Solar-to-fuel conversion in algae and cyanobacteria
1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of bioga...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Formighieri, Cinzia [verfasserIn] |
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Format: |
E-Book |
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Erschienen: |
Cham s.l.: Springer International Publishing ; 2015 |
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520 | |a 1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. | ||
520 | |a This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. | ||
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Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Electric engineering Renewable energy sources Energy Environmental chemistry Renewable energy resources. Energy harvesting. Energy systems. Electric engineering Renewable energy sources Environmental chemistry 9783319167299 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-331-91672-9-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 X:SPRINGER Verlag lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz430173768cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150521131052 Cover (DE-627)823885607 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2015 ZDB-2-EES 2015 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef BO 045F 662.88 045F 621.042 60 01 0705 1539306461 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. 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Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. 1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Electric engineering Renewable energy sources Energy Environmental chemistry Renewable energy resources. Energy harvesting. Energy systems. Electric engineering Renewable energy sources Environmental chemistry 9783319167299 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-331-91672-9-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 X:SPRINGER Verlag lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz430173768cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150521131052 Cover (DE-627)823885607 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2015 ZDB-2-EES 2015 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef BO 045F 662.88 045F 621.042 60 01 0705 1539306461 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. 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Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. 1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Electric engineering Renewable energy sources Energy Environmental chemistry Renewable energy resources. Energy harvesting. Energy systems. Electric engineering Renewable energy sources Environmental chemistry 9783319167299 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-331-91672-9-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 X:SPRINGER Verlag lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz430173768cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150521131052 Cover (DE-627)823885607 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2015 ZDB-2-EES 2015 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef BO 045F 662.88 045F 621.042 60 01 0705 1539306461 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 381 01 4381 Zugriff nur für GEOMAR-Mitarbeiter / Access for GEOMAR employees only https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 2014 02 DE-90 Zugang im Netz der HKA http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 2015 01 DE-93 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 2050 01 DE-Zi4 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 2148 01 DE-950 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 120 00 DE-715 99 ww 120 01 0715 25834595 120 01 0715 YH 2020 60 01 0705 SpringerLink 62 01 0028 OLR-EES 65 01 0003 OLR-SEB-ZDB-2-EES 110 01 3110 OLR-SEB 120 01 0715 OLR-ESP 120 02 0715 alma 120 03 0715 alma 285 01 0517 OLR-ESP-EES 370 01 4370 olr-springer 381 01 4381 OLR-SEB |
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Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. 1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Electric engineering Renewable energy sources Energy Environmental chemistry Renewable energy resources. Energy harvesting. Energy systems. Electric engineering Renewable energy sources Environmental chemistry 9783319167299 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-331-91672-9-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 X:SPRINGER Verlag lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz430173768cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150521131052 Cover (DE-627)823885607 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2015 ZDB-2-EES 2015 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef BO 045F 662.88 045F 621.042 60 01 0705 1539306461 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. 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Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. 1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Electric engineering Renewable energy sources Energy Environmental chemistry Renewable energy resources. Energy harvesting. Energy systems. Electric engineering Renewable energy sources Environmental chemistry 9783319167299 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-331-91672-9-9 https://doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 X:SPRINGER Verlag lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16730-5 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz430173768cov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150521131052 Cover (DE-627)823885607 ZDB-2-SEB ZDB-2-SXEE 2015 ZDB-2-EES 2015 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OLC-PHA GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_381 ISIL_DE-Ki130 GBV_ILN_2011 ISIL_DE-16 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2015 ISIL_DE-93 GBV_ILN_2017 ISIL_DE-576 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef BO 045F 662.88 045F 621.042 60 01 0705 1539306461 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. 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Introduction2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-05-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">1655678876</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB-ZDB-2-EES</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">02-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">4305023083</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Formighieri, Cinzia |
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Formighieri, Cinzia 1. Introduction2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. misc TJ807-830 misc Electric engineering misc Renewable energy sources misc Energy misc Environmental chemistry misc Renewable energy resources. misc Energy harvesting. misc Energy systems. Solar-to-fuel conversion in algae and cyanobacteria |
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1. Introduction2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. |
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1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Includes index |
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1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Includes index |
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1. Introduction -- 2. Introduction to biofuels: An emerging industry. 3. Exploring novel feedstocks and technologies for advanced biofuels: the promises of algae -- 4. Bio-ethanol from algae polysaccharides -- 5. Biodiesel from microalgae -- 6. Processing of algal biomass for the production of biogas and bio-oil -- 7. Cyanobacteria as a platform for direct photosynthesis-to-fuel conversion -- 8. Economic viability of algal biodiesel -- 9. Photosynthesis: a dynamic process -- 10. Solar-to-biomass conversion efficiency -- 11. Light Saturation of photosynthesis -- 12. Downstream biochemical reactions: carbon assimilation -- 13. Light-utilization inefficiency of wild type algal mass cultures -- 14. Genetic modification of the pigment optical density -- 15. Development of microalgae cultivation and biomass harvesting systems for biofuel production -- 16. Environmental sustainability of biofuel production from algae -- 17. Concluding remarks. This volume is focused on solar-to-fuel conversion using algae and cyanobacteria for advanced generation biofuels. Production of biofuels needs to rely on cheap and renewable resources, in order to be economically viable and environmentally sustainable in the long term. Solar energy is an abundant and renewable resource, and strategies for solar-to-fuel conversion have the potential to sustain our energy demands in the long term and to be carbon-dioxide neutral. First generation biofuels are those already on the market, such as bio-ethanol from sugarcane and corn starch, biodiesel from oil seed crops. However, development of a single biofuel, as efficient as it may be, would be insufficient and could not sustain the global demand for energy. The next generation of advanced biofuels explores alternative feedstocks and technologies, finding novel solar-to-fuel solutions. Algae and cyanobacteria can convert sunlight into chemical energy through the process of photosynthesis. They represent an alternative with respect to crops for solar-to-fuel conversion that does not compete with food for arable land. This SpringerBrief focuses only on solar-to-fuel conversion for production of advanced biofuels, pointing to the importance of relying on the sun for our sustainability in the long term. It is the only current publication to discuss the problem of light-utilization inefficiency during mass cultivation of micro-algae. This review also addresses the potential of cyanobacteria for the generation of direct photosynthesis-to-fuel platforms and discusses both possibilities and constraints for future developments. Includes index |
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