWANA基金出资700万),建成后将是欧洲最大的面向绿色化学技术转化与预创业团队的专用实验室基础设施,计划2027年完工。
荷兰Avantium宣布其代尔夫宰尔FDCA旗舰工厂纯化装置完成调试,全部主要工艺单元就绪,进入一体化开车阶段并准备生产首批FDCA。现有承购协议下的商业化交付预计2026年底开始,达产爬坡约需24个月。
C&EN记者手记记录美国化学会2026秋季年会:今年恰逢ACS成立150周年,特别周年庆典活动、新版品牌形象贯穿会场,JACS专题研讨会、锂电池诺奖得主M. Stanley Whittingham主题演讲、2026化学英雄奖与绿色化学挑战奖颁奖典礼成为核心看点。
德国研究团队利用商品化聚苯乙烯基离子交换树脂,从氯碱厂尾气中选择性吸附氯气形成三氯化物物种,80°C加热1小时可释放71%的氯,并可直接高值化为1,2-二氯乙烷和光气。欧洲氯碱工业年产氯气约800万吨,其中2-3%以尾气形式损失,该技术采用市售材料与3D打印流动装置,可依托现有供应链立即实施,为氯气资源化提供了工业化路径。
9月1日消息,米其林旗下ResiCare与法国Axens宣布就5-羟甲基糠醛(5-HMF)创新生产技术进入排他性战略合作谈判。5-HMF是PEF聚合物等绿色材料的关键前体,双方拟联合推动其大规模工业化,以替代石油基分子,满足化工与材料行业日益增长的脱碳需求。这也是继2025年后双方在该分子上的进一步深化合作。
美国化学会(ACS)8月31日公布2027年国家化学奖获奖名单,涵盖绿色化学、合成有机化学、环境科学与技术、胶体化学、团队创新等数十个奖项,获奖者来自加州大学戴维斯分校、佛罗里达大学、康涅狄格大学、橡树岭国家实验室等机构,颁奖仪式定于2027年3月23日在ACS春季年会期间举行。
美国化学会8月26日在芝加哥秋季年会期间颁发2026年绿色化学挑战奖,九大类获奖技术包括西北大学与BASF的可回收聚氨酯平台、Corteva新型杀菌剂Adavelt、IFF生物可降解DEB聚合物、PPG无杀生物剂船用涂料以及美光全氟无氟半导体冷却液等,多项技术已实现商业化,显示绿色化学正从实验室走向产业落地。
AgroPages专题分析显示,由假单胞菌、芽孢杆菌和念珠菌等微生物产生的生物表面活性剂正成为石化表面活性剂的战略替代品,2023-2024年全球市场约25-31亿美元,高增长情景下2033-2035年可达70-140亿美元,鼠李糖脂等高增长细分CAGR达10-11%。欧洲占约50-65%份额,亚太增速最快。农业应用基于生物强化而非直接毒性,农户教育与认知管理是普及关键障碍。
Hao Li团队8月14日提交arXiv的论文对41种金属-氮-碳单原子催化剂进行pH-电场耦合微动力学建模,发现丙烯环氧化选择性不能仅由氧吸附能描述,而由氧吸附、零电荷电位与外加电位共同决定。 sequentially筛选锁定CoPc-NH2-CNT为最优催化剂,在水相常温条件下实现70-80%的环氧丙烷法拉第效率,创直接电化学环氧化纪录。
美国能源部阿贡国家实验室研究团队开发了一种将无机材料与生物组分结合的新型纳米构筑学材料,能够利用太阳能更高效地生产过氧化氢,为绿色化学合成和人工光合作用开辟新途径。
C&EN 8月12日发表专栏文章,探讨机械化学(mechanochemistry)如何从实验室新兴技术转变为常规合成工具。蒙彼利埃大学Colacino团队已机械化学合成抗生素呋喃妥因,以色列理工学院Spatari开发的方法将生产成本从38美元/公斤降至5美元/公斤。威斯康星大学Wickens指出,机械化学过去25年推广缓慢的障碍不在于科学本身,而在于产业界对新技术的接受度。
康涅狄格大学Mingyu Qiao团队获盖茨基金会Grand Challenges 50万美元资助,利用啤酒废料培养新菌株微藻生产DHA粉剂,目标成本远低于现有52美元/千克,可在中低收入国家本地化生产。
ACS旗下CAS对机械化学领域进行了系统专利分析,发现虽然学术界对无溶剂机械化学研究兴趣高涨,但专利申请数量偏低表明产业化应用滞后。全球领先专利权人为富士胶片,日本企业在该领域最为活跃。IUPAC曾将反应挤出列为将改变世界的十大化学创新之一。
比勒费尔德大学Harald Gröger团队在《Angewandte Chemie》发表研究,利用共价有机框架(COF)将脂肪酶包裹于聚合物笼中,使酶在120°C高温下保持活性并催化无溶剂酯交换反应。这一突破有望将生物催化拓展至高温工业化学品合成领域。
美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校及爱沙尼亚国家化学物理与生物物理研究所合作,首次利用定制显微镜实时观测熔盐电解过程中二氧化碳转化为固态碳的分子级机制,揭示了一个此前未知的两步反应路径。该研究为CO2资源化利用和熔盐法电池关键材料合成提供了关键基础认知。
法国初创企业Plaskimia开发了结合等离子体技术、连续流化学和人工智能的PlasmaFlow+PlasmAI平台,旨在颠覆传统化工生产方式。公司提出'下一次化学革命不在于发现新分子,而在于改变分子制造方式'的理念,用模块化电气化反应器替代传统依赖化石燃料加热的工业过程,目标直指化工行业深度脱碳。