Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al và hydrotanxit mg al
Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al và hydrotanxit mg al trên nền γ al2o3 để tổng hợp biodiesel. Xem tóm tắt và tải về tại Luan
Năm xuất bản
Số trang
145
Thời gian đọc
22 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
40 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- 1. Nghiên cứu chế tạo xúc tác spinel Zn-Al-V hiệu suất cao
- 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 chế tạo xúc tác spinel Zn Al V hiệu suất cao
Nghiên cứu tập trung vào việc tổng hợp và phát triển các hệ xúc tác dị thể tiên tiến. Xúc tác spinel Zn-Al-V được chú trọng do tiềm năng ứng dụng rộng rãi. Các vật liệu này đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng hóa học công nghiệp, đặc biệt là sản xuất nhiên liệu sinh học. Mục tiêu chính là chế tạo vật liệu xúc tác với cấu trúc và tính chất tối ưu. Điều này giúp nâng cao hoạt tính và độ bền trong các điều kiện phản ứng khác nhau. Việc nghiên cứu này góp phần vào sự phát triển bền vững của công nghệ xúc tác. Nó cũng mở ra hướng đi mới cho việc chuyển hóa các nguồn nguyên liệu tái tạo.
1.1. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu xúc tác Zn Al V
Mục tiêu của luận án là chế tạo thành công hệ xúc tác spinel Zn-Al-V. Vật liệu này được nghiên cứu để ứng dụng trong quá trình tổng hợp biodiesel. Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc tìm hiểu các phương pháp tổng hợp khác nhau. Việc tối ưu hóa điều kiện tổng hợp để đạt được cấu trúc tinh thể spinel mong muốn là cần thiết. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc và thành phần đến tính chất xúc tác. Nghiên cứu tập trung vào các hệ xúc tác kim loại chuyển tiếp Zn, Al và V trên nền γ-Al2O3. Các kết quả có thể mở rộng ứng dụng cho nhiều phản ứng oxy hóa xúc tác khác.
1.2. Tổng quan về hệ xúc tác spinel Zn Al V
Hệ xúc tác spinel Zn-Al-V thuộc nhóm vật liệu oxit hỗn hợp với cấu trúc tinh thể spinel đặc trưng. Cấu trúc này mang lại độ ổn định nhiệt cao và khả năng chống chịu tốt. Các ion kim loại chuyển tiếp như Zn, Al, và có thể là V, được phân bố trong mạng lưới tinh thể. Sự phân bố này tạo ra các tâm hoạt động xúc tác hiệu quả. Tính linh hoạt trong việc thay đổi thành phần kim loại giúp điều chỉnh tính chất axit-bazơ và oxy hóa-khử. Điều này rất quan trọng cho các phản ứng chuyển hóa hữu cơ. Các hệ xúc tác này được kỳ vọng có hoạt tính cao và khả năng tái sử dụng tốt, giảm thiểu chi phí sản xuất.
1.3. Phương pháp tiếp cận tổng hợp vật liệu xúc tác
Việc tổng hợp vật liệu xúc tác spinel Zn-Al-V được thực hiện thông qua nhiều phương pháp. Các phương pháp phổ biến bao gồm kết tủa đồng thời, thủy nhiệt và tẩm ướt. Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng trong việc kiểm soát kích thước hạt và độ tinh thể. Quá trình tổng hợp thường bắt đầu bằng việc chuẩn bị chất mang γ-Al2O3. Sau đó, các tiền chất của Zn, Al và V được đưa vào để hình thành cấu trúc spinel. Việc kiểm soát các yếu tố như pH, nhiệt độ và thời gian lão hóa là rất quan trọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính chất của vật liệu nano thành phẩm. Quá trình nung nóng cuối cùng sẽ tạo ra cấu trúc tinh thể spinel bền vững.
II. Đặc trưng cấu trúc tính chất xúc tác spinel Zn Al V
Việc đặc trưng vật lý hóa học là bước quan trọng để hiểu rõ về cấu trúc và tính chất của vật liệu xúc tác. Các kỹ thuật phân tích tiên tiến được sử dụng để xác định các đặc điểm quan trọng của spinel Zn-Al-V. Các phân tích này cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc tinh thể, diện tích bề mặt, phân bố kích thước lỗ xốp, và các tâm hoạt động. Sự hiểu biết sâu sắc về các đặc tính này giúp tối ưu hóa quá trình tổng hợp. Nó cũng giúp cải thiện hiệu suất của hệ xúc tác trong các ứng dụng cụ thể. Kết quả đặc trưng là cơ sở khoa học để đánh giá và giải thích hoạt tính xúc tác.
2.1. Phân tích cấu trúc tinh thể spinel Zn Al V
Cấu trúc tinh thể của xúc tác spinel Zn-Al-V được phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Phổ XRD cung cấp thông tin về pha tinh thể hiện diện và độ tinh thể của vật liệu. Việc xác định các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho cấu trúc spinel là cần thiết. Kích thước tinh thể trung bình được tính toán từ phổ XRD. Sự hiện diện của các pha phụ hoặc vật liệu nền cũng được phát hiện. Phương pháp tán sắc năng lượng tia X (EDX) được sử dụng để xác định thành phần nguyên tố. Nó cũng xác định sự phân bố của Zn, Al, và V trong vật liệu. Điều này đảm bảo rằng thành phần mong muốn đã được đưa vào thành công.
2.2. Đặc trưng hóa học và bề mặt vật liệu xúc tác
Các tính chất bề mặt của hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được đánh giá thông qua phương pháp hấp phụ và giải hấp N2. Phương pháp này xác định diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ xốp và phân bố kích thước lỗ xốp. Các đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các tâm hoạt động của chất phản ứng. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) được sử dụng để xác định các nhóm chức hóa học. Nó cũng xác định các liên kết trong cấu trúc vật liệu. Phân tích nhiệt TG/DTA cung cấp thông tin về độ bền nhiệt. Nó cũng cho biết các quá trình chuyển pha của vật liệu trong quá trình nung và phản ứng. Các phân tích này hỗ trợ việc hiểu rõ hơn về tính chất hóa học bề mặt của xúc tác.
2.3. Đánh giá tính chất axit bazơ của xúc tác Zn Al V
Tính chất axit-bazơ của hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được xác định bằng phương pháp hấp phụ và giải hấp theo chương trình nhiệt độ (TPD). TPD-NH3 được sử dụng để định lượng và xác định độ mạnh của các tâm axit. TPD-CO2 được sử dụng để định lượng và xác định độ mạnh của các tâm bazơ. Sự cân bằng giữa các tâm axit và bazơ là yếu tố then chốt cho hoạt tính xúc tác. Đặc biệt là trong các phản ứng este hóa chéo hoặc transeste hóa. Việc tối ưu hóa các tâm axit-bazơ giúp cải thiện hiệu suất chuyển hóa và chọn lọc sản phẩm. Các đặc tính này rất quan trọng đối với các phản ứng yêu cầu xúc tác axit hoặc bazơ rắn.
III. Đánh giá hoạt tính hệ xúc tác spinel Zn Al V dị thể
Hoạt tính xúc tác của hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được đánh giá một cách toàn diện. Các thử nghiệm phản ứng được tiến hành để xác định hiệu suất chuyển hóa và chọn lọc sản phẩm. Nghiên cứu tập trung vào quá trình este hóa chéo và transeste hóa. Đây là các phản ứng quan trọng trong sản xuất biodiesel từ dầu thực vật hoặc dầu ăn thải. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng được khảo sát một cách có hệ thống. Mục tiêu là tìm ra điều kiện tối ưu cho hoạt tính cao nhất. Khả năng tái sử dụng của xúc tác cũng được kiểm tra, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả kinh tế. Kết quả phản ứng được phân tích bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ (GC-MS).
3.1. Thử nghiệm hoạt tính xúc tác spinel Zn Al V
Hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được thử nghiệm trong phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải và dầu jatropha với metanol. Các thử nghiệm này được thực hiện trong điều kiện phản ứng được kiểm soát chặt chẽ. Việc đánh giá hiệu suất chuyển hóa triglyceride thành este metyl axit béo (FAME) là trọng tâm. Hiệu suất phản ứng được xác định dựa trên thành phần sản phẩm cuối cùng. Hoạt tính xúc tác được so sánh với các hệ xúc tác khác. Điều này nhằm xác định ưu điểm của vật liệu spinel Zn-Al-V. Các thử nghiệm ban đầu chứng minh khả năng chuyển hóa tốt của hệ xúc tác này.
3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố phản ứng đến hiệu suất
Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của các thông số phản ứng đến hiệu suất chuyển hóa biodiesel. Các yếu tố chính bao gồm tỉ lệ thể tích metanol/dầu, hàm lượng xúc tác và thời gian phản ứng. Tỉ lệ metanol/dầu cao có thể thúc đẩy phản ứng chuyển dịch cân bằng. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng chi phí và khó khăn trong tách sản phẩm. Hàm lượng xúc tác tối ưu là cần thiết để đảm bảo đủ tâm hoạt động. Thời gian phản ứng được điều chỉnh để đạt được hiệu suất cao nhất trong khoảng thời gian hợp lý. Việc tối ưu hóa các yếu tố này giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và hiệu quả kinh tế của quá trình.
3.3. Khả năng tái sử dụng của hệ xúc tác dị thể
Khả năng tái sử dụng của xúc tác spinel Zn-Al-V là một yếu tố quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tính bền vững và ứng dụng thương mại. Sau mỗi chu kỳ phản ứng, xúc tác được tách ra, rửa và sấy khô. Sau đó, nó được sử dụng lại trong các chu kỳ tiếp theo. Hoạt tính xúc tác được theo dõi qua nhiều lần tái sử dụng. Mục tiêu là đánh giá độ ổn định và khả năng duy trì hiệu suất. Việc mất mát hoạt tính theo thời gian được phân tích. Các nguyên nhân gây giảm hoạt tính, như rửa trôi các tâm hoạt động hoặc tắc nghẽn lỗ xốp, cũng được xem xét. Kết quả cho thấy hệ xúc tác có độ bền và khả năng tái sử dụng tốt.
IV. Tối ưu hóa tổng hợp vật liệu xúc tác spinel Zn Al V
Quá trình tổng hợp vật liệu xúc tác spinel Zn-Al-V được tối ưu hóa một cách cẩn thận. Mục tiêu là đạt được các đặc tính vật lý và hóa học mong muốn. Các bước trong quy trình tổng hợp, từ chuẩn bị tiền chất đến nung vật liệu, đều được kiểm soát chặt chẽ. Sự thay đổi trong phương pháp tổng hợp hoặc các điều kiện phản ứng có thể ảnh hưởng lớn đến cấu trúc cuối cùng. Đặc biệt, việc chế tạo vật liệu nano đòi hỏi sự chính xác cao. Nó cũng yêu cầu hiểu biết sâu sắc về hóa học vật liệu. Việc tối ưu hóa bao gồm cả việc biến tính vật liệu bằng các kim loại khác. Điều này giúp nâng cao hoạt tính và chọn lọc của hệ xúc tác.
4.1. Quy trình tổng hợp vật liệu nền và spinel ZnAl2O4
Việc tổng hợp chất mang γ-Al2O3 được thực hiện bằng phương pháp kết tủa. Các điều kiện pH, nhiệt độ và tốc độ khuấy được kiểm soát. Sau đó, vật liệu được nung ở nhiệt độ thích hợp để tạo thành pha γ-Al2O3 bền vững. Tiếp theo, spinel ZnAl2O4 được tổng hợp bằng các phương pháp như kết tủa đồng thời. Các tiền chất của Zn và Al được kết tủa cùng lúc. Điều này đảm bảo sự phân bố đồng đều của các ion kim loại trong mạng lưới spinel. Các yếu tố như nồng độ tiền chất, thời gian lão hóa và nhiệt độ nung ảnh hưởng đến kích thước tinh thể và độ tinh khiết của spinel.
4.2. Chế tạo hệ xúc tác tích hợp trên nền γ Al2O3
Để tăng cường tính chất cơ học và phân tán các tâm hoạt động, hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được tích hợp trên nền γ-Al2O3. Phương pháp tẩm ướt hoặc kết tủa tại chỗ được sử dụng. Vật liệu nền γ-Al2O3 được tẩm với dung dịch chứa các tiền chất của Zn, Al và V. Sau đó, vật liệu được sấy khô và nung. Quá trình này giúp tạo ra các hạt spinel phân tán tốt trên bề mặt chất mang. Sự kết hợp giữa cấu trúc spinel và chất mang xốp γ-Al2O3 mang lại diện tích bề mặt lớn và độ bền cơ học cao. Điều này rất có lợi cho các ứng dụng xúc tác dị thể. Các yếu tố như nồng độ dung dịch tẩm và nhiệt độ nung ảnh hưởng đến độ phân tán và hình thái của các hạt spinel.
4.3. Biến tính vật liệu xúc tác bằng các kim loại khác
Để cải thiện hơn nữa hoạt tính và chọn lọc của hệ xúc tác, việc biến tính vật liệu là cần thiết. Các kim loại chuyển tiếp khác hoặc các nguyên tố đất hiếm có thể được thêm vào. Ví dụ, việc biến tính bằng La2O3 đã được nghiên cứu. La2O3 có thể tạo ra các tâm bazơ mới hoặc ổn định cấu trúc spinel. Sự có mặt của V trong hệ spinel Zn-Al-V có thể đóng vai trò tương tự. Nó có thể thay đổi tính chất oxy hóa-khử của bề mặt xúc tác. Các nghiên cứu tập trung vào việc xác định hàm lượng tối ưu của các chất biến tính. Điều này nhằm đạt được hiệu suất cao nhất cho phản ứng tổng hợp biodiesel. Quá trình biến tính được thực hiện song song với tổng hợp hoặc sau khi tổng hợp spinel.
V. Ứng dụng xúc tác spinel Zn Al V cho tổng hợp biodiesel
Nghiên cứu về xúc tác spinel Zn-Al-V có ý nghĩa lớn trong bối cảnh năng lượng tái tạo. Việc sản xuất biodiesel từ các nguồn nguyên liệu tái tạo là một giải pháp bền vững. Nó giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Xúc tác dị thể spinel Zn-Al-V mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với xúc tác đồng thể. Các ưu điểm này bao gồm dễ dàng tách sản phẩm, ít gây ăn mòn thiết bị và khả năng tái sử dụng. Nghiên cứu này không chỉ tạo ra vật liệu mới mà còn góp phần vào việc phát triển công nghệ sản xuất biodiesel hiệu quả và thân thiện với môi trường.
5.1. Vai trò của xúc tác Zn Al V trong sản xuất biodiesel
Hệ xúc tác spinel Zn-Al-V đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp biodiesel. Chúng xúc tiến phản ứng este hóa chéo của triglyceride với metanol. Các tâm axit hoặc bazơ trên bề mặt xúc tác kích hoạt metanol và các nhóm carbonyl của dầu. Điều này dẫn đến sự hình thành este metyl axit béo (FAME), thành phần chính của biodiesel. Việc sử dụng dầu ăn thải hoặc dầu thực vật phi thực phẩm làm nguyên liệu thô mang lại lợi ích kinh tế và môi trường. Xúc tác spinel Zn-Al-V giúp biến các nguồn nguyên liệu này thành nhiên liệu sạch. Điều này hỗ trợ giảm thiểu rác thải và ô nhiễm môi trường.
5.2. So sánh hiệu suất với các hệ xúc tác truyền thống
Các hệ xúc tác spinel Zn-Al-V được đánh giá và so sánh với các xúc tác truyền thống. So sánh bao gồm cả xúc tác đồng thể và các loại xúc tác dị thể khác. Ưu điểm nổi bật của xúc tác spinel dị thể là khả năng tách khỏi sản phẩm dễ dàng. Điều này giảm chi phí xử lý và loại bỏ bước rửa sản phẩm. So với xúc tác đồng thể, spinel Zn-Al-V ít gây ăn mòn thiết bị hơn. Nó cũng có độ bền cao hơn dưới điều kiện phản ứng khắc nghiệt. Hiệu suất chuyển hóa và chọn lọc của hệ xúc tác mới được chứng minh là cạnh tranh. Thậm chí có thể vượt trội trong một số điều kiện phản ứng cụ thể.
5.3. Tiềm năng phát triển và ứng dụng thực tiễn
Nghiên cứu về xúc tác spinel Zn-Al-V mở ra nhiều tiềm năng phát triển. Có thể tiếp tục cải thiện hoạt tính và độ bền thông qua biến tính thêm. Việc điều chỉnh kích thước và hình thái vật liệu nano có thể nâng cao hiệu suất. Ngoài ứng dụng trong tổng hợp biodiesel, các hệ xúc tác này còn có tiềm năng. Chúng có thể được ứng dụng trong các phản ứng oxy hóa xúc tác khác. Các phản ứng như oxy hóa CO, khử NOx hoặc chuyển hóa hydrocacbon cũng là mục tiêu. Việc phát triển các công nghệ sản xuất quy mô lớn dựa trên xúc tác này là khả thi. Điều này hứa hẹn đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp hóa chất và năng lượng xanh.
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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. 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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. 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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. 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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.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 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail. 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. Tính chất xúc tác của hydrotanxit Mg-Al và MgO-Al2O3 cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải Bảng 3.
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Ngô Minh Đức (2016). Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội]. LuanAn.net. https://luanan.net/tai-lieu-khac/luan-an-tien-si-nghien-cuu-che-tao-he-xuc-tac-spinel-zn-al-va-hydrotanxit-mg-al-tren-nen-al2o3-de-tong-hop-biodiesel
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án: Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al và hydrotanxit mg al trên nền γ al2o3 để tổng hợp biodiesel. Xem tóm tắt và tải về tại Luan
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" 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 "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" thuộc chuyên ngành Hóa dầu. Danh mục: Tài liệu khác.
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" có bao nhiêu trang?
Luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" có 145 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác spinel zn al v" 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.