生物柴油網
① 目前生物柴油的價格 行情 以及未來發展 各位幫幫忙~急急急~
生物柴油是替代傳統石油燃料的一個重要方向,但目前面臨生產成本較高等開發瓶頸。為解決成本問題,俄羅斯科研人員嘗試從湖泊淤泥中製取生物柴油並取得一定進展。
生物柴油具有無毒、生物降解性高、有利於環保等優點。目前歐洲的一些研發機構常用未經提煉的植物油生產生物柴油,其生產成本中約60%至75%的資金用於種植和收獲油菜等油料作物,如此一來其總成本比傳統柴油的生產成本高出約1倍,不利於生物柴油的推廣普及。為解決這一難題,俄研究者將目光投向一些湖泊底部的淤泥。
參與這一項目的研究者庫奇基娜介紹說,深度較淺、被陽光充分照射的湖泊中通常有豐富的水生生物,水中有機物含量很高,因此其湖底淤泥中富含微型藻類和生物油脂等有機沉積物,這些物質便是製取生物柴油的原料。
俄研究人員選中了西伯利亞的布加奇湖進行實驗。該湖的湖水面積只有0.32平方公里,平均深度僅兩米,最深處也不過7米,水質處於富營養化狀態。研究者在水深不同的湖區採集淤泥樣本,爾後對樣本中的生物油脂進行提取、凈化,使其在催化劑作用下與甲醇發生反應,生成脂肪酸甲酯。這種物質經清洗、乾燥後可製成生物柴油。測試結果顯示,這種「淤泥生物柴油」的燃燒溫度、燃燒熱量值和抗氧化性等質量數據符合目前相應的歐洲標准。
湖底淤泥中的脂肪酸含量只相當於淤泥徹底乾燥後總重量的0.24%,遠低於普通動植物油脂的脂肪酸水平。而在製取生物柴油的過程中,脂肪酸成分的多少會影響脂肪酸甲酯的品質,最終影響生物柴油的質量數據。
但這一問題也不難解決。湖底淤泥是天然形成的,只要開采和供應量足夠大,就能彌補單位重量的淤泥中脂肪酸含量較低的缺點。
此外,湖底和一些池塘底部的淤泥都是「低成本而又廉價」的原料,只需對其進行掏挖、搬運和預處理,就可啟動製取工序,因此「淤泥生物柴油」的生產成本比用菜子油等製取生物柴油劃算,有助於小型燃料生產廠家實現盈利。目前,俄研究者還在進一步完善上述研製技術,准備進行新的測試。
② 目前生物柴油行業怎麼樣
生物柴油行業現狀:
「雖然當前生物柴油生產企業開工率仍處於較低水平,還有許多問題有待解決,但行業市場不斷拓展的勢頭已是不爭的事實。」日前,全國生物柴油行業協作組秘書長孫善林在接受《中國能源報》記者專訪時認為,雖然前進道路上困難重重,但企業依舊對生物柴油這一「綠色」能源的熱情不熄。
孫善林說,經過幾年的發展,隨著支持政策不斷推出、原料市場日趨規范、標准化建設逐漸完善,生物柴油行業一步步走向健康發展軌道。目前國內生物柴油總產能在300萬噸左右,產量約80萬噸,相較一直在50萬噸左右徘徊的前兩年,產量大幅提高了60%。
尚處於產業化前期
據全國生物柴油行業協作組提供給本報的資料顯示,截至2011年末,我國具有一定生產能力的生物柴油生產企業50多家,生產能力約為300萬噸/年。
但這些企業大多以廢棄油脂作為原料,由於原料來源不穩定,微利或虧損的經營情況致使絕大部分企業處於半停產或停產狀態。粗略統計,2011年全國生物柴油裝置的平均開工率只有20%—25%,實際產量約為50萬—70萬噸,且大部分產品未進入成品油銷售領域,只能以化工產品形式銷售到市場。
「造成上述現象的原因很復雜,既有原料供應不足、難以維持穩定產品供應數量致使成品油銷售企業不願意接受的原因,也有部分企業的產品無法達到生物柴油產品質量標準的原因。」孫善林對記者表示,我國生物柴油產業尚處於產業化的前期,產業技術、銷售路徑、產品質量、產業政策等均需進一步制定和完善。生物柴油行業的可持續發展,還任重道遠。
怎樣才能「吃得飽」
與國外發展生物柴油以大豆油、菜籽油為原料不同,我國發展生物柴油的策略是「不與人爭糧,不與糧爭地」。目前我國生物柴油企業主要或基本全部採用廢棄油脂為原料,這也是我國生物柴油產業的最大特色。同時我國還積極發展木本油料作物,為生物柴油產業中長期發展提供原料。
「我們一直在呼籲生物柴油行業的原料問題。」孫善林說,如何讓生物柴油企業「吃得飽」的問題,已成制約其發展的主要瓶頸之一。
目前社會上講得最多的「地溝油」實際上是個廣義的「地溝油」概念,基本涵蓋了所有廢棄油脂,廢棄油脂基本上包括目前市場上所有的種類,其主要指標特點是「酸值高、膠質高、水雜高」。根據調查,每年我國食品油消費在2600萬噸以上,根據估算約有240-300萬噸廢棄油脂產生。但是進入生物柴油行業用作生產生物柴油的量不足100萬噸。
今年3月,國家發改委等五部委共同簽發了《關於組織推薦第二批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點備選城市的通知》。目前試點城市中已初步建設了餐廚廢棄物資源化處理項目或廢棄油脂利用項目。但由於廢棄油脂的收集渠道復雜、涉及環節較多,使得很大一部分廢棄油脂收集、加工、銷售依然處於政府監管范圍之外。
「國家准備在『十二五』期間推進150-200個城市餐廚試點,我們呼籲在餐廚試點工作過程中,國家制定相關的政策,約束廢棄油脂的流向,定向提供給生物柴油生產企業。」孫善林對記者表示。「從食用安全形度來說,地溝油既不能食用,也不能進入食物鏈。因此將地溝油進行加工處理生產生物柴油不僅解決了生物柴油的原料問題,也是地溝油無害化處理和資源化利用的最好途徑之一。」
「餐廚廢棄物資源化利用與無害化處理城市試點工作的全面展開,對生物柴油行業來講至關重要,將為行業提供更加豐富的原料來源。」孫善林表示,全國生物柴油行業協作組正在積極提倡會員企業主動參與當地餐廚廢棄物處理試點工作,在解決原料問題的同時,努力實現餐廚廢棄物綜合利用最大化。並建議政府在進行餐廚試點工作的同時優化各個試點地區的廢棄油脂產生量與生物柴油生產裝置的配置關系。
亟需政策支持
說起生物柴油的前景,孫善林信心滿懷,但談起行業面臨的亟待解決的困難,他又有點無奈。
孫善林認為,生物柴油產業在我國尚處於發展初期,生物柴油產業的發展壯大離不開政府的政策引導,同時也需要國家各方面政策的支持。
今年3月份,全國生物柴油行業協作組曾向國家有關部門發出呼籲,希望對生物柴油生產企業增值稅採取扶持政策。
有生產企業認為,雖然生物柴油行業在我國有了長足的發展,但進程很艱難,希望有強有力的政策能推動國家真正重視生物柴油產業,出台切實可行的支持措施,保障行業的順利發展。具體到財稅方面,希望政府能夠退生物柴油生產企業原料進項稅,免產品銷項稅。給予生物柴油企業一定的生產經營虧損補貼。
「我國應盡快制定對生物柴油行業增值稅、所得稅方面的優惠政策,減輕行業企業的負擔,進而促進我國生物能源行業的健康發展,營造安全的飲食衛生環境。」孫善林表示。生物柴油生產經營過程中面臨增值稅方面問題,主要集中在兩個方面,一是增值稅先征後返周期太長,二是采購原料無進項發票。
根據財稅[2008]156號文件,以廢棄油脂生產生物柴油企業增值稅先征後返,此政策對於生物柴油企業是十分有利的,對行業發展起到了促進作用。但是在執行過程中,由於不同地區稅務部門操作手續繁雜,退稅周期比較長。最快的需要一季度,長的甚至要一年才能退返成功。這使得優惠政策的效能打了折扣。
目前我國廢棄油脂管理還很不規范,生物柴油企業購買原料,個體廢棄油脂銷售商販絕大多數不能開具發票,使得企業無法提供有效抵扣發票,因此產品增值稅很高,進一步增加了企業原料成本負擔;同時也對企業年終所得稅影響很大。生物柴油企業原料成本占經營成本的大多數,原料沒有采購憑證,企業賬面毛利增加造成利潤所得稅不合理的增加,進一步加劇了企業經營困難。
「以上現象在行業中普遍存在,個別地區在執行中有所不同,有些地方財稅部門採取了變通方法,減輕了企業負擔,也有企業通過不正規手段規避這種現象。但對於正規、產能大的企業,這些問題就更加突出了。」孫善林說。
無法進入銷售渠道
「我們建議國家應該盡快出台強制性的時間表或者管理辦法,使生物柴油順利進入成品油市場、解決銷售渠道問題,這是是行業得以大規模發展的重要一步。」孫善林說。
孫善林對記者舉例說,2003年,歐盟發布了鼓勵開發和使用生物柴油的規定,以推進生物燃料在汽車燃料市場上的應用——《歐盟交通部門關於汽車替代燃料使用政策》,規定石化柴油必須加入生物柴油的比例,2010年需達到5.75%(年需生物柴油1400萬噸)。德國政府還制定了鼓勵生產和使用生物柴油的政策法規,規定從2004年1月1日起,石化柴油中必須加5%的生物柴油。2007年1月,歐洲委員會又提議引入一個到2020年運輸燃料都加入10%的生物能源計劃。
在我國,恰恰欠缺的就是強制性使用生物柴油的政策和法規。
多年來,國內生物柴油主要用於一些船舶、農用機械、工程機械的燃料,或進入民營加油站,由於用量有限,企業的生物柴油裝置產能不能完全釋放,極大地限制了行業的發展,目前整個行業裝置的開工率不足30%。
中海油海南生物柴油的成功產業化運營是個典範。中海油新能源投資有限公司史國強經理介紹了銷售試運行的經驗:協調海南省推廣辦對中石油等銷售企業B5生物柴油調配站竣工驗收;與中石化等銷售企業簽署購銷協議和保供協議文件;協調海南省質監局推進B5生物柴油海南省地方標准報批、頒布;B5生物柴油投入澄邁、臨高兩市縣23家加油站試銷售運行。但大部分省份的生物柴油銷售並不盡如人意。
由於種種原因,生物柴油並沒有進入成品油消費市場,只有少量的生物柴油用於車用替代燃料。生物柴油用於替代燃料並在柴油機上大規模使用還尚待時日。
民營企業是生物柴油產業的主力軍,民營企業占我國生物柴油生產能力和實際產量的95%以上。目前,我國民營企業生產的生物柴油還沒能進入三大石油公司的成品油銷售網路。
據不完全統計,銷往民營加油站的生物柴油總量不足全國生物柴油產量的10%。目前我國的生物柴油主要是作為化工產品和燃料油進入到消費市場。這極大的傷害了各投資主體的投資熱情。
盡管如此,孫善林在專訪的最後提到,生物柴油產業在我國還是一個新興產業,經過近十年的發展已經初步形成一定的產業規模。盡管在發展過程中還存在著一些問題和不足,如產業結構不合理,原料來源匱乏,生產企業規模小,生產技術和產業瓶頸有待進一步突破。但是相信在政府支持。市場引導下,我國生物柴油產業依然很有可能在「十二五」期間進入一個快速發展的新時期。
③ 如今生物柴油發展為何舉步維艱
曾被人們寄予厚望的"綠色"生物柴油是優質的石化柴油代替品,與普通柴油相比,它不僅有優良的環保性能,還能促使能源結構的多元化。但通過近年來的發展情況來看,生物柴油原料資源收集困難,原料成本較高和國家政策不完善等因素制約著生物柴油產業發展,生物柴油市場可謂是舉步維艱。
此外,銷售渠道受阻也困擾著生物柴油企業。目前,部分生物柴油作為燒鍋爐的燃料、船舶業的動力原料,很難真正作用於車用動力環節,節能環保的優勢完全無法體現。另一方面,生物柴油企業為了繼續走下去,只能發展其化工屬性,部分企業轉戰化工市場,但是據了解,化工市場的需求也相當有限。受此影響,近年來生物柴油廠家陸續退市另謀市場。
如今來看,生物柴油若想"殺出重圍",改變目前的慘淡狀態,首先必須要得到國家的政策支持,我國政府已經制定和出台了一系列的政策法規來倡導和扶持生物柴油產業發展,但是還需要進一步制定特殊的與之相配套的財政補貼、稅收優惠等行政的生物柴油產業扶持政策,以推進我國生物柴油產業規模化發展。另外,加強對地溝油原料的流向監督,保證地溝油的合理回收利用,在一定程度上也能促進生物柴油的持續性發展。綜上所述,生物柴油市場若想有所突破,只有向規模化、產業化方向發展,同時政府應大力鼓勵、支持生物柴油在研究、生產和應用方面的投入,以提高生物柴油在價格上的競爭優勢,才能實現我國生物柴油行業的飛速發展。
④ 生物柴油有什麼用途
答:汽車能用生物柴油,而且還可以減少有污染的尾氣,但是它不能用來發電,它有一些優於普通柴油的特點。
生物柴油是利用動植物油脂、酸化油、地溝油、泔水油、化工廠油腳、皂角等為原料,經反應改性成為可供內燃機使用的一種「安全、清潔、高效」的可再生液體燃料,是典型的「綠色能源」。在環境特性方面優於礦物柴油,具有良好的排放性能,其優點如下:
⒈可用於任何柴油發動機,不必做任何改動,便於推廣使用;
⒉具有較高的運動粘度,在不影響燃油霧化的情況下,更容易在汽缸內壁形成一層油膜,從而提高運動機件的潤滑性,降低機件磨損,延長使用壽命。
⒊與礦物柴油相溶性極好,可單獨或以任意比例與普通柴油摻和使用,且摻和使用後可降低尾氣污染。
⒋十六烷值高,抗爆性能優於普通柴油。
⒌含氧量高,在燃燒過程中所需的氧氣量礦物柴油少,燃燒、點火性能優於普通柴油,且燃燒殘留物呈微酸性,使催化劑及發動機機油的使用壽命加長。
⒍燃點是普通柴油的兩倍,在使用、處理、運輸和儲藏方面都比較安全。
⒎不含石蠟,低溫流動性好,適用范圍廣泛。
⒏環保效果極為突出,表現在以下方面:
①自身不含硫,沒有二氧化硫和硫化物的排放,有利於大氣環保;
②原料主要來源於植物,對緩解溫室效應,改善生態環境有積極意義;
③含氧量高,使用時燃燒充分,有利於顆粒煙霧(TMP)和光化學煙霧的控制;
④生物降解性高,無毒性,可減少對環境造成的污染;
⑤不含芳香油族烴類成分,可降低汽車尾氣對人體致癌、致畸變的危害。
同時,生物柴油還是合成許多高級表面活性劑的原料,重要的有機合成中間體。對油脂具有互溶性、粘度低、塗擦時鋪展性好等特點,廣泛用於乳化劑製品,如脂肪酸、脂肪酸甲酯磺酸鹽、烷醇醯胺的制備。在化妝品工業,經精加工後作香料的溶劑,香波中的頭發亮劑,還可以作為皮革加脂劑、潤滑劑。
⑤ 生物柴油的熱值一般為多少怎麼判斷出其熱值為多少
生質柴油的特點
傳統石化柴油與汽油事實上都是烴類(碳氫化合物)混合物的通稱。兩者的差別在於汽油所含烴類碳鏈長度在C4~C12之間,柴油所含烴類碳鏈長度在C10~C22之間。相對於汽油,柴油擁有較高燃燒熱值 (注4)、較低燃點與較高的黏稠度等特點。
生質柴油是利用化學轉酯化技術將動植物油脂轉化為物理及化學性質都與烴類化合物相當類似的脂肪酸酯。這個產物可直接使用於柴油引擎,且與石化柴油低濃度混合 (B5) 的情況下可作為引擎潤滑劑。生質柴油的熱值雖較傳統石化柴油少(純生質柴油(B100)的熱值約為石化柴油的八至九成),對於減輕環境污染卻有顯著的幫助。以B20為例,與傳統石化柴油相比可減少 12%微粒、20%碳氫化合物、12%一氧化碳排放量以及近乎零硫化物排放。
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⑧ 生物柴油加盟是不是騙人的
目前生物柴油的成本很高,主要是原料價格很高,所以現在都在採用地溝油或者一些林木的油之類的,生物柴油的工藝還比較成熟,但對復雜成分的油就要難處理一點,目前國際油價上漲,加油站柴油都加不到,生物柴油也許是一個發展,但要解決成本問題。
⑨ 生物柴油國內售價為什麼那麼便宜,成本又比普通的高
成本高是一方面,但是抄生物柴油是面臨普通柴油的競爭的,如果價格不低於普通柴油,消費者就不會認可,而且市場上大量的是普通柴油.這樣的情況下,它是別無選擇.必須低一些.只要這個價格比它本身的成本高,那還是有錢賺的.
有人還能繼續去生產生物柴油,也說明他們認為這種柴油有發展潛力.成本一時比較高只是技術上的問題,隨著技術難關的突破和市場運做的成熟,成本自然會降下來.而且新技術對舊技術的固有優勢就會體現出來.最後可能完全取代普通柴油佔領市場.
因此即使一時錢賺得少一些也要先進入這個領域,這樣就能在日後賺到多得多的錢.
如果不是基於這種假設,也沒有人會去經營這種柴油,都去銷售普通柴油了.
⑩ 生物柴油汽油的信息可靠嗎
什麼是現代生物技術?
現代生物技術的興起始於本世紀70年代,如今已經成為高技術群體中一支絢麗的奇葩。這門技術具有鮮明的軍、民兩用性,應用潛力十分廣泛。它既可以為解決人類面臨的食品、健康、能源、環境等問題提供新的手段,又可以為大幅度提高部隊的作戰效能和生存能力開辟新的途徑。現代生物技術的深入發展和廣泛應用、是本世紀繼計算機技術革命之後又一次重要的技術革命,是現代軍事技術革命的生力軍。
基本含義
現代生物技術是以生命科學為基礎,利用生物(或生物組織、細胞及其他組成部分)的特性和功能,設計、構建具有預期性能的新物質或新品系,以及與工程原理相結合,加工生產產品或提供服務的綜合性技術。這門技術內涵十分豐富它涉及到:對生物的遺傳基因進行改造或重組,並使重組基因在細胞內表達,產生人類需要的新物質的基因技術(如「克隆技術」);從簡單普通的原料出發,設計最佳路線,選擇適當的酶,合成所需功能產品的生物分子工程技術:利用生物細胞大量加工、製造產品的生物生產技術(如發酵);將生物分子與電子、光學或機械繫統連接起來,並把生物分子捕獲的信息放大、傳遞。轉換成為光。電或機械信息的生物耦合技術;在納米(即百萬分之一毫米)尺度上研究生物大分子精細結構及其與功能的關系。並對其結構進行改造利用它們組裝分子設備的納米生物技術:模擬生物或生物系統。組織、器官功能結構的仿生技術等等。
獨特的優點
——生產原料簡單。生物在進行合成代謝時,大都以隨手可得的物質(如空氣、水、植物和礦物質等)為原料,以陽光等為能源,不僅原料成本低,而且取之不盡。
——安全、可靠性高。典型的生物化學反應都是在酶的催化作用下進行的,要求輸入的能量少,反應條件緩和,工藝和設備簡單,操作安全性好。生物系統在合成物質時,先把脫氧核糖核酸遺傳信息轉錄給核糖核酸,然後以核糖核酸為模板進行合成。該過程雖然很復雜,但出錯機率極小,且無副產品。更重要的是,生物系統能自動發現並糾正錯誤,進行自動化合成生產,生產可靠性高。
——產品具有特殊的活性。生物分子通常具有復雜的精細結構,這種結構往往會賦予生物分子特殊的活性,即所謂「生物特異功能」,例如准確、敏感的識別能力,高效的搜索能力,牢固的粘結性能等等。在用基因技術對其控制基因進行改良後,這些性能還將大大增強。
——系統結構緊湊。生物系統中的信息碼、模塊、製造組裝機構都是在分子水平以完美方式自組裝起來的。這就使生物系統(如眼球、大腦等)比類似功能的人造電子、光學或機械繫統要緊湊得多。如果能運用生物耦合技術把一些生物系統與設計的裝置耦合起來,或者利用納米生物技術、自組裝技術將它們製造出來,那麼設備的尺寸就可能減少很多。
——有利於提高或擴展人類的能力。運用生物醫學可提高人類對疾病的治療效果和抗病能力;通過人腦與設備的耦合可擴展人類的能力,減小人機界面的操作難度。
軍事應用
80年代以來,美國等一些發達國家開始大力研究和發展軍事生物技術,以期滿足軍事上對許多先進能力的需要。目前正在研究或已預見到的軍事應用主要有——
在信息探測方面:利用酶、抗體、細胞等製造具有識別功能的生物感測器,不僅能准確地識別各種生、化戰劑,通過與計算機配合及時提出最佳防護和治療方案、而且還可用於探測炸葯、火箭推進劑的揮發降解情況,確定敵方庫存地雷。炮彈、炸彈、導彈等的數量和位置。利用仿生技術製造的各種信息收集系統,可以大幅度提高探測、監視和導航能力。仿視覺探測器的電子蛙眼雷達能快速識別不同形狀的飛機。艦艇。導彈等運動物體,並能根據飛行特點,識別真假導彈;「蠅眼」相機一次能拍下1000多張照片,解析度高達每厘米4000線,成為有效的偵察工具;模擬狗、貓頭鷹等動物夜視功能的裝置,能搜索到微光下地面或空中目標。科學家們根據「蛇眼」紅外線定位原理研製了紅外製導的空空導彈,現在人們又根據蝙蝠抗干擾能力強的原理研製出新穎的蝙蝠式抗干擾超精密全敏雷達。根據狗鼻子機理製成的仿嗅覺感測器「電子犬」,能測定僅千萬分之一的過氧乙烯毒氣;根據蒼蠅的觸角上非常靈敏的嗅覺感覺器,製造出了嗅覺敏感的探測裝置。
值得重視的是,上面所例舉的一些已製造出來的仿生探測器大都還是被動的仿生裝置。隨著生物技術的發展,在徹底弄清生物系統的工作原理後,通過基因技術、生物分子工程技術對生物分子的改造,運用生物分子電子技術等主動仿生學方法,一定能制出功能優於生物結構更緊湊,體積更小的各種信息探測裝置。美國、日本、歐洲、俄羅斯現正在努力向主動仿生技術發展。
在信息處理方面:研究表明,以蛋白質分子做材料製造的生物計算機,不僅體積小、重量輕。能耗小、環境適應性強。運算速度和儲存能力比現有計算機要高出數億倍,而且具有和人腦一樣的分析。判斷。聯想、記憶等智能。它的研製成功必將使軍事情報的獲取。處理發生質的變化。美國。日本、歐洲和俄羅斯早就看好這一領域。在過去10年,他們已研究出了蛋白質並行處理器及神經網路等原型器件,有些器件已在軍事上得到了應用,例如俄羅斯有的軍用雷達就使用了細菌視紫紅蛋白質處理器。據估計美國在3—5年內能大批量生產這種計算機,且造價比半導體計算機要低,因為它所需的生物材料可利用通過基因技術改造的細菌大量生產。
在一體化指揮和控制方面:生物計算機的微型化、低成本趨勢,不僅使指揮中心、網路節點,而且使每件武器。每個士兵都可能擁有計算機,「整個戰場就像一個計算機大平台」,從而實現信息流程最優化,信息流動實時化,信息採集、傳遞、處理、存儲、使用一體化,並形成一個指捍層次減少的扁平的「網」狀指揮體系,以利於提高信息傳輸速度和體系生存能力,並使決策分散化和指揮實時化。
在信息戰防禦方面:生物技術在偽裝與隱身方面表現出非凡才能。例如,通過對「變色脂」表皮顏色變化機理的研究,研製出一種變色蛋白質纖維,可用它做成變色服,或根據這一原理研究出隨環境變化的生物塗料,把它塗在設施、裝備、武器、平台、頭盔上來偽裝自己。還可通過生物技術合成一些可吸收紅外。紫外等各種波長的吸波生物材料(如視黃酸聚合物、希夫鹼鹽聚乙烯)來減少或消除信號達到隱身的目的,提供新一代高效能的作戰系統。
常規武器裝備除可利用生物計算機、生物感測器或仿生探測器來提高武器平台的信息化水平之外,還可利用生物技術為它仰提供輕質高性能的材料:用於裝甲防護的高硬度。高韌性生物陶瓷;用於製造防護服。降落傘及復合材料的抗拉強度超過鋼絲的改進型蜘蛛絲,用於製造輪胎和密封墊的理化性能優秀的生物彈性體;可代替鋼材的高強度生物塑料:可在各種環境中使用的生物粘膠劑;模仿生物智能結構的智能材料;模擬骨質密度梯度變化的功能梯度材料;模擬貝、馴鹿角結構的仿生裝甲材料;模擬軟體動物表皮的多功能蒙皮等等。在製造工藝上,使用仿生技術,也可以提高平台的性能和生存能力,模仿海豚體形和各部分比例建造的新式核潛艇,航速提高了20%~25%;用人造海豚皮包裹魚雷,水的阻力可減少一半;美軍目前正在模仿鰩魚和電鰻兩種魚的運動原理,以彈性皮替代潛艇的傳統外殼,研製一種新型「皮動」潛艇,旨在使其在潛航時難以分辨出到底是魚還是潛艇,既能巧妙地隱蔽自己,又可突然襲擊敵方。
智能武器利用生物技術研製的制導系統將促使精確制導技術向更高的智能化方向發展。美軍正在根據蠅眼視覺原理研製的「蠅眼」制導系統,可根據目標運動參數及位置信息,自動控制導彈飛行狀態,跟蹤、攻擊目標。彈載微型生物計算機可利用聲波、無線電波、可見光、紅外、激光甚至氣味等一切可利用的直接或間接目標信息,幫助導彈自主地搜索、識別、定位和攻擊目標,從而大大提高導彈的命中精度。
非致命武器利用生物技術還可以製造出許多非致命武器。例如,可以污染油料。潤滑劑或使它們凝聚的生物活性物質;可迅速降解軍事設備上的塑料、橡膠和其它合成或天然材料的酶;可降解彈葯、推進劑的酶;能對軍事通信設備、計算機造成嚴重干擾的導電性生物聚合物;可吞噬計算機晶元材料的微生物等。
提供機動靈活的後勤保障
用生物酶或微生物生產炸葯。彈葯或推進劑,可以在溫和的條件下進行,操作安全,合成物更穩定。利用紅極毛桿菌與澱粉的作用可生產氫氣,每消耗1克澱粉可生產5升氫氣,氫氣和少量燃料混合可代替汽油(或柴油),使用這種燃料的機動裝備只需帶少量澱粉就可實施長時間、遠程、機動作戰。利用發酵技術可為機動部隊提供易於保存和攜帶的高能量膠囊狀營養食品。在食物短缺的特殊場合,可採用高效植物纖維酶將植物的根、莖、葉轉化成易於消化吸收的營養豐富的葡萄糖,供戰士食用。部隊在執行任務時、水是必不可少的。採用生物技術生產的生物聚合物梯度膜,可快速濾去非飲用水中有害物質(包括放射性污染物)。生物技術也是治理軍事環境的理想方法。用生物酶清洗生化戰劑,速度快,對人體和設備無損傷。利用微生物處理放射性廢物和有毒物質,效率高,二次污染輕,投資少。在軍事醫學領域,運用生物技術可生產出優質的供野戰外科用的人工血。人造骨、人工皮膚和傷口粘合劑等等。
近10多年來,美國、日本、俄羅斯和歐洲的一些國家十分重視生物技術的發展,並積極推進它的軍事應用,其中以美國的研究最為活躍。從1989年開始,美國國防部每年都把它列入國防關鍵技術計劃。為了加強軍事生物技術的研究,美國國防部還成立了國防生物技術指導委員會。美軍對生物技術研究的范圍很廣,現階段主要集中在軍事生物醫學、生物感測器、生物材料、軍事環境的生物處理、生物分子電子技術及仿生學等領域。參考資料:http://www.biosino.org/news-2001/200102/01020510.htm