1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa sinh khối vi tảo họ Botryococcus thành nhiên liệu sinh học Biodiesel theo phƣơng pháp hai giai đoạn trên xúc tác dị thể

17 750 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 17
Dung lượng 29,64 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Lê Thị Hồng Ngân, Đinh Thị Ngọ 2012.. Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Lệ Tố Nga 2013.. Nguyễn Tru

Trang 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1 Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Lê Thị Hồng Ngân, Đinh Thị Ngọ (2012) Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và phân tích thành phần hóa học dầu vi tảo họ Botryococcus sp làm nguyên liệu cho sản xuất biodiesel Tạp chí Hóa học số 50(4A), trang 375-378

2 Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Lệ Tố Nga (2013) Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối vi tảo thành nhiên liệu sinh học biodiesel Hội nghị Trí tuệ dầu khí Việt Nam - Hội nhập và phát triển bền vững – Hà Nội Tháng 5/2013, trang 679-686

3 Nguyễn Trung Thành, Đinh Thị Ngọ (2013) Nghiên cứu chế tạo xúc tác SO4

2-/ZrO2

ứng dụng cho phản ứng este hóa dầu vi tảo Tạp chí hóa học số 51(4AB), trang

187-192

4 Nguyễn Trung Thành, Lê Quang Diễn, Nguyễn Thế Hào, Đinh Thị Ngọ (2013), Nghiên cứu chế tạo xúc tác Ca(NO3)2/SiO2, ứng dụng cho phản ứng giai đoạn hai trong quá trình tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo Tạp chí Hóa học số

51(6ABC), trang 399-404

5 Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Trung Thành, Bùi Trọng Quý, Nguyễn Thị Hà, Vũ Đình Duy (2014) Nghiên cứu sự phụ thuộc hiệu suất tạo metyl ester vào độ nhớt của hỗ hợp sản phẩm trong phản ứng tổng hợp metyl ester từ một số loại nguyên liệu điển hình Tạp chí dầu khí số 4/2014, trang 50-59

6 Nguyen Dang Toan, Nguyen Khanh Dieu Hong, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Thi

Ha (2014) Studying on the Relation Between Conversion and Product Viscosity in Methanolysis from Various ISEPD 2014, Hanoi, vietnam, pp 154-158

7 Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ (2014) Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu dầu vi tảo bằng quá trình hai giai đoạn sử dụng hệ

Trang 2

xúc tác axit – bazơ rắn Tạp chí Hóa học số 52(4), trang 484-489

8 Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đăng Toàn, Đinh Thị Ngọ (2015) Nghiên cứu chiết tách dầu từ sinh khối vi tảo họ Botryococcus sp làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp Biodiesel Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53(3), trang 646-653

107

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bùi Đình Lãm, Đinh Thị Ngọc Mai, Lê Thị Thơm, Đoàn Lan Phương, Đặng Diễm Hồng (2013), Sản xuất diesel sinh học từ vi tảo Chloerella sp bằng phương pháp chuyển

vị

ester tại chỗ Tạp chí Công nghệ Sinh học, 33(4), pp 66-71

[2] Đặng Diễm Hồng, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thanh (2009), Tách chiết

tinh sạch các acid béo không bão hoà từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrrovei PQ6 Tạp chí Công nghệ Sinh học, 7(3), pp 381-387

[3] Lê Thị Thơm, Đinh Thị Ngọc Mai, Đinh Đức Hoàng, Bùi Đình Lãm, Nguyễn Cẩm

Hà,

Đặng Diễm Hồng (2012), Nghiên cứu áp dụng phương pháp chuyển vị ester tại chỗ để sản

xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata Tạp chí Công nghệ Sinh học,

10 (2), pp 331-337

[4] Ngô Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Minh Thanh, Hoàng Thị Lan Anh, Đinh Thị Thu Hằng,

Đặng Diễm Hồng (2010), Sàng lọc các loài vi tảo biển quang tự dưỡng làm nguyên liệu cho

sản xuất diesel sinh học Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48(4A), pp 320-325

[5] Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Đinh Thị Ngọ (2012), Nhiên Liệu sạch và các quá trình

xử

lý trong hóa dầu Nhà xuất bản Khoa Học và Kĩ Thuật

[6] Trương Vĩnh (2011), Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất biodiesel từ vi tảo của

Trang 3

Việt Nam Đề tài cấp bộ mã số B2008 – 12 – 66

[7] A Catarina Guedes, Helena M Amaro, Catarina R Barbosa, Ricardo D Pereira and F Xavier Malcata (2011), Fatty acid composition of several wild microalgae and

cyanobacteria, with a focus on eicosapentaenoic, docosahexaenoic and α-linolenic acids for eventual dietary uses Food research international, 44(9), pp 2721-2729

[8] A Kumudha C Dayananda, R Sarada and G A Ravishankar (2010), Isolation, characterization and outdoor cultivation of green microalgae Botryococcus sp Scientific Research and Essays, 7(17), pp 2497-2505

[9] A L Ahmad, N H Mat Yasin, C J C Derek and J K Lim (2011), Microalgae as a sustainable energy source for biodiesel production: A review Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(1), pp 584-593

[10] AK Azad, MG Rasul, Mohammad Masud Kamal Khan and Subhash C Sharma (2014) Review of biodiesel production from microalgae: a novel source of green energy The 9th International Green Energy Conference, Tianjin, China

[11] Ali Alsalme, Elena F Kozhevnikova and Ivan V Kozhevnikov (2008), Heteropoly acids as catalysts for liquid-phase esterification and transesterification Applied Catalysis A: General, 349(1), pp 170-176

108

[12] Aline Terra Soares, Dayane Cristine da Costa, Bruna Ferreira Silva, Rafael Garcia Lopes, Roberto Bianchini Derner and Nelson Roberto Antoniosi Filho (2014),

Comparative

analysis of the fatty acid composition of microalgae obtained by different oil extraction methods and direct biomass transesterification BioEnergy Research, 7(3), pp

1035-1044

[13] Anjana Srivastava and Ram Prasad (2000), Triglycerides-based diesel fuels

Renewable and sustainable energy reviews, 4(2), pp 111-133

[14] Antonio A Teresa and M Mata (2010), Martins Microalgae for biodiesel production

Trang 4

and other applications: A review Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, pp

217-232

[15] Arumugam Sivasamy, Kien Yoo Cheah, Paolo Fornasiero, Francis Kemausuor, Sergey Zinoviev and Stanislav Miertus (2009), Catalytic applications in the production of biodiesel from vegetable oils ChemSusChem, 2(4), pp 278-300

[16] Ayhan Demirbas (2008), A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines Springer [17] Ayhan Demirbas (2008), Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global

biofuel projections Energy conversion and management, 49(8), pp 2106-2116

[18] Ayhan Demirbas and M Fatih Demirbas (2010), Algae energy: algae as a new source

of biodiesel Springer

[19] Benjaram M Reddy, Pavani M Sreekanth and Pandian Lakshmanan (2005), Sulfated zirconia as an efficient catalyst for organic synthesis and transformation reactions

Journal

of molecular catalysis A: chemical, 237(1), pp 93-100

[20] Benoit Heinrichs, Stéphanie Lambert, Nathalie Job and Jean-Paul Pirard (2006),

Sol-Gel synthesis of supported metals Catalyst Preparation: Science and Engineering, ed J Regalbuto, Tayler & Francis (CRC Press), Boca Raton, pp 163

[21] C Dayananda, A Kumudha, R Sarada and GA Ravishankar (2010), Isolation,

characterization and outdoor cultivation of green microalgae Botryococcus sp Sci Res Essays, 5(17), pp 2497-2505

[22] Camila Martins Garcia, Sergio Teixeira, Letícia Ledo Marciniuk and Ulf

Schuchardt

(2008), Transesterification of soybean oil catalyzed by sulfated zirconia Bioresource technology, 99(14), pp 6608-6613

[23] Chang-Lin Chen, Tao Li, Soofin Cheng, Hong-Pin Lin, Chetan J Bhongale and

Trang 5

Chung-Yuan Mou (2001), Direct impregnation method for preparing sulfated zirconia supported on mesoporous silica Microporous and mesoporous materials, 50(2), pp

201-208

[24] Chawalit Ngamcharussrivichai, Sita Benjapornkulaphong and Kunchana Bunyakiat

109

(2009), Al2O3-supported alkali and alkali earth metal oxides for transesterification of palm

kernel oil and coconut oil Chemical Engineering Journal, 145(3), pp 468-474

[25] Chiara Samorì, Cristian Torri, Giulia Samorì, Daniele Fabbri, Paola Galletti, Franca Guerrini, Rossella Pistocchi and Emilio Tagliavini (2010), Extraction of hydrocarbons from

microalga Botryococcus braunii with switchable solvents Bioresource technology, 101(9),

pp 3274-3279

[26] D Farcasu and J Q Li (1995), Preparation of sulfated zirconia catalysts with improved control of sulfur content Applied Catalysis A: General, 128(1), pp 97-105 [27] Dae-Won Lee, Young-Moo Park and Kwan-Young Lee (2009), Heterogeneous base catalysts for transesterification in biodiesel synthesis Catalysis surveys from Asia, 13(2),

pp 63-77

[28] Dang Diem Hong, Dinh Thi Ngoc Mai, Le Thi Thom, Nguyen Cam Ha, Bui Dinh Lam, Luu Thi Tam, Hoang Thi Lan Anh and Ngo Thi Hoai Thu (2013), Biodiesel

production from Vietnam heterotrophic marine microalga Schizochytrium mangrovei PQ6

Journal of Bioscience and Bioengineering, 116(2), pp 180-185

[29] Daniel G Strawn, Hinrich L Bohn and George A O'Connor (2015), Soil Chemistry John Wiley & Sons

[30] David Adam (2008), World CO2 levels at record high, scientists warm The

Guardian,

Trang 6

12, pp 1

[31] David M bagley Jerald A.Lalman (2004), Extracting Long-Chain Fatty Acids from

a

Fermentation Medium Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(2), pp

105-110

[32] Demirbas A (2011), Methylation of wood fatty and resin acids for production of biodiesel Fuel, 90, pp 2273–2281

[33] Dominik Rutz and Rainer Janssen (2007), Biofuel technology handbook WIP Renewable Energies, Sylvensteinstr 2, Munich, Germany

[34] E Sánchez, K Ojeda, M El-Halwagi and V Kafarov (2011), Biodiesel from

microalgae oil production in two sequential esterification/transesterification reactors: Pinch analysis of heat integration Chemical Engineering Journal, 176-177, pp 211-216 [35] Edgar Lotero, Yijun Liu, Dora E Lopez, Kaewta Suwannakarn, David A Bruce and James G Goodwin (2005), Synthesis of biodiesel via acid catalysis Industrial &

engineering

chemistry research, 44(14), pp 5353-5363

[36] Ela Eroglu and Anastasios Melis (2010), Extracellular terpenoid hydrocarbon extraction and quantitation from the green microalgae Botryococcus braunii var Showa Bioresource technology, 101(7), pp 2359-2366

110

[37] Folasegun A Dawodu, Olubunmi Ayodele, Jiayu Xin, Suojiang Zhang and Dongxia Yan (2014), Effective conversion of non-edible oil with high free fatty acid into biodiesel

by

sulphonated carbon catalyst Applied Energy, 114, pp 819-826

[38] Fred R Wolf, Arthur M Nonomura and James A Bassham (1985), Growth and branched hydrocarbon production in a strain of Botryococcus braunii (chlorophyta) 1 Journal of Phycology, 21(3), pp 388-396

Trang 7

[39] Geoffrey Brooks (2010), Edible oil and processes for its production from

microalgae

United States patent application publication, Publication number US20100303957 A1 [40] Gerhard Knothe, Jon Harlan Van Gerpen and Jurgen Krahl (2005), The biodiesel handbook Vol 1, AOCS press Champaign, IL

[41] Geun Ho Gim, Jung Kon Kim, Hyeon Seok Kim, Mathur Nadarajan Kathiravan, Hetong Yang, Sang-Hwa Jeong and Si Wouk Kim (2014), Comparison of biomass

production and total lipid content of freshwater green microalgae cultivated under various culture conditions Bioprocess and biosystems engineering, 37(2), pp 99-106

[42] Gisela Monter and Margarita Stoytcheva (2011), Biodiesel – Quality, emissions and by-products Intech open Publisher

[43] Gisela Montero Margarita Stoytcheva (2011), Biodiesel - Feedstocks and

Processing

Technologies Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia

[44] GuanHua Huang, Feng Chen, Dong Wei, XueWu Zhang and Gu Chen (2010), Biodiesel production by microalgal biotechnology Applied Energy, 87(1), pp 38-46 [45] H Knozinger G Ertl, J Weitkamp (1997), Handbook of Heterogeneous Catalysis Vol 5, Wiley-VCH, Weinheim

[46] Hideshi Hattori (1995), Heterogeneous basic catalysis Chemical Reviews, 95(3), pp 537-558

[47] Hu Qunju, Xiang Wenzhou, Dai Shikun, Li Tao, Yang Fangfang, Jia Qikun, Wang Guanghua and Wu Hualian (2015), The influence of cultivation period on growth and biodiesel properties of microalgae Nannochloropsis gaditana 1049 Bioresource

Technology

[48] International Energy Agency (2004), World Energy Outlook pp 57

[49] Izabela Krzemińska, Barbara Pawlik-Skowrońska, Magdalena Trzcińska and Jerzy Tys

(2014), Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green

Trang 8

microalgae Bioprocess and biosystems engineering, 37(4), pp 735-741

[50] J.M Pareta and J.C Yori (1996), n - butane isomerization on metal promoted

sulfated

zirconia Appl Catal., A: General, 146, pp 332

111

[51] Jack A Sacco and Fabian E Dumont (2009), Biochemical Engineering Nova

Science

Publisher

[52] James R.Oyler (2008), Two stage process for producing oil from microalgae United States patent application publication

[53] Jasvinder Singh and Sai Gu (2010), Commercialization potential of microalgae for biofuels production Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), pp 2596-2610 [54] Jie Sheng, Raveender Vannela and Bruce E Rittmann (2011), Evaluation of methods

to

extract and quantify lipids from Synechocystis PCC 6803 Bioresource technology, 102(2),

pp 1697-1703

[55] Jong Rack Sohn, Tae-Dong Kwon and Sang-Bock Kim (2001), Characterization of zirconium sulfate supported on zirconia and activity for acid catalysis BULLETIN-KOREAN CHEMICAL SOCIETY, 22(12), pp 1309-1315

[56] Juliana E Bohnenberger and Luciane O Crossetti (2014), Influence of temperature and

nutrient content on lipid production in freshwater microalgae cultures Anais da

Academia

Brasileira de Ciências, 86(3), pp 1239-1248

[57] K Parkavi and B Mathumitha (2011), Review of key research efforts to make algae fuels sustainable ASTM Special Technical Publication, 1477, pp 566-576

[58] K Saravanan, Beena Tyagi, Ram S Shukla and HC Bajaj (2015), Esterification of

Trang 9

palmitic acid with methanol over template-assisted mesoporous sulfated zirconia solid acid

catalyst Applied Catalysis B: Environmental, 172, pp 108-115

[59] K Tanabe, Imelik B, Condurier G, BenTaarti Y, Vedrine J.C (1985), Catalysis by acids and bases Elsevier Amsterdam, pp 111-115

[60] Kazushi Arata (1996), Preparation of superacids by metal oxides for reaction of butanes and pentanes Applied Catalysis A: General, 146(1), pp 3-32

[61] Kenichiro Tsukahara and Shigeki Sawayama (2005), Liquid fuel production using microalgae J Jpn Pet Inst, 48(5), pp 251

[62] Kiyotaka Saga Sueko Atobe, Fumio Hasegawa , Akinari Magota, Kenichi

Furuhashi,

Shigeru Okada, Toru Suzuki and Kenji Imou (2014), The effect of the water-soluble polymer released from Botryococcus braunii Showa strain on solvent extraction of

hydrocarbon Journal of Applied Phycology, 27(2), pp 755-761

[63] Kiyotaka Saga, Fumio Hasegawa, Syoko Miyagi, Sueko Atobe, Shigeru Okada, Kenji

Imou, Noriko Osaka and Tetsu Yamagishi (2015), Comparative evaluation of wet and dry processes for recovering hydrocarbon from Botryococcus Braunii Applied Energy, 141,

pp 90-95

112

[64] Kondo A Fukuda H, Noda H (2001), Biodiesel fuel production by transesterification

of oils Journal of Bioscience and Bioengineering, 92, pp 405-420

[65], L Zhu Y.Y Sun, Feng-Shou Xiao (2005), Ordered Mesoporous Materials with Improved Stability and Catalytic Activity Topics in Catalysis, 35(1-2), pp 9-24

[66] Leonard Wagner (2007), Biodiesel from algae oil Research report

[67] Liam Brennan and Philip Owende (2010), Biofuels from microalgae—a review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products Renewable and sustainable energy reviews, 14(2), pp 557-577

Trang 10

[68] Lin Chen, Tianzhong Liu, Wei Zhang, Xiaolin Chen and Junfeng Wang (2012), Biodiesel production from algae oil high in free fatty acids by two-step catalytic

conversion Bioresource Technology, 111(0), pp 208-214

[69] Lina Zhao (2010), Novel solid base catalysts for the production of biodiesel from lipids University of Kansas

[70] M Canakci and J Van Gerpen (2001), Biodiesel production from oils and fats with high free fatty acids Transactions-American Society of Agricultural Engineers, 44(6), pp 1429-1436

[71] M.E Leonowicz C.T Kresge, J.C Vartuli and J.S Beck (1992), Ordered

mesoporous

molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism Nature, 359, pp

710-712

[72] M.Fatih Demirbas and Ayhan Demirbas (2010), Algae Energy Algae as a New Source

of Biodiesel Springer Verlag London

[73] M.R.M Adam P Harvey and Thomas Seliger (2003), Process Intensification Of Biodiesel Production Using A Continuous Oscillatory Flow Reactor Journal Of

Chemical

Technology And Biotechnology, 78, pp 338-341

[74] Marc Petit and Julien Monot (2015), Functionalization of Zirconium Oxide

Surfaces

Chemistry of Organo-Hybrids: Synthesis and Characterization of Functional

Nano-Objects,

pp 168-199

[75] María Jesús Ramos, Abraham Casas, Lourdes Rodríguez, Rubí Romero and Ángel Pérez (2008), Transesterification of sunflower oil over zeolites using different metal loading: a case of leaching and agglomeration studies Applied Catalysis A: General, 346(1), pp 79-85

Ngày đăng: 30/08/2016, 23:13

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w