Luận án tiến sĩ Hóa học: Chế tạo hệ xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al trên nền γ-Al2O3 để tổng hợp biodiesel - Đại học Quốc gia Hà Nội
Luận án tiến sĩ HUS nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel Zn-Al và hydrotanxit Mg-Al trên nền γ-Al2O3 ứng dụng tổng hợp biodiesel hiệu quả.
Năm xuất bản
Số trang
145
Thời gian đọc
22 phút
Lượt xem
1
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
40 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- 1. Nghiên cứu tổng quan: Sản xuất biodiesel và xúc tác dị thể
- Số trang:
- 145 trang
- Trường:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chuyên ngành:
- Hóa dầu
- Tác giả:
- Ngô Minh Đức
- Năm:
- 2016
Tóm tắt nội dung luận án
I. Nghiên cứu tổng quan Sản xuất biodiesel và xúc tác dị thể
Nghiên cứu tập trung phát triển giải pháp bền vững cho năng lượng. Nhu cầu về nhiên liệu sạch ngày càng tăng. Biodiesel nổi lên như một nhiên liệu sinh học tiềm năng. Quá trình sản xuất biodiesel hiệu quả đòi hỏi các xúc tác tiên tiến. Đặc biệt, xúc tác dị thể đang được ưu tiên. Xúc tác dị thể giảm thiểu vấn đề tách sản phẩm, thân thiện môi trường. Nghiên cứu này khám phá tiềm năng của Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al. Chúng là các hệ xúc tác dị thể đầy hứa hẹn. Mục tiêu là tối ưu hóa phản ứng transester hóa triglixerit.
1.1. Xu hướng năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học
Thế giới đang chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Nguồn nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt, gây ô nhiễm. Nhiên liệu sinh học là giải pháp thay thế hiệu quả. Biodiesel được sản xuất từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật. Đây là nguồn nhiên liệu sinh học có khả năng tái tạo. Quá trình chuyển hóa este tạo ra methyl este axit béo. Sản phẩm này có tính chất tương tự dầu diesel. Phát triển nhiên liệu sinh học giúp giảm phát thải carbon.
1.2. Vai trò xúc tác dị thể trong tổng hợp biodiesel
Quá trình sản xuất biodiesel thường dùng xúc tác. Ban đầu, xúc tác đồng thể được sử dụng. Tuy nhiên, chúng khó tách khỏi sản phẩm. Xúc tác dị thể giải quyết vấn đề này. Chúng dễ dàng thu hồi, tái sử dụng. Điều này làm giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, xúc tác dị thể thân thiện môi trường hơn. Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al là những ứng viên hàng đầu. Chúng thể hiện hoạt tính xúc tác cao.
1.3. Tiềm năng ứng dụng spinel Zn Al và hydrotanxit Mg Al
Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al có cấu trúc đặc biệt. Cấu trúc này tạo ra nhiều tâm hoạt động. Spinel Zn-Al thể hiện tính chất axit-bazơ phù hợp. Hydrotanxit Mg-Al có tính bazơ mạnh. Cả hai đều lý tưởng cho phản ứng transester hóa. Chúng có khả năng chịu nhiệt, ổn định. Việc tổng hợp vật liệu xúc tác này mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu tập trung khai thác tối đa tiềm năng của chúng.
II. Chế tạo spinel Zn Al Xúc tác hiệu quả cho biodiesel
Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al là trọng tâm. Vật liệu này được tổng hợp trên nền γ-Al2O3. Nền γ-Al2O3 cung cấp độ bền cấu trúc. Nó cũng tăng cường diện tích bề mặt. Quá trình tổng hợp vật liệu xúc tác đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ. Các thông số như nồng độ, pH, nhiệt độ ảnh hưởng lớn. Mục tiêu là tạo ra Spinel Zn-Al có hoạt tính xúc tác tối ưu. Xúc tác này sẽ thúc đẩy phản ứng transester hóa.
2.1. Quy trình tổng hợp xúc tác spinel Zn Al trên nền Al2O3
Quy trình tổng hợp spinel Zn-Al bắt đầu bằng chất mang γ-Al2O3. γ-Al2O3 được điều chế cẩn thận. Các tiền chất của Zn và Al được kết tủa. Quá trình nung nóng kiểm soát để hình thành cấu trúc spinel Zn-Al. Phương pháp này đảm bảo phân tán đều các pha. Điều này rất quan trọng để có hoạt tính xúc tác cao. Xúc tác được rửa, sấy và nung ở nhiệt độ cụ thể.
2.2. Biến tính vật liệu bằng La2O3 tăng cường hoạt tính
Việc biến tính xúc tác spinel Zn-Al là một bước quan trọng. La2O3 được đưa vào hệ xúc tác. La2O3 cải thiện tính chất axit-bazơ của bề mặt. Nó cũng có thể ổn định cấu trúc spinel Zn-Al. Hoạt tính xúc tác của vật liệu được nâng cao đáng kể. Sự biến tính này giúp tăng cường chuyển hóa este. Kết quả là sản xuất biodiesel hiệu quả hơn.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc spinel Zn Al
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế tạo spinel Zn-Al. Tỷ lệ mol các cấu tử Zn/Al là rất quan trọng. Nhiệt độ nung quyết định kích thước tinh thể. pH của dung dịch tiền chất ảnh hưởng đến sự hình thành pha. Các yếu tố này được nghiên cứu kỹ lưỡng. Mục đích là để tổng hợp vật liệu xúc tác có cấu trúc ổn định. Cấu trúc này phải đảm bảo hoạt tính xúc tác cao.
III. Tổng hợp hydrotanxit Mg Al Nâng cao hiệu suất biodiesel
Nghiên cứu cũng tập trung vào tổng hợp hydrotanxit Mg-Al. Đây là một loại xúc tác dị thể bazơ mạnh. Nó rất phù hợp cho phản ứng transester hóa. Hydrotanxit Mg-Al có cấu trúc lớp kép. Cấu trúc này mang lại nhiều tâm bazơ. Sản xuất biodiesel yêu cầu xúc tác hiệu quả. Hydrotanxit Mg-Al được tổng hợp trên nền γ-Al2O3. Sự kết hợp này tăng cường độ bền và hoạt tính xúc tác.
3.1. Phương pháp chế tạo hydrotanxit Mg Al trên nền γ Al2O3
Hydrotanxit Mg-Al được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa. Các dung dịch muối Mg và Al được trộn. pH được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình kết tủa. Nền γ-Al2O3 được thêm vào để tạo vật liệu tích hợp. Sau kết tủa, vật liệu được rửa sạch. Quá trình sấy và nung ở nhiệt độ thấp là cần thiết. Điều này giữ nguyên cấu trúc hydrotanxit. Tổng hợp vật liệu xúc tác này đòi hỏi sự chính xác.
3.2. Đặc điểm cấu trúc hydrotanxit và hoạt tính xúc tác
Hydrotanxit Mg-Al có cấu trúc tinh thể đặc trưng. Các lớp hydroxit kim loại xếp chồng lên nhau. Các anion xen kẽ giữa các lớp. Cấu trúc này tạo ra nhiều tâm bazơ Lewis mạnh. Những tâm này là nơi phản ứng transester hóa diễn ra. Đặc trưng vật liệu cho thấy sự hình thành pha hydrotanxit rõ rệt. Hoạt tính xúc tác của vật liệu này rất cao. Nó đặc biệt hiệu quả trong chuyển hóa este triglixerit.
3.3. Tối ưu hóa điều kiện tổng hợp vật liệu hydrotanxit
Điều kiện tổng hợp hydrotanxit Mg-Al cần được tối ưu hóa. Tỷ lệ mol Mg/Al ảnh hưởng đến tính bazơ. Nhiệt độ nung cũng quyết định hoạt tính xúc tác. Nung ở nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy cấu trúc lớp. Thời gian lão hóa cũng là yếu tố quan trọng. Tổng hợp vật liệu xúc tác phải đảm bảo độ tinh khiết. Kiểm soát các yếu tố này giúp tạo ra hydrotanxit Mg-Al tốt nhất. Xúc tác tối ưu cho sản xuất biodiesel.
IV. Đặc trưng vật liệu xúc tác Cấu trúc và tính chất bề mặt
Đặc trưng vật liệu là bước thiết yếu trong nghiên cứu. Nó giúp hiểu rõ cấu trúc và tính chất. Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al được phân tích toàn diện. Các phương pháp hiện đại được sử dụng. Mục đích là xác định thành phần pha, độ kết tinh. Đồng thời, đánh giá diện tích bề mặt, độ xốp. Các tính chất bề mặt như axit-bazơ cũng được khảo sát. Việc này đảm bảo hoạt tính xúc tác được lý giải.
4.1. Phân tích nhiễu xạ tia X XRD và tán sắc năng lượng tia X EDX
Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) xác định cấu trúc tinh thể. Nó giúp nhận diện pha spinel Zn-Al và hydrotanxit Mg-Al. Kích thước tinh thể cũng được tính toán. Tán sắc năng lượng tia X (EDX) phân tích thành phần nguyên tố. Phương pháp này xác nhận sự có mặt của Zn, Al, Mg. Nó cũng kiểm tra sự phân bố đồng đều của các kim loại. Các đặc trưng vật liệu này rất quan trọng. Chúng khẳng định sự tổng hợp vật liệu xúc tác thành công.
4.2. Đánh giá diện tích bề mặt độ xốp và tính axit bazơ TPD
Hấp phụ và giải hấp N2 xác định diện tích bề mặt riêng. Nó cũng cho biết thể tích và phân bố lỗ xốp. Bề mặt lớn và cấu trúc xốp thuận lợi cho xúc tác dị thể. Phương pháp TPD-NH3 và TPD-CO2 đánh giá tính axit-bazơ. TPD-NH3 đo tâm axit, TPD-CO2 đo tâm bazơ. Các tâm này đóng vai trò quan trọng trong phản ứng transester hóa. Cân bằng axit-bazơ tối ưu hóa hoạt tính xúc tác.
4.3. Xác định thành phần và độ tinh khiết bằng IR TG DTA
Phổ hồng ngoại (IR) cung cấp thông tin về nhóm chức. Nó xác nhận sự hình thành các liên kết hóa học. Các dao động đặc trưng của spinel và hydrotanxit được ghi nhận. Phân tích nhiệt TG/DTA theo dõi sự thay đổi khối lượng theo nhiệt độ. Nó giúp xác định độ bền nhiệt của vật liệu. Đồng thời, nó kiểm tra các quá trình chuyển pha. Các đặc trưng vật liệu này đảm bảo chất lượng xúc tác.
V. Đánh giá hoạt tính xúc tác Sản xuất biodiesel tối ưu
Đánh giá hoạt tính xúc tác là bước quan trọng nhất. Nó quyết định hiệu quả của xúc tác spinel Zn-Al và hydrotanxit Mg-Al. Các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện thực tế. Mục tiêu là đạt được hiệu suất chuyển hóa este cao nhất. Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo từ dầu ăn thải và dầu jatropha. Đây là các nguyên liệu tái tạo, giảm chi phí sản xuất biodiesel. Các thông số phản ứng được tối ưu hóa cẩn thận.
5.1. Thử nghiệm phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải và dầu jatropha
Phản ứng este hóa chéo là quá trình cốt lõi. Dầu ăn thải và dầu jatropha được sử dụng làm nguyên liệu. Đây là nguồn dầu phi thực phẩm, bền vững. Metanol được sử dụng làm tác nhân chuyển hóa este. Xúc tác dị thể được thêm vào hỗn hợp phản ứng. Các sản phẩm được phân tích bằng sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS). Phương pháp này xác định chính xác thành phần biodiesel.
5.2. Ảnh hưởng tỉ lệ metanol dầu hàm lượng xúc tác thời gian phản ứng
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác. Tỷ lệ thể tích metanol/dầu là một yếu tố quan trọng. Hàm lượng xúc tác cũng cần được tối ưu. Thời gian phản ứng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chuyển hóa. Nhiệt độ và áp suất cũng được xem xét. Nghiên cứu này xác định điều kiện phản ứng tối ưu. Mục đích là đạt được sản xuất biodiesel hiệu quả nhất.
5.3. Khả năng tái sử dụng xúc tác và hiệu suất chuyển hóa este
Khả năng tái sử dụng xúc tác là yếu tố kinh tế quan trọng. Xúc tác dị thể cần giữ hoạt tính sau nhiều chu trình. Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al được kiểm tra độ bền. Hiệu suất chuyển hóa este được đánh giá sau mỗi lần tái sử dụng. Kết quả cho thấy hoạt tính xúc tác ổn định. Điều này khẳng định tiềm năng ứng dụng công nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng cho sản xuất biodiesel bền vững.
Mục lục chi tiết luận án
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (145 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ngô Minh Đức NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC SPINEL Zn-Al VÀ HYDROTANXIT Mg-Al TRÊN NỀN γ - Al2O3 ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội – 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ngô Minh Đức Chuyên ngành: Hóa Dầu Mã số: 62 44 01 15 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC SPINEL Zn-Al VÀ HYDROTANXIT Mg-Al TRÊN NỀN γ - Al2O3 ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. Trần Thị Như Mai 2. Nguyễn Bá Trung Hà Nội - 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. Trần Thị Như Mai và TS.
Một số kết quả nghiên cứu là thành quả tập thể đã được các đồng sự cho phép sử dụng. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình luận án nào khác. Tác giả luận án Ngô Minh Đức LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. Trần Thị Như Mai và TS.
Nguyễn Bá Trung đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn một số Thầy, Cô giáo Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự Nhiên đã nhiệt tình giúp đỡ tôi về mặt kiến thức và hỗ trợ một số thiết bị thực nghiệm có liên quan đến đề tài luận án. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả luận án Ngô Minh Đức LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG. DANH MỤC CÁC HÌNH. NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ NHIÊN LIỆU TỪ SINH KHỐI.
Xu thế phát triển năng lượng tái tạo. Các nguyên liệu sinh khối và khả năng tạo ra nhiên liệu. Một số quá trình chuyển hóa dầu mỡ động thực vật phi thực phẩm thành nhiên liệu sinh học. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC THẾ HỆ XÚC TÁC.
Xúc tác đồng thể trong quá trình tổng hợp biodiesel. XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ HYDROTANXIT Mg-Al. XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ SPINEL ZnAl2O4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XÚC TÁC DỊ THỂ THƯƠNG MẠI CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL.
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG XÚC TÁC DỊ THỂ CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL HIỆN NAY Ở VIỆT NAM. TỔNG HỢP CÁC HỆ XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ γ-Al2O3, SPINEL ZnAl2O4 VÀ HYDROTANXIT Mg-Al. Hóa chất, nguyên liệu. Qui trình tổng hợp chất mang γ-Al2O3.
28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Qui trình tổng hợp spinel ZnAl2O4. Qui trình tổng hợp hydrotanxit Mg-Al. Qui trình tổng hợp hệ xúc tác tích hợp spinel Al-Zn trên nền γ-Al2O3 và biến tính bởi La2O3.
Qui trình tổng hợp hệ xúc tác tích hợp hydrotanxit Mg-Al trên γ-Al2O3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Phương pháp tán sắc năng lượng tia X (EDX).
Phương pháp hấp phụ và giải hấp N2. Phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3)……. Phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ CO2 theo chương trình nhiệt độ (TPD- CO2)…………………………………………………………………………38 2. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR).
Phân tích nhiệt TG/DTA. Phương pháp phân tích sản phẩm bằng thiết bị sắc kí khí ghép nối khối phổ (GC-MS) ……………………. XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ AXIT. Xử lý dầu nguyên liệu.
Xác định chỉ số axit. CÁCH TIẾN HÀNH PHẢN ỨNG ESTE HÓA CHÉO TRIGLIXERIT. Tiến hành phản ứng và thu sản phẩm. Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu suất phản ứng.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC. Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nền γ-Al2O3. Đặc trưng nhiễu xạ tia X của γ-Al2O3.
Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 xác định diện tích bề mặt và phân bố lỗ xốp của γ-Al2O3 (GA-1, GA-2, GA-3, GA-4). 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu spinel Al-Zn tích hợp trên nền γ-Al2O3 biến tính bởi La2O3 (kí hiệu SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3). Tổng hợp và đặc trưng spinel ZnAl2O4.
Tổng hợp và đặc trưng vật liệu SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu hydrotanxit tích hợp trên nền γ-Al2O3. Tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit Mg-Al riêng biệt. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu hydrotanxit Mg-Al tích hợp trên nền γ- Al2O3 ……………………………………………………………………………65 3.
CHỈ SỐ AXIT CỦA NGUYÊN LIỆU. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ESTE HÓA CHÉO DẦU ĂN THẢI VÀ DẦU JATROPHA VỚI METANOL. Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo trên SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích metanol/dầu ăn thải.
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải 79 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải …………………. Thành phần biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3. Nghiên cứu khả năng tái sử dụng của SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3.
Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo dầu jatropha trên hệ xúc tác SpAl-Zn- (La)/γAl2O3 ……………………………………………………………………. Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải với metanol trên xúc tác spinel ZnAl2O4 riêng biệt. Nghiên cứu phản ứng este hóa chéo triglixerit với metanol trên hệ xúc tác hydrotanxit Mg-Al tích hợp trên nền γ-Al2O3 (HtMg-Al/γ-Al2O3). Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích metanol/dầu ăn thải.
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác 12HtMg-Al/γ-Al2O3 đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải trên xúc tác 12HtMg-Al/γ-Al2O3. 90 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Nghiên cứu khả năng tái sử dụng của hệ xúc tác 12HtMg-Al/γ-Al2O3 cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải.
Xác định thành phần biodiesel thu từ dầu ăn thải trên hệ xúc tác 12HtMg- Al/γ-Al2O3 vòng phản ứng đầu tiên và vòng phản ứng thứ 10. Nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải của 9HtMg-Al/γ-Al2O3, 15HtMg-Al/γ-Al2O3, 18HtMg-Al/γ-Al2O3. Nghiên cứu tính chất xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải 9MgO/γ-Al2O3, 12MgO/γ-Al2O3, 15MgO/γ-Al2O3, 18MgO/γ-Al2O3. Nghiên cứu tính chất xúc tác của hydrotanxit Mg-Al và hỗn hợp MgO- Al2O3 ……………………………………………………………………….102 THẢO LUẬN CHUNG.
111 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 115 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT BET Phương pháp hấp phụ đa lớp EDX Phổ tán sắc năng lượng tia X GC-MS Phương pháp sắc kí khí- khối phổ IUPAC Hiệp hội Hóa học Quốc tế TG-DTA Phương pháp phân tích nhiệt TPD-NH3 Phương pháp hấp phụ và giải hấp NH3 TPD-CO2 Phương pháp hấp phụ và giải hấp CO2 XRD Phổ nhiễu xạ tia X GA γ-Al2O3 SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Hệ xúc tác tích hợp spinel ZnAl2O4 trên nền γ- Al2O3 và biến tính bởi La2O3 Hydrotanxit Mg-Al (hoặc Hydrotanxit Mg-Al đã được nung ở 300oC hydrotanxit) MgO-Al2O3 Hydrotanxit Mg-Al đã được nung ở 450oC HtMg-Al/γ-Al2O3 Hydrotanxit Mg-Al tích hợp trên nền γ-Al2O3 sau đó nung ở 300oC MgO/γ-Al2O3 Hydrotanxit Mg-Al tích hợp trên nền γ-Al2O3 sau đó nung ở 500oC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3. Kí hiệu các mẫu γ-Al2O3 ứng với điều kiện tổng hợp Bảng 3.
Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của các mẫu GA-1, GA-2, GA-3, GA- 4 Bảng 3. Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của spinel ZnAl2O4 Bảng 3. Đặc trưng TPD-NH3 mẫu spinel ZnAl2O4 Bảng 3. Giá trị góc 2 của SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3.
Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của mẫu xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng TPD-NH3 của SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng TPD-CO2 của SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng EDX mẫu SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3.
Giá trị 2θ của hydrotanxit Mg-Al và MgO-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của mẫu hydrotanxit Mg-Al và mẫu MgO-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng giải hấp TPD-CO2 của: hydrotanxit Mg-Al , MgO-Al2O3 Bảng 3. Giá trị góc 2θ của các mẫu HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3.
Đặc trưng phổ hồng ngoại của 5 mẫu HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của: γ-Al2O3 và 5 mẫu HtMg-Al/γ- Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng EDX của các HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng TPD-CO2 của 12HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3.
Giá trị góc 2θ của các mẫu HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của 12MgO/γ-Al2O3 Bảng 3. Đặc trưng EDX của mẫu 12MgO/γ-Al2O3 Bảng 3. Chỉ số axit của dầu ăn thải và dầu jatropha Bảng 3.
Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích của metanol/dầu đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải trên xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải trên xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Ảnh hưởng của thời gian đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải trên xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Thành phần biodiesel từ dầu ăn thải trên hệ xúc tác Bảng 3.
Khả năng tái sử dụng của hệ xúc tác SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 Bảng 3. Tính chất xúc tác của SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 cho phản ứng este hóa chéo dầu jatropha Bảng 3. Kết quả phân tích GC-MS của mẫu biodiesel từ dầu jatropha khi xúc tác bởi SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 sau thời gian 7,5 giờ, hiệu suất 99,2% Bảng 3. Kết quả phân tích GC-MS của mẫu biodiesel từ dầu jatropha khi xúc tác bởi SpAl-Zn-(La)/γ-Al2O3 sau thời gian 7 giờ, hiệu suất 97,0% Bảng 3.
Tính chất xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải và dầu jatropha trên hệ Sp(Al-Zn)La/γ-Al2O3 Bảng 3. Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích của metanol/dầu đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải trên xúc tác 12HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng xúc tác đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải Bảng 3. Ảnh hưởng của thời gian đến phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải Bảng 3.
Nghiên cứu khả năng tái sử dụng của xúc tác 12HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3. Thành phần của biodiesel từ dầu ăn thải trên 12HtMg-Al/γ-Al2O3 vòng phản ứng thứ nhất Bảng 3. Thành phần biodiesel từ dầu ăn thải trên 12HtMg-Al/γ-Al2O3 vòng phản ứng thứ mười Bảng 3. Tổng hợp tính chất xúc tác của 12HtMg-Al/γ-Al2O3 Bảng 3.
So sánh khả năng xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải của 9HtMg-Al/γ-Al2O3, 12HtMg-Al/γ-Al2O3, 15HtMg-Al/γ-Al2O3, 18HtMg-Al/γ- Al2O3 Bảng 3. So sánh khả năng xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải của 9MgO/γ-Al2O3, 12MgO/γ-Al2O3, 15MgO/γ-Al2O3, 18MgO/γ-Al2O3 Bảng 3.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Ngô Minh Đức (2016). Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội]. LuanAn.net. https://luanan.net/ky-thuat-hoa-hoc-thuc-pham/cong-nghe-hoa-hoc/al2o3-de-tong-hop-biodiesel
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án tiến sĩ HUS nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel Zn-Al và hydrotanxit Mg-Al trên nền γ-Al2O3 ứng dụng tổng hợp biodiesel hiệu quả.
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" được bảo vệ tại trường nào?
Luận án này được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm bảo vệ: 2016.
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" thuộc chuyên ngành Hóa Dầu. Danh mục: Công Nghệ Hóa Học.
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" có bao nhiêu trang?
Luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" có 145 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al hydrotanxit Mg-Al sản xuất biodiesel" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.