《Lithium-doped二氧化铈支持SBA?15为介孔固体可重用和异构催化剂通过同时酯化和酯交换制备生物柴油的浪费棉籽油》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2017-12-21
  • 在正常的大气条件下(不使用水热处理)和遵循湿浸渍的方式,锂掺杂的氧化铈已被合成。采用不同的方法对催化剂进行了定性分析,对表面积测量方法、表面形貌研究的fe - sem、催化剂成分的测定、元素氧化态的测定等进行了研究。该催化剂被发现具有酸性和碱性,因此成功地应用于废棉籽油的酯化和酯交换。在优化反应条件下催化剂浓度10 wt %,石油甲醇摩尔比40:1在65°C,催化剂能够给> 98%的脂肪酸甲酯产量在4 h(反应时间。在连续5个连续运行过程中,催化剂被回收并重复使用,没有明显的损失。反应的活化能(Ea)被发现57.7 kJ摩尔−1,而ΔH‡,ΔG‡和ΔS‡被发现是59.4 kJ摩尔−1 + 95.9 kJ摩尔−1和- 0.108 kJ摩尔−1,分别。在热力学参数的基础上,反应被认为是吸热的、非自发的,并遵循一个关联的途径。

    ——文章发布于2018年4月

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  • 《以纳米磁性钾浸渍氧化铈为催化剂制备生物柴油》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-03-20
    • 本工作的主要目的是利用钾浸渍Fe3O4-CeO2纳米催化剂从菜籽油中制备生物柴油。研究了不同浓度的钾浸渍Fe3O4-CeO2对菜籽油催化转化甘油三酯的影响。25?wt %钾浸渍Fe3O4-CeO2 nanocatalyst显示最好的生物柴油生产。采用红外光谱(FTIR)、x射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、BET和Hammett等表征纳米催化剂的碱度。采用GC-MS、1H和13C NMR对生物柴油进行了表征。分析了酯交换反应中催化剂用量(wt %)、油甲醇比、反应时间、反应温度等最佳反应参数,并用核磁共振氢谱(1H NMR)确定了反应收率。获得了96.13%的最高产量为4.5?wt %的催化剂,1:7油甲醇比例在65?°C?120分钟。生物柴油的性质如酸值和运动粘度观察0.308?mg KOH / g和4.37?分别平方毫米/秒。确定了燃点、燃点密度等其它燃料参数。考察了催化剂的重复使用性能,结果表明,催化剂的稳定性可达5个循环,活性损失不大。采用蒸馏装置回收了酯交换反应后的过量甲醇。 ——文章发布于2019年8月
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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2021-04-17
    • 通过对酚醛磺酸和甲醛的简单缩合反应,制备了一种活性高的酸功能化聚合物,并作为固体催化剂用于协同(反)酯化反应。这种方法可以从麻疯树油中产生生物柴油,而不需要从反应混合物中除去水副产品。一个孤立的生物柴油产量98±2%是通过使用催化剂装载10 wt %,甲醇:油比12:1,90°C的温度,反应时间6 h。我们的催化剂活性高是由于其多孔性质和活性的co-inclusion SO3H网站和酚醛哦组。有利的是,这些基团是亲水的,这使得催化剂在有水存在时仍然保持很高的活性。生物柴油产品中鉴定出9种甲酯成分,主要成分为9-十八酸甲酯(C18:2, 64.92%)和十六酸甲酯(C16:0, 16.44%)。对催化剂进行4次循环评价,保持92±2%的分离收率。用SEM-EDX对废催化剂进行了理化分析,结果表明,废催化剂中硫含量的降低是由于催化剂的介孔性和含硫量的损失造成的。