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リグニンは通常、CNFの原料であるセルロース(繊維素)などと結合した状態で木質組織に含まれる。製紙工程ではリグニンを除去してセルロースだけを抽出する。これまでは製紙産業で培った技術を応...

植物を構成する主要な化合物はセルロースとヘミセルロース、そしてリグニンで、植物によってそれぞれをどのくらい含むかは異なる。... このため木質バイオマスからエタノールを作る際には、原料にヘミセルロース...

木に含まれるリグニンという物質が結着剤となり固形化できる。

電動クランプを用いて高速で材料をたたくことにより、木に含まれるリグニン成分の結着作用で固形化する仕組み。

樹木に多く含まれるリグニンは分解性が低いことから、バイオプラスチックとしての利用は困難だった。リグニンは食物と競合しないため、未利用バイオマス資源としてバイオプラスチックへの応用が期待できる。 ...

植物由来のバイオマスの主成分のリグニン。... 製造プロセスはリグニンから2段階の工程で作る。... リグニンからフェノール類の理論的な回収率(リグニンの構造を仮定して計算)は約11&...

これに対してバイオコンビナートで検討するのは、バイオマスの中心成分、多糖のセルロースと芳香族のリグニンを出発物質に、多様な化学品や燃料の製造を組み合わせるものだ。... 製紙工程では、セルロース繊維か...

高速で材料をたたくことにより、木に含まれるリグニン成分がバインダーになって固形化する。

木材パルプは、まず木材チップと蒸解薬品(白液)を蒸解設備に入れて繊維分のセルロース(パルプ)とリグニン(黒液)に分類する。

現在、植物系バイオマスの構成成分であるリグニン、セルロース、ヘミセルロースの全ての部位を有用化学物質へと変換することを視野に入れて、高温高圧水を利用したバイオマスの資源化技術の開発を進めている。...

また、木材に含まれるリグニンを溶媒原料として用いるので、バイオマスの新しい活用法にもなる。

研究チームは、巨大分子のリグニンを、触媒を使って加水分解することで、低分子化して水に溶けるようにした後、リグニン溶液を酸化鉄触媒でさらに分解することでフェノールを得るという二段階の製造法を開発した。&...

木材の主要成分であるセルロース、ヘミセルロースそしてリグニンは、いずれもポリマーである。

これは発祥とは逆に石油化学原料ではなく、木材リグニンなどバイオマスを活用して、遺伝子操作した微生物で樹脂原料フェノールを合成するRITEのバイオテクノロジーがポイントだ。

二次イオン質量分析(SIMS)技術を用いることで各種リグニンの構造が分かると同時に、その分布が顕微鏡と同じ空間解像度で見られることを突き止めた。... その結果、化学処理をしなくても、...

タンニンやリグニンなどの樹皮成分は、水質汚濁の要因の一つで、分離除去が難しいとされていた。

樹木や草を原料にしたエタノール製造プロセスでは、細胞壁に含まれる高分子物質リグニンの単糖への分解が難しく、コスト低減の障害となっている。そこで研究チームはリグニン合成に関係する酵素が作れないよう遺伝子...

この特許技術により、木材の成分であるリグニンを使い、生分解性の接着剤や塗料の製造が可能になるという。... リグニンは木材の約3割を占める成分で、林地の残材として大量に存在するが、ほとんど利用されてい...

木質に含まれるリグニンは芳香族を豊富に含むため、マイクロ波でリグニンの分解物中心のオイルの抽出を目指す。

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