Xiaochun Han*; Ron Aoyama; Jacob Cha; Aesop Cho; Ana Z Gonzalez; Salman Jabri; Michael Lee; Albert C. Liclican; Ryan McFadden; Andrew Mulato; Zach E. Newby; Jie Xu; Johannes Voigt; Lianhong Xu; Hong Yang
通讯作者:私下生物统计学系印第安纳大学医学院和理查德·M·费尔班克斯公共卫生学院410 W 10th St.,Suite 3000印第安纳波利斯,印第安纳州印第安纳州,46202电子邮件:xioochun@iu.edu.edu.edu.edu电话:317-274-2696
Pan Gao 1* , Qing Lyu 1* , Amr R. Ghanam 1* , Cicera R. Lazzarotto 2 , Gregory A. Newby 3,4,5 , Wei Zhang 1 , Mihyun Choi 6 , Orazio J. Slivano 1 , Kevin Holden 7 , John A. Walker II 7 , Anastasia P. Kadina 7 , Rob J. Munroe 8 , Christian M. Abratte 8 , John C. Schimenti 8 , David R. Liu,3,4,5 Shengdar Q. Tsai 2,Xioochun Long 1,6‡,Joseph M. Miano 1‡1医学系血管生物学中心,乔治亚州奥古斯塔大学医学院,奥古斯塔大学,乔治亚州奥古斯塔大学,乔治亚州30912; 2圣裘德儿童研究医院,孟菲斯,田纳西州38195; 3医疗保健公司变革技术研究所,马萨诸塞州剑桥大学博士和哈佛大学,马萨诸塞州02142; 4化学与化学生物学系,哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州02138; 5霍华德·休斯医学院,哈佛大学,剑桥,马萨诸塞州02138; 6奥尔巴尼医学院,奥尔巴尼,纽约,12208; 7 Synthego Corporation,Redwood City,CA 94025; 8纽约州伊萨卡康奈尔大学生物医学科学系14853
循环碳经济 Cody J. Wrasman 1 、A. Nolan Wilson 1 、Ofei Mante 2 、Kristiina Iisa 1 、Abhijit Dutta 1 、Michael S. Talmadge, 1 David C. Dayton 2 、Sundararajan Uppili 3 、Michael J. Watson 4 、Xiaochun Xu 3 、Michael B. Griffin 1 、Calvin Mukarakate 1 、Joshua A. Schaidle 1,* 和 Mark R. Nimlos 1,* 1 国家可再生能源实验室, 2 RTI International, 3 埃克森美孚技术与工程公司, 4 庄信万丰, *通讯作者:Joshua.schaidle@nrel.gov; mark.nimlos@nrel.gov 摘要 催化热解是一种结合了热解和气相催化升级的工艺,是一种多功能技术平台,能够将生物质和废塑料直接液化成中间体,从而实现化学品和/或运输燃料的脱碳生产。最近,催化热解引起了大量研究和商业化的关注,仅在过去十年中就发表了 15,000 多篇期刊文章和专利。从这个角度来看,我们通过确定关键的短期和长期技术障碍,为废塑料和生物质的商业规模催化热解规划了一条道路。在拟议的发展路线图中,通过解决这些障碍,催化热解可以从示范规模发展到综合生物精炼网络,每年生产 0.1 至 10 亿吨碳的燃料和塑料前体。