Cracking Products of Oleic Acid and Olive Oil
Aplikace | | CDS AnalyticalInstrumentace
Termální krakování rostlinných olejů představuje efektivní způsob snížení viskozity a úpravy molekulární hmotnosti za účelem využití jako motorového paliva. Tato metoda umožňuje přeměnu vysoce viskózních sloučenin na širší škálu lehčích uhlovodíků vhodných pro vznětové motory, což podporuje rozvoj udržitelných biopaliv. Výzkum účinků krakování na složení produktů je zásadní pro optimalizaci procesu a maximalizaci výtěžku žádaných palivových frakcí.
Studie se zaměřila na microskopické pyrolyzní krakování běžně dostupného olivového oleje a volné olejové kyseliny – kyseliny olejové. Cílem bylo identifikovat hlavní produkty krakování a porovnat je mezi oběma vzorky. Analýza poskytuje vhled do reakčních mechanizmů, stability jednotlivých sloučenin a možností přímé konverze do palivových složek.
K realizaci pyrolyzních experimentů byl použit autosamplér vybavený platinovou cívkou ve skleněné kyvetě, který zajišťuje rychlý ohřev vzorku na 750°C po dobu 15 sekund. Produkty krakování byly následně separovány a analyzovány pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií.
Krátký čas pyrolyzy vedl k rozkladu dlouhých mastných řetězců na směs uhlovodíků a několika aromatických sloučenin. Kyselina olejová produkovala aromáty jako benzen a toluen, zatímco olivový olej vykazoval vyšší podíl dlouhých alkanů, alkenů a alkynů. Významný vrchol odpovídající n-oktanánu svědčí o štěpení vazby sousedící s dvojitou vazbou kyseliny olejové. U olivového oleje je obsah oktanu obdobný, což reflektuje vysoký podíl volné kyseliny olejové v matečné matrici.
Metoda microscale pyrolyzy umožňuje rychlou charakterizaci krakovacích produktů bez potřeby rozsáhlých úprav vzorku. Získané výsledky přispívají k navrhování účinnějších podmínek pro průmyslovou výrobu biopaliv a k lepšímu pochopení štěpných mechanismů mastných kyselin. Technika rovněž usnadňuje screening různých druhů rostlinných olejů pro palivové aplikace.
Další vývoj se očekává v oblasti kombinace pyrolyzy s katalytickými procesy, které by mohly zvýšit selektivitu směrem k specifickým palivovým komponentám. Využití pokročilých analytických technik, jako je tandemová hmotová spektrometrie nebo vysokorozlišující chromatografie, pak může doplnit detailní molekulární charakterizaci produktů krakování. Integrace s obnovitelnými zdroji energie a optimalizace energetické bilance procesu otevřou nové perspektivy pro komerční využití biopaliv.
Studie demonstrovala, že microscale pyrolyza poskytuje efektivní nástroj pro analýzu termálního krakování olivového oleje a kyseliny olejové. Hlavními produkty jsou lehké a středně těžké uhlovodíky s potenciálem použití jako složky vznětových biopaliv. Získané poznatky jsou klíčové pro optimalizaci procesu a další rozvoj udržitelných zdrojů paliva.
GC/MSD, Pyrolýza
ZaměřeníPrůmysl a chemie
VýrobceCDS Analytical
Souhrn
Význam tématu
Termální krakování rostlinných olejů představuje efektivní způsob snížení viskozity a úpravy molekulární hmotnosti za účelem využití jako motorového paliva. Tato metoda umožňuje přeměnu vysoce viskózních sloučenin na širší škálu lehčích uhlovodíků vhodných pro vznětové motory, což podporuje rozvoj udržitelných biopaliv. Výzkum účinků krakování na složení produktů je zásadní pro optimalizaci procesu a maximalizaci výtěžku žádaných palivových frakcí.
Cíle a přehled studie / článku
Studie se zaměřila na microskopické pyrolyzní krakování běžně dostupného olivového oleje a volné olejové kyseliny – kyseliny olejové. Cílem bylo identifikovat hlavní produkty krakování a porovnat je mezi oběma vzorky. Analýza poskytuje vhled do reakčních mechanizmů, stability jednotlivých sloučenin a možností přímé konverze do palivových složek.
Použitá metodika a instrumentace
K realizaci pyrolyzních experimentů byl použit autosamplér vybavený platinovou cívkou ve skleněné kyvetě, který zajišťuje rychlý ohřev vzorku na 750°C po dobu 15 sekund. Produkty krakování byly následně separovány a analyzovány pomocí plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií.
- Pyrolyzér: CDS Model 5250 Pyroprobe
- GC/MS: Agilent 6890 plynový chromatograf a 5975 hmotový detektor
- Kolona: fenylová (30 m × 0,25 mm)
- Carrier: helium, split 50:1
- Podmínky pyrolyzy: 750 °C, 15 s
- Přenosová trubice: 300 °C; ventilová pec: 225 °C
- Program pece GC: 40 °C (2 min), 8 °C/min do 300 °C (5 min)
Hlavní výsledky a diskuse
Krátký čas pyrolyzy vedl k rozkladu dlouhých mastných řetězců na směs uhlovodíků a několika aromatických sloučenin. Kyselina olejová produkovala aromáty jako benzen a toluen, zatímco olivový olej vykazoval vyšší podíl dlouhých alkanů, alkenů a alkynů. Významný vrchol odpovídající n-oktanánu svědčí o štěpení vazby sousedící s dvojitou vazbou kyseliny olejové. U olivového oleje je obsah oktanu obdobný, což reflektuje vysoký podíl volné kyseliny olejové v matečné matrici.
Přínosy a praktické využití metody
Metoda microscale pyrolyzy umožňuje rychlou charakterizaci krakovacích produktů bez potřeby rozsáhlých úprav vzorku. Získané výsledky přispívají k navrhování účinnějších podmínek pro průmyslovou výrobu biopaliv a k lepšímu pochopení štěpných mechanismů mastných kyselin. Technika rovněž usnadňuje screening různých druhů rostlinných olejů pro palivové aplikace.
Budoucí trendy a možnosti využití
Další vývoj se očekává v oblasti kombinace pyrolyzy s katalytickými procesy, které by mohly zvýšit selektivitu směrem k specifickým palivovým komponentám. Využití pokročilých analytických technik, jako je tandemová hmotová spektrometrie nebo vysokorozlišující chromatografie, pak může doplnit detailní molekulární charakterizaci produktů krakování. Integrace s obnovitelnými zdroji energie a optimalizace energetické bilance procesu otevřou nové perspektivy pro komerční využití biopaliv.
Závěr
Studie demonstrovala, že microscale pyrolyza poskytuje efektivní nástroj pro analýzu termálního krakování olivového oleje a kyseliny olejové. Hlavními produkty jsou lehké a středně těžké uhlovodíky s potenciálem použití jako složky vznětových biopaliv. Získané poznatky jsou klíčové pro optimalizaci procesu a další rozvoj udržitelných zdrojů paliva.
Reference
- D. G. Lima et al., Diesel-like fuel obtained by pyrolysis of vegetable oils, J. Anal. Appl. Pyrolysis 71 (2004) 987–996
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
A Practical Applications Guide for Analytical Pyrolysis - GC/MS - Energy
2018|CDS Analytical|Aplikace
Year Innovation A Practical Applications Guide for Analytical Pyrolysis - GC/MS Energy CDS Analytical www.cdsanalytical.com Thermal Cracking of Olive Oil Thermal cracking through a Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU, shown in Figure 1) of oil decreases its molecular weight of…
Klíčová slova
setting, settingpyrolysis, pyrolysispyroprobe, pyroprobehpr, hproil, oilswitchgrass, switchgrassshale, shalecracking, crackingfeedstock, feedstockbiomass, biomassconverting, convertingplatinum, platinumolive, olivereactor, reactorvegetable
Cannabidiol Oil Analysis with the Pyroprobe
|CDS Analytical|Aplikace
#195 Cannabidiol Oil Analysis with the Pyroprobe Application Note Pharmaceutical Abstract This application note demonstrates multi-step analysis of CBD oil with RSDs of Author: cannabidiol Karen Sam With recent legislation paving the way for entertainment usage of marijuana, and the…
Klíčová slova
cannabidiol, cannabidiolguaiene, guaienebisabolene, bisabolenebisabolol, bisabololhit, hitacorenol, acorenolhexadecanoic, hexadecanoiccaryophyllene, caryophyllenepatchoulene, patchouleneylangene, ylangeneselinene, selinenetop, tophumulene, humulenepyroprobe, pyroprobeoil
Production of transportation fuels via hydrotreating of scrap tires pyrolysis oil
2022|Agilent Technologies|Vědecké články
Chemical Engineering Journal 460 (2023) 141764 Contents lists available at ScienceDirect Chemical Engineering Journal journal homepage: www.elsevier.com/locate/cej Production of transportation fuels via hydrotreating of scrap tires pyrolysis oil Petr Straka a, Miloš Auersvald a, Dan Vrtiška a, Hugo Kittel a,…
Klíčová slova
hydrotreating, hydrotreatingstpo, stpohydrotreated, hydrotreatedtires, tiresoil, oilpyrolysis, pyrolysisnaphtha, naphthasulfur, sulfurfuel, fuelcontent, contentscrap, scrapolefins, olefinsfuels, fuelsaromatics, aromaticshydrogen
Pyrolysis-Catalytic Hydrogenation of Vegetable Oil
|CDS Analytical|Aplikace
#136a Pyrolysis-Catalytic Hydrogenation of Vegetable Oil Application Note Energy Vegetable oils generally contain triglycerides of C16 and C18 fatty acids. The fatty acids are relatively volatile, so when they are freed by pyrolysis they mostly appear intact, with some fragmentation,…
Klíčová slova
hydrogenation, hydrogenationhydrogenate, hydrogenatevegetable, vegetablepyrolysis, pyrolysiscatalytic, catalyticisoil, isoiloilof, oilofydrogenation, ydrogenationhydroge, hydrogerolysis, rolysishpr, hproducts, oductspyrolyze, pyrolyzecompletely, completelyfreed