Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75065
Title: Designing microstructure of nanoporous carbon as a catalyst support for biodiesel production
Other Titles: การออกแบบโครงสร้างคาร์บอนขนาดอนุภาคนาโนเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล
Authors: Juta Jaroonkiattikhun
Advisors: Thanyalak Chaisuwan
Sujitra Wongkasemjit
Apanee Luengnaruemitchai
Other author: Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College
Advisor's Email: Thanyalak.C@Chula.ac.th
Dsujitra@Chula.ac.th
Apanee.L@Chula.ac.th
Subjects: Biodiesel fuels -- Quality
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- คุณภาพ
Issue Date: 2013
Publisher: Chulalongkorn University
Abstract: Nanoporous carbon materials prepared from polybenzoxazine precursor have been used as catalyst supports for biodiesel upgrading. In this study, polybenzoxazine was synthesized from 1,6-hexamethylene diamine, bisphenol-A, and formaldehyde while silica particles were used as templates to attain controllable mesoporous carbons. SEM micrographs revealed that the obtained carbons consisted of interconnected 3D particles. The BET confirmed 327 m²/g surface area, 3.741 cc/g pore volume, and 24.2 nm average pore size. For biodiesel upgrading, the conversion of methyl linoleate (C 18:2) to methyl oleate (C 18:1) for partial hydrogenation by using Pd(NH₃)₄Cl₂ supported on carbon materials (Pd/porous carbon) was investigated. The effect of the carbon microstructure on the upgrading performance was compared with commercial microporous activated carbon. Palladium (Pd) mesoporous supports exhibited higher catalytic activity than microporous catalyst in the hydrogenation reaction.
Other Abstract: วัสดุคาร์บอนมีรูพรุนถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวยึดเกาะตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการพัฒนาคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล โดยขั้นตอนการสังเคราะห์คาร์บอนจะมาจากการเผาโพลีเบนซอกซาซีนที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส กระบวนการสังเคราะห์โพลีเบนซอกซาซีนใช้ 1,6 เฮกซะเมทิลีน ไดเอมีน (1,6-hexamethylcne diamine), บิซฟินอลเอ (bisphenol-A), และ ฟอล์มอลดีไฮต์ (formaldehyde)เป็นสารตั้งต้น และใช้ซิลิกาเป็นแม่พิมพ์ในการกำหนดขนาดของรูพรุนภายในวัสดุ จากการวิเคราะห์คาร์บอนด้วยเทคนิคการดูดซับแก๊สไนโตรเจนและการส่องดูพื้นผิวด้วยกำลังขยายสูงพบว่าคาร์บอนมีพื้นที่ผิว 327 ตร.ม./กรัม, ขนาดรูพรุนเฉลี่ย 29.95 นาโนเมตร, ปริมาตรรูพรุน 3.741 มล./กรัม และแต่ละรูพรุนมีลักษณะที่ติดต่อกันเป็นโครงร่างในเชิงสามมิติ สำหรับการพัฒนาคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล องค์ประกอบสารเมทธิลไลโนลีเอต (C 18:2) ในน้ำมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเมทธิลโอลีเอต (C 18:1) เพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นตรงบริเวณพันธะคู่และพัฒนาจุดหลอมเหลวของไบโอดีเซล โดยอาศัยปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น จากการศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้คาร์บอน, แอคติเวเตตคาร์บอน และซิลิกาเป็นตัวยึดเกาะตัวเร่งปฏิกิริยาแพลลาเดียมพบว่าซิลิกาเป็นตัวยึดเกาะที่ช่วยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีที่สุด แต่คาร์บอน เป็นตัวยึดเกาะที่พัฒนาให้เกิดน้ำมันทรานที่ทำให้มีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุด
Description: Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013
Degree Name: Master of Science
Degree Level: Master's Degree
Degree Discipline: Polymer Science
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75065
URI: http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.2004
metadata.dc.identifier.DOI: 10.14457/CU.the.2013.2004
Type: Thesis
Appears in Collections:Petro - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juta_ja_front_p.pdfCover and abstract850.24 kBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_ch1_p.pdfChapter 1641.58 kBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_ch2_p.pdfChapter 21.43 MBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_ch3_p.pdfChapter 3852.55 kBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_ch4_p.pdfChapter 41.61 MBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_ch5_p.pdfChapter 5602.76 kBAdobe PDFView/Open
Juta_ja_back_p.pdfReference and appendix799.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.