Chất xúc tác bazơ rắn mới cho sản xuất biodiesel bằng cách sửa đổi bề mặt CaO với ethyl bromide

Research on Chemical Intermediates - Tập 41 - Trang 2697-2707 - 2013
Chenghu Xue1, Shanshan Wang2, Zhifang Zhang1, Ying Tang2
1School of Chemistry and Chemical Engineering YuLin University, YuLin, China
2College of Chemistry and Chemical Engineering, Xi’ an Shiyou University, Xi’an, China

Tóm tắt

Để giảm thiểu nước thải độc hại cho môi trường do hệ thống bazơ đồng nhất trong sản xuất biodiesel, một dạng CaO ổn định đã được phát triển bằng cách sửa đổi CaO thương mại với ethyl bromide. Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier chỉ ra rằng chất sửa đổi đã liên kết hóa học lên bề mặt của CaO. Hầu như không có nước nào khác được hấp thụ trên bề mặt CaO đã sửa đổi, ngay cả khi tiếp xúc trong môi trường hơi nước bão hòa trong 50 giờ, như được gợi ý bởi kết quả của một thử nghiệm độ ẩm, trong khi một độ hấp thụ độ ẩm lên tới 98% đã được phát hiện trên CaO thương mại. Hoạt động xúc tác cao của CaO đã sửa đổi trong hệ thống phản ứng chứa 4% nước đóng góp vào lớp kỵ nước được hình thành bởi các nhóm ethyl của chất sửa đổi, có khả năng ngăn chặn sự hấp thụ nước vào bề mặt CaO. Cả việc tối ưu hóa điều kiện phản ứng và khả năng chống nước của CaO đã sửa đổi đều được khảo sát trong nghiên cứu này.

Từ khóa

#biodiesel #CaO #ethyl bromide #chất xúc tác #sửa đổi bề mặt #nước thải

Tài liệu tham khảo

F. Ma, M.A. Hanna, Bioresour. Technol. 70, 1–15 (1999) L.C. Meher, D.V. Sagar, S.N. Naik, Renew. Sustain. Energy Rev. 10, 248–268 (2006) H.T. Li, W.L. Xie, Catal. Lett. 10, 725–730 (2006) K.G. Georgogianni, A.K. Katsoulidis, P.J. Pomonis, G. Manos, M.G. Kontominas, Fuel Process. Technol. 90, 1016–1022 (2009) C. Ngamcharussrivichai, P. Totarat, K. Bunyakiat, Appl. Catal. A 341, 77–85 (2008) A. Kawashima, K. Matsubara, K. Honda, Bioresour. Technol. 99, 3439–3443 (2008) M.P. Dorado, E. Ballesteros, J.F. López, M. Mittelbach, Energy Fuels 18, 77–83 (1995) H. Hattori, Chem. Rev. 95, 537–558 (1995) M.L. Granados, Z.M.D. Poves, M.D. Alonso, R. Mariscal, C.F. Galisteo, R. Moreno-Tost, J. Santamaría, J.L.G. Fierro, Appl. Catal. B 73, 317–326 (2007) A. Mujumdar, D.G. Wei, R.N. Dave, R. Pfeffer, C.Y. Wu, Powder Technol. 140, 86–97 (2004) F.X. Yang, Y.Q. Su, X.H. Li, J. Northwest A & F Univ. (Nat. Sci. Ed.) 35, 203–207 (2007) M.C.G. Albuquerque, I. Jiménez-Urbistondo, J. Santamaría-González, J. Mérida-Robles, R. Moreno-Tost, E. Rodríguez-Castellón, A. Jiménez-López, D.C.S.J.P.A. Maireles-Torres, Appl. Catal. A 33, 435–443 (2008) J.Y. Yan, S.X. Liu, J. Hu, G.L. Wang, Bioresour. Technol. 102, 4755–4758 (2011) F.H. Kasim, A.P. Harvey, Chem. Eng. J. 171, 1373–1378 (2011) X.J. Liu, X.L. Piao, Y.J. Wang, S.L. Zhu, H.Y. He, Fuel 87, 1076–1082 (2008) A. Kawashima, K. Matsubara, K. Honda, Bioresour. Technol. 100, 696–700 (2009) T. Eevera, K. Rajendran, S. Saradha, Renew. Energy 34, 762–765 (2009)