Abstract:
PURPOSE: A mutant strain which produces itaconic acid of high concentration is provided to prevent intracellular accumulation of itaconic acid and to obtain the itaconic acid of high yield. CONSTITUTION: A method for producing itaconic acid-producing strain of high productivity comprises: a step of inducing mutation of a strain; a step of selecting strains with reduced catabolite repression; a step of inducing mutation of the strain; and a step of selecting strains with enhanced membrane permeability. The strain is Aspergillus terreus 2DRNR(KACC 93094P). A method for producing itaconic acid comprises: a step of culturing the mutant strain; and a step of collecting the itaconic acid from the culture liquid.
Abstract:
PURPOSE: A biomass-derived curable compound and a solvent-free curable composition using the same are provided to produce a hardening material with less shrinkage. CONSTITUTION: A biomass-derived curable compound contains biomass-derived furane compounds of 2,5-bishydroxymethylfuran or methylene bis(2-hydroxymethylfuran) and epichlorohydrin. The biomass-derived curable compound is formed by binding of two epoxide functional groups to a furane compound and is denoted by chemical formula III or IV. The biomass-derived curable compound contains sodium hydroxide and phase transfer catalyst(PTC) in a mixture of the furane compounds and epichlorohydrin. The solvent-free curable composition contains the biomass-derived curable compound and a initiator. The inhibitor is cationic curing initiator, photoinitiator, epoxy resin curing agent, or photo cationic polymerization initiator.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a substitute fuel by using algal galactan is provided to easily extract carbon source by using seaweed which is marine biomass resources. CONSTITUTION: A manufacturing method of a substitute fuel by using algal galactan is as follows. The algal galactan is extracted from seaweed. Biomass is manufactured through catalytic conversion reaction by using the galactan. The galactan and solid catalyst are add within solvent. The galactan is used through the catalytic conversion reaction.
Abstract:
본 발명은 유지와 알코올을 기질로 하고 효소를 촉매로 이용하는 효소법에 의한 바이오디젤의 제조에 있어서, 실리카겔과 같은 다공성 물질을 이용하여 효소의 활성을 저해하는 메탄올과 글리세롤의 배출과 흡입을 조절할 수 있는 새로운 바이오디젤의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 바이오디젤의 제조방법은 생산 효율성, 효소의 재사용율, 글리세롤의 분리 및 재사용율을 높이고, 에너지 절감 효과를 갖는다. 다공성 물질, 바이오디젤, 효소, 메탄올, 글리세롤
Abstract:
에틸렌글리콜계용매조건하의고체산 촉매를이용한레블리닉산의제조방법이제공된다. 본발명의레블리닉산은선형또는고리형의에틸렌글리콜계화합물(ethylene glycol-based compound)을용매로사용하고고체산 촉매(solid acid catalyst) 하에서 100 내지 200℃의반응온도로프룩토오스로부터레블리닉산을제조할수 있다. 이에의하여, 석유의의존도를줄일수 있고, 온실가스규제에대응할수 있다. 또한, 프룩토오스로부터높은수율로레블리닉산을얻을수 있고, 반응이종결된후, 용매와촉매를효율적으로분리회수하고재사용할수 있다.
Abstract:
에틸렌 글리콜계 용매 조건 하의 고체 산 촉매를 이용한 레블리닉산의 제조방법이 제공된다. 본 발명의 레블리닉산은 선형 또는 고리형의 에틸렌 글리콜계 화합물(ethylene glycol-based compound)을 용매로 사용하고 고체 산 촉매(solid acid catalyst) 하에서 100 내지 200℃의 반응온도로 프룩토오스로부터 레블리닉산을 제조할 수 있다. 이에 의하여, 석유의 의존도를 줄일 수 있고, 온실가스 규제에 대응할 수 있다. 또한, 프룩토오스로부터 높은 수율로 레블리닉산을 얻을 수 있고, 반응이 종결된 후, 용매와 촉매를 효율적으로 분리회수하고 재사용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 루테늄 나노입자를 별도의 분리과정 없이 합성용매로부터 루테늄 나노입자가 담지된 실리카 촉매를 얻을 수 있는 방법으로, 이를 통해 제조된 루테늄 나노입자 담지 실리카촉매 및 이를 이용하여 감마뷰티로락톤을 숙신산무수물의 수소화 반응을 통해 생산하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 1) NTG (N-methly-N'-nitro-N-nitrosoguanidine) 처리에 의하여 유발된 아스퍼질러스 테리우스(Aspergillus terreus) 변이주를 성장 배지가 들어있는 마이크로타이터 플레이트(microtiter plate, MTP)에 10 ~ 20%(v/v)로 접종하고, 28 ~ 40℃, 200 ~ 250 rpm에서 2 ~ 4일간 배양시키는 성장 배양 단계; 및 2) 상기 단계 1)에서 성장 배양된 아스퍼질러스 테리우스 변이주를 생산 배지가 들어있는 마이크로타이터 플레이트에 10 ~ 20%(v/v)로 접종하고, 28 ~ 40℃, 200 ~ 270 rpm에서 3 ~ 5일간 배양시키는 성장 배양 단계를 통하여 선별되는 것을 특징으로 하는 이타콘산 고생산성 균주의 스크리닝 방법에 관한 것이다.