NTT开发藻类CO₂吸收连续监测技术,测量误差从约3300%降至约8%
NTT于9月15日宣布开发出可连续、高精度监测微细藻类CO₂吸收时间变化的技术,通过传感器直接计算培养液中溶解性无机碳(DIC)浓度,无需逐次取样,最大相对误差较传统滴定法从约3300%降至约8%,为优化培养条件、提升CO₂吸收量与生物质生产效率提供工具,成果已发表于《Algal Research》。
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NTT于9月15日宣布开发出可连续、高精度监测微细藻类CO₂吸收时间变化的技术,通过传感器直接计算培养液中溶解性无机碳(DIC)浓度,无需逐次取样,最大相对误差较传统滴定法从约3300%降至约8%,为优化培养条件、提升CO₂吸收量与生物质生产效率提供工具,成果已发表于《Algal Research》。
AIMPLAS参与欧盟Horizon Europe资助的MULTIPLY项目,联合17家合作伙伴开发10种微藻基解决方案,涵盖食品、饲料、化妆品、润滑油和包装领域。AIMPLAS负责研发用于纸基材的可回收阻隔涂层及含微藻活性化合物的化妆品包装,以替代传统纸/PE多层结构。
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。