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生物柴油氧化穩(wěn)定性的測(cè)定與優(yōu)化

發(fā)布時(shí)間:2020-11-10 06:24
   隨著化石能源的大量開采與使用,能源危機(jī)問題、環(huán)境問題日益突出,國內(nèi)及國際社會(huì)對(duì)此都高度關(guān)注,作為石化柴油的替代燃料,生物柴油在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。生物柴油作為柴油替代燃料有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),但由于原料和加工工藝等原因,與石化柴油相比,生物柴油的氧化穩(wěn)定性很差,對(duì)生物柴油的實(shí)際使用和貯存都造成了很大的困難,所以氧化穩(wěn)定性是生物柴油研究必須關(guān)注的重要質(zhì)量指標(biāo)。而且氧化穩(wěn)定性是生物柴油在常溫貯存和使用過程中面臨的技術(shù)難題之一,因此研究生物柴油常溫穩(wěn)定性能對(duì)生物柴油常溫貯存和實(shí)際使用有著重要意義。本文對(duì)生物柴油組成特性、生物柴油氧化穩(wěn)定性的影響因素、生物柴油氧化機(jī)理及生物柴油氧化前后的組成成分進(jìn)行了合理的分析,并對(duì)生物柴油氧化穩(wěn)定性的評(píng)價(jià)方法作了詳細(xì)的綜述。本文的工作在于通過超高效液相色譜分析及氧化穩(wěn)定性的測(cè)定得知,原油小桐子生物柴油和精制小桐子生物柴油的主要成分相同,但氧化穩(wěn)定性存在差異,精制和原油生物柴油的氧化穩(wěn)定性分別為1.05小時(shí)和5.59小時(shí);利用紅外光譜分析,發(fā)現(xiàn)生物柴油主要是中不飽和碳碳雙鍵和三鍵被氧化;而由GC-MS分析可知,小桐子生物柴油的組成成份大大改變,其主要成分其中油酸甲酯的含量從97.68%下降到63.66%;亞油酸甲酯因含有兩個(gè)不飽和雙鍵,其含量急劇下降,從39.02%降低到0.30%。并對(duì)生物柴油常溫穩(wěn)定性進(jìn)行了測(cè)定和優(yōu)化研究,使用Rancimat(酸敗儀)法測(cè)定:在5種溫度下,8種生物柴油未添加抗氧化劑的氧化誘導(dǎo)期和添加TBHQ、PG、BHT、BHA,4種抗氧化劑后的氧化誘導(dǎo)期,通過預(yù)測(cè)模型得出生物柴油常溫下的氧化誘導(dǎo)期;對(duì)比添加抗氧化劑前后生物柴油氧化誘導(dǎo)期,最后得出生物柴油氧化穩(wěn)定性是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和抗氧化效果最佳的抗氧化劑。
【學(xué)位單位】:昆明理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2017
【中圖分類】:TK6
【部分圖文】:

色譜圖,生物柴油,小桐子,液相色譜法


水洗除去甘油和堿催化劑。這兩種生物柴油的主要成分相同,但組分含??量不同。生物柴油樣品稱重準(zhǔn)確,并一定濃度的甲醇溶液制備的生物柴油樣品。??通過直接注射法得到了這兩種生物柴油樣品的色譜圖(圖3.1)。生物柴油的組??成成分及各自比例(表3.1)。??25??

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(3)?FTIR?分析??純的小桐子生物柴油通過FTIR分析后見圖3.3。根據(jù)吸收峰譜,論:在3006011^吸收峰歸因于伸縮振動(dòng)吸收的碳-氫鍵的C?=?C-H1^和2854cm—1吸收峰拉碳-氫鍵C振動(dòng)吸收-(CH2)?C組的1747cm-1縮振動(dòng)吸收C?=?0組內(nèi)酯類和表現(xiàn)出非常強(qiáng)吸收特性。1119、116m-1吸收峰與伸縮振動(dòng)吸收-CH2-COOCH3組相關(guān)聯(lián),與1464cm—1吸曲振動(dòng)的碳-氫鍵-〇-CH3組。??B:?Jatropha?Curcas、'?廣、,、?廣廣疒??biodiesel?(crude)?rt?Jy?\??\?|\r9??a?1464?^1??[J\l?1168???2925????A:Jatropha?Curcas)?f?f^?/1a??biodiesel?(refine)?|A?I?A??3006wu??

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0123456789?10??Time/h??圖3.2提純和天然小桐子生物柴油的氧化穩(wěn)定性曲線??(3)?FTIR?分析??提純的小桐子生物柴油通過FTIR分析后見圖3.3。根據(jù)吸收峰譜,得出了??以下結(jié)論:在3006011^吸收峰歸因于伸縮振動(dòng)吸收的碳-氫鍵的C?=?C-H鍵,和??292501^和2854cm—1吸收峰拉碳-氫鍵C振動(dòng)吸收-(CH2)?C組的1747cm-1吸收??峰的伸縮振動(dòng)吸收C?=?0組內(nèi)酯類和表現(xiàn)出非常強(qiáng)吸收特性。1119、1168和??1239cm-1吸收峰與伸縮振動(dòng)吸收-CH2-COOCH3組相關(guān)聯(lián),與1464cm—1吸收峰不??對(duì)稱彎曲振動(dòng)的碳-氫鍵-〇-CH3組。??B:?Jatropha?Curcas、'?廣、,、?廣廣疒??biodiesel?(crude)?rt?Jy?\??\?|\r9??a?1464?^1??[J\l?1168???2925????A:Jatropha?Curcas)?f?f^?/1a??biodiesel?(refine)?|A?I?A??3006?A?w/u??V?1239??V2854?,747???i?|?|?|?|?|?|?|???4000?3500?3000?2500?2000?1500?1000?500??Wavenumber/cm ̄1??圖3.3小桐子生物柴油的紅外光譜??采用提純后的小桐子生物柴油作為樣品,氧化前后進(jìn)行紅外光譜分析(圖??3.4)的3006cm1吸收峰歸因于伸縮振動(dòng)吸收碳-氫鍵C?=?C-H鍵,氧化后在該區(qū)??域沒有觀察到的峰。結(jié)果表明
【參考文獻(xiàn)】

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