ارتقاءکیفیت زیست سوخت های حاصل از پیرولیز لیگنین: فرآیند هیدرودی اکسیژناسیون انیسول با استفاده از کاتالیست پلاتین

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRRIP-30-4_003

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی فرآیند هیدرودی اکسیژناسیون کاتالیزوری انیسول مشتق شده از لیگنین برروی کاتالیزور Pt/Al۲O۳ در دماهای K ۶۷۳-۵۷۳، فشار bar ۱۴-۸ و سرعت فضایی g anisole/g catalyst˟h۲۰-۳ در راکتور لوله ای با بستر ثابت در حضور گاز هیدروژن به عنوان یکی از واکنش دهنده ها پرداخته شده است. واکنش های اصلی در فرآیند تبدیل کاتالیستی انیسول، شامل هیدروژن کافت، هیدرودی اکسیژناسیون، هیدروژن زدایی و ترانس آلکیلاسیون می باشد. در این فرآیند، ابتدا طی واکنش هیدروژن کافت، انیسول به فنول تبدیل می شود. سپس، مشتقات فنولی شامل ۲- متیل فنول، ۲,۴- دی متیل فنول، ۶،۵،۳،۲- تترا متیل فنول طی فرآیندهای ترانس آلکیلاسیون و آلکیلاسیون تولید می شوند. بنزن نیز طی واکنش هیدرودی اکسیژناسیون تولید می شود. هم چنین، هگزا متیل بنزن به روش های آلکیلاسیون و هیدرودی اکسیژناسیون تشکیل می شود. شبکه واکنش و ثوابت سینتیکی واکنش ها براساس نتایج گزینش پذیری محصولات و میزان تبدیل انیسول، تعیین گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از شبکه واکنش، فنول، ۲- متیل فنول و بنزن محصولات اولیه فرآیند هیدودی اکسیژناسیون هستند. هم چنین براساس محاسبه های سینتیکی، تولید بنزن از سینتیک مرتبه اول پیروی نمی کند و تولید محصولات فنول، ۲,۴, ۶-تری متیل فنول ۲, ۶ -دی متیل فنول، ۲- متیل فنول، هگزا متیل بنزن و ۶،۵،۳،۲- تترا متیل فنول از سینتیک مرتبه اول پیروی کرده و انرژی فعا ل سازی برای تشکیل این محصولات به ترتیب  kJ/mol ۳/۲۵، kJ/mol ۲/۴۰ ، kJ/mol ۴/۴۳،  kJ/mol۴/۵۵، kJ/mol ۱/۷۰ و kJ/mol۶/۹۳ می باشد.

نویسندگان

پانته آ مرادی

دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجید سعیدی

دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • . Feliczak-Guzik A, Szczyglewska P, Jaroniec M, Nowak I (۲۰۲۰) ...
  • . Saidi M, Rahzani B, Rahimpour MR (۲۰۱۷) Characterization and ...
  • . Wang X, Zhou W, Wang Y, Huang S, Zhao ...
  • . Saidi M, Samimi F, Karimipourfard D, Nimmanwudipong T, Gates ...
  • . H. Londhe, G. Luo, Park S, Kelley SS, Fang ...
  • . Si Z, Zhang X, Wang C, Ma L, Dong ...
  • . Jung KA, Woo SH, Lim SR, Park JM (۲۰۱۵) ...
  • . Ou X, Wu C, Shi K, Hardacre C, Zhang ...
  • . Liu X, He T, Ge Y, Li G, Wu ...
  • . Zhang X, Chen Q, Zhang Q, Wang C, Ma ...
  • . Elumalai S, Arumugam B, Kundu P, Kumar S (۲۰۲۰) ...
  • . Li W, Li F, Wang H, Liao M, Li ...
  • . Li X, Chen G, Liu C, Ma W, Yan ...
  • . Cordero-Lanzac T, Palos R, Hita I, Arandes JM, Rodríguez-Mirasol ...
  • . Ranga C, Alexiadis V, Lauwaert J, Lødeng R, Thybaut ...
  • . Zhu X, Lobban L, Mallinson R, Resasco D (۲۰۱۱) ...
  • . Yang Y, Ochoa-Hernández C, de la Peña O’Shea VA, ...
  • . Pichaikaran S, Arumugam P (۲۰۱۶) Vapour phase hydrodeoxygenation of ...
  • . Duong NN, Aruho D, Wang B, Resasco DE (۲۰۱۹) ...
  • نمایش کامل مراجع