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41.
响应面法优化碱催化酯交换反应制备生物柴油工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据中心组合试验设计原理,通过30个试验,其中有6个样本的中心点,以甲酯含量作为响应值。考察反应时间、催化剂用量、反应温度和醇油摩尔比对碱催化酯交换反应的影响,确定碱催化酯交换反应制备生物柴油的二阶多项式模型。试验结果很好地拟合模型及对99%以上的差异做了解释,优化工艺参数的反应时间为45min、催化剂用量为1.5%、反应温度50℃、醇油摩尔比为7.5,试验值在95%的置信区间符合预测值。结果表明,RSM优化的模型适合于碱催化酯交换反应制备生物柴油工艺,能够预测不同条件下碱催化酯交换反应得到甲酯含量。 相似文献
42.
43.
在生物柴油的制备方法中,目前最成熟、应用最多的是均相碱催化法,该方法反应所得到的粗酯需要经过一定的处理才能作为工业中应用的生物柴油.对粗酯的精炼方法,包括水洗蒸馏法、吸附法、反应分离耦合法、萃取反应耦合法等的研究与应用情况进行了分析评述,并指出各种方法存在的优缺点及未来的研究方向. 相似文献
44.
几种固体催化剂催化油脂与甲醇酯交换反应性能的比较 总被引:5,自引:1,他引:5
酶以及固体材料作为酯交换的催化剂是当前的研究热点。本文选择了几种具有代表性的固体材料作为油脂与甲醇酯交换的催化剂,对它们的催化活性进行了对比,结果显示,所有这些催化剂中,CaO的催化活性较强,在植物油与甲醇摩尔数比1∶6,65~66℃,催化剂CaO用量为油脂质量的2%的条件下,反应300min,转化率为95.5%。 相似文献
45.
超声强化椰子油水解的研究 总被引:7,自引:2,他引:7
对超声强化椰子油水解进行了研究。试验表明,声强对水解效果的影响显著,探头式超声强化效果远优于槽式超声,且影响水解的主要因素为乳化剂(十二烷基硫酸钠)与酸用量、功率及作用时间。在确定主要影响因素的基础上,采用均匀设计试验法确定了各最佳参数:在乳化剂用量0.9%、酸用量0.2%、功率600W的条件下,作用5min,可使酸值达12mgKOH/g样左右。结果显示,按所提出的方法进行处理,可在温和的条件下使油脂水解的诱导期大大缩短。 相似文献
46.
本研究为了确定特纳草黄酮的最佳提取工艺条件,以黄酮提取率为指标,通过试验考察超声时间、超声温度、超声功率、料液比等因素对特纳草黄酮提取率的影响。通过响应面试验,建立了回归数学模型并进行了方差分析,确定了提取特纳草黄酮的最佳条件。同时,以DPPH自由基和ABTS自由基清除率以及还原力为指标,评价特纳草黄酮粗提物的抗氧化性。结果表明,最佳提取工艺条件为超声时间42 min、温度70 ℃、超声功率320 W、乙醇体积分数82%,该条件下特纳草黄酮提取率达到94.4%。试验表明,特纳草黄酮清除DPPH自由基和ABTS自由基的IC50值分别为0.0283、0.0272 mg/mL,还原力比VC强。此优化工艺可行,特纳草黄酮具有良好的抗氧化性。 相似文献
47.
通过对青海省都兰县各玛龙铅锌矿区地质、地球化学特征进行归纳、总结,研究并分析了矿床地质特征和地球化学异常特征,概述了矿区地层、断裂体系和岩浆岩的分布情况,预测深部成矿的可能性,为后期找矿勘探提供建议和指导。随着找矿难度的不断加大,地球化学找矿方法在地质工作中的地位显得越来越重要,在地质工作中的应用也越来越广泛。各玛龙铅锌矿的发现是地球化学找矿方法的又一成功实例,通过对该矿区的地质地球化学特征进行研究和总结,不仅对矿区的后续找矿工作有重要的指导意义,而且对类似地区也有很好的借鉴作用。 相似文献
48.
以氧化钙为固体催化剂,采用16.5kHz、25kHz、40kHz的超声强化玉米油与甲醇的酯交换反应。结果表明,与常规方法相比,达到同样的转化率,超声强化可使反应时间由300min减少至180min.催化剂用量由油脂质量的2%降至0.5%,超声参数(频率、声强)对酯交换反应有重要影响。在本文的试验条件下,频率低、声强高对反应有利。当催化剂用量为油脂质量0.5%,甲醇与油脂摩尔数之比为6:1.温度65-66℃时,采用25kHz,0.46w/cm^2的超声作用180min,酯交换转化率达97.20%-98.2%.且催化剂可重复使用。 相似文献
49.
值得开发的"废物"——酱油渣 总被引:12,自引:0,他引:12
我国酱油渣产量很大,但目前对它的开发利用还进行得不多,主要用作饲料或肥料,甚至当作垃圾进行处理,资源浪费严重。随着竞争的加剧以及环保意识的加强,从酱油渣中提取油脂、膳食纤维、磷脂、黄酮等将引起人们更多的关注。 相似文献
50.
阎杰 《机械工人(冷加工)》2014,(11)
正角度挫配是钳工的典型操作之一,在近年来钳工技能大赛中经常出现。在加工过程中涉及到平面的挫削,加工面角度、对称度的测量和实际尺寸的控制。现在主要使用正弦规同时测量加工面的角度和相对尺寸,它通过正确计算工件在正弦规上加工面与平台的高度尺寸,使用正弦规、杠杆百分表、量块就能够使加工面的尺寸和角度误差在正弦规上 相似文献