PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Katalizatory wykorzystywane w syntezie biodiesla

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Catalysts used in biodiesel synthesis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Rising prices of electricity, conventional fuels and heating require decisive steps in the further development of technologies based on renewable energy sources. These include geothermal- ; hydrothermal- ; aerothermal- ; and solar energy. Due to the fact that the petrochemical industry is one of the fastest growing branches of the economy, we would like to expand on the topic related to biofuels. Biodiesel is an alternative fuel similar to conventional diesel. It is usually made from animal fat, vegetable oil and waste cooking oil. Its biodegradability, nontoxicity and lack of sulfur and aroma content make it superior to conventional gasoline and diesel. During fuel consumption, it emits fewer air pollutants and greenhouse gases other than nitrogen oxides. In this literature review, we will discuss the latest trends in the world related to catalysts used in biodiesel synthesis.
Rocznik
Strony
129--144
Opis fizyczny
Bibliogr. 66 poz., rys., tab.
Twórcy
  • student Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Technologii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
  • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Katedra Chemii Organicznej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Technologii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Technologii Środowiska, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
Bibliografia
  • [1] N. Outili, H. Kerras, C. Nekkab, R. Merouani, A.H. Meniai. Renew. Energy., 2020, 145, 2575.
  • [2] D.K. Westensee, K. Rumbold, K.G. Harding, C.M. Sheridan, L.D. van Dyk, G.S. Simate, F. Postma. Sci. Total Environ., 2018, 637, 132.
  • [3] D. LeBauer, R. Kooper, P. Mulrooney, S. Rohde, D. Wang, S.P. Long, M.C. Dietze. GCB Bioenergy., 2018, 10, 61.
  • [4] B. Abdullah, S.A.F.A.S. Muhammad, Z. Shokravi, S. Ismail, K.A Kassim, A.N. Mahmood, M.M.A. Aziz. Renew. Sust. Energ. Rev., 2019, 107, 37.
  • [5] H.A. Alalwan, A.H. Alminshid, H.A. Aljaafari, H. A. Rene. Energ. Foc., 2019, 28, 127.
  • [6] P. Vignesh, A.R.P. Kumar, N.S. Ganesh, V. Jayaseelan, K. Sudhakar. Oil Gas Sci. Technol., 2021, 76, 6.
  • [7] I. Ambat, V. Srivastava M. Sillanpää. Renew. Sust. Energ. Rev., 2018, 90, 356.
  • [8] W. Dabrowski, W. Bednarski. Nauki inżynierskie i technologie., 2013, 3, 10.
  • [9] Z. Chi, D. Pyle, Z. Wen, C. Frear, S. Chen. Process Biochemistry., 2007, 42, 1537.
  • [10] V. Kachrimanidou, N. Kopsahelis, A. Chatzifragkou, S. Papanikolaou, S. Yanniotis, I. Kookos, A.A Koutinas. Waste Biomass Valorization., 2013, 4, 529.
  • [11] D. Yan, Y. Lu, Y. F. Chen, Q. Wu. Bioresource technology., 2011, 102, 6487.
  • [12] J. Chlebicki, H. Matyschock. Przemysł Chemiczny., 2005, 84, 12.
  • [13] A. Datta, A. S. L. A. M. Hossain, S. A. N. J. A. Y. Roy. 2019.
  • [14] A. Bohlouli, L. Mahdavian, L. Biofuels, 2019, 1.
  • [15] Z.E. Tang, S. Lim, Y.L. Pang, H. C. Ong, K. T. Lee. Renew. Sust. Energ. Rev.. 2018, 92, 235.
  • [16] J. Gupta, M. Agarwal, A. K. Dalai. J. Ind. Eng. Chem., 2020, 88, 58.
  • [17] J.S.J. Ling, Y. H. Tan, N. M. Mubarak, J. Kansedo, A. Saptoro, C. Nolasco-Hipolito. App. Sci., 2019, 1, 1.
  • [18] M. O. Faruque, S. A. Razzak, M. M. Hossain. Catalysts., 2020, 10, 1025.
  • [19] X. Ma, F. Liu, Y. Helian, C. Li, Z. Wu, H. Li, S. Zhou, S. Energy Convers. Manag., 2021, 229, 113760.
  • [20] R. Rezaei, M. Mohadesi, G. R. Moradi., Fuel 2013., 109, 534.
  • [21] P. Jaggernauth-Ali, E. John, P. Bridgemohan, Fuel., 2015, 158, 372.
  • [22] M. Fan, Y. Liu, P. Zhang, P. Jiang, Fuel Process. Technol., 2016, 149, 163.
  • [23] G-Y. Chen, R. Shan, J-F. Shi, B-B. Yan, Fuel Process. Technol., 2015, 133, 8.
  • [24] N. Degirmenbasi, S. Coskun, N. Boz, D. M. Kalyon, Fuel., 2015, 153, 620.
  • [25] J. Tantirunggrotechai, S. Thepwatee, B. Yoosuk, Fuel., 2013, 106, 279.
  • [26] N. Santiago-Torres, I. C. Romero-Ibarra, H. Pfeiffer, Fuel Process. Technol., 2014, 120, 34.
  • [27] T. Čerče, S. Peter, E. Weidner, E. Ind. Eng. Chem., 2005, 44. 9535.
  • [28] K. Narasimharao, A. Lee, K. Wilson. J. Biobased Mater Bioenergy., 2007, 1, 19.
  • [29] M. Mohadesi, B. Aghel, M. Maleki, M. A. Ansari, A. Renew. Energ., 2019, 136, 677.
  • [30] L.F. Chuah, J.J. Klemeš, S. Yusup, A. Bokhari, M.M. Akbar, Z. K. Chong, Z. K. J. Clean., 2017, 146, 47.
  • [31] P. Sivakumar, S. Sindhanaiselvan, N.N. Gandhi, S.S. Devi, S. Renganathan, S. Fuel., 2013, 103, 693.
  • [32] K.S. Parthiban, M. Perumalsamy, M. Fuel., 2016, 180, 211.
  • [33] Y. Wang, S. Ou, P. Liu. F. Xue, S. Fang S. J. Mol. Catal A., 2006, 252, 107.
  • [34] R. R. Monteiro, S. Arana-Pena, T. N. da Rocha, L. P. Miranda, A. Berenguer-Murcia, P.W. Tardioli, R. Fernandez-Lafuente. Renewable Energ., 2021, 164, 1566.
  • [35] S. Hama, H. Noda, A. Kondo, A. Curr. Opin. Biotechnol., 2018, 50, 57.
  • [36] E. Quayson, J, Amoah, S. Hama, A. Kondo, C. Ogino, C. Renew. Sust. Energ. Rev., 2020, 134, 110355.
  • [37] F. Toldrá-Reig, L. Mora, F. Toldrá, F. App. Scie., 2020, 10, 5085.
  • [38] B. Thangaraj, P. R. Solomon, B. Muniyandi, S. Ranganathan, L. Lin, L. Clean Energy., 2019, 3, 2.
  • [39] F. L. Almeida, B. M. Travália, I. S. Gonçalves, M. B. S. Forte. Biofuel Bioprod Biorefin., 2021.
  • [40] X. Fan, X. Niehus, G. Sandoval. Methods Mol. Biol., 2012, 471.
  • [41] Y. Liu, T. Samukawa T. Matsumoto. Energy Fuel., 2011, 25,1206.
  • [42] Y. Yücel. Bioresour Technol., 2011, 102, 3977.
  • [43] S. Shah, M.N. Gupta. Process Biochem., 2007, 42, 409.
  • [44] T. Tan, K. Nie, F. Wang. Appl Biochem Biotechnolm, 2006, 128, 109.
  • [45] E.Y. Park, M. Sato, S. Kojima. Bioresour Technol., 2008, 99, 3130.
  • [46] K. Pobłocki, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, D. Wiad. Chem., 2021, 75, 1041.
  • [47] K. Pobłocki, J. Drzeżdżon, T. Kostrzewa, D. Jacewicz, D. Int. J. Mol. Sci., 2021, 22, 8052.
  • [48] F. G. Cirujano, A. Dhakshinamoorthy, A. Adv. Sustain. Syst., 2021, 2100101.
  • [49] W.J. Cong, S. Nanda, H. Li, Z. Fang, A.K. Dalai, J.A. Kozinski, Green Chem. 2021, 23, 2595.
  • [50] H. Wan, C. Chen, Z. Wu, Y. Que, Y. Feng, W. Wang, X. Liu, X. ChemCatChem, 2015, 7, 441.
  • [51] W. Xie, M. Huang, M. Catalysts, 2019, 9, 850.
  • [52] H. Shi, Z. Gu, M. Han, C. Chen, Z. Chen, J. Ding, G. Guan, G. Colloids Surf, 2021, 608, 125585.
  • [53] W. Xie and W. Fei, Energy Convers. Manage., 2019, 198, 111922.
  • [54] M. Iuliano, M. Sarno, S. De Pasquale, E. Ponticorvo, Renewable Energy., 2020, 162, 124.
  • [55] W. Xie, F. Wan. Catal. Lett., 2019, 149, 2916.
  • [56] Q. Zhang, D. Lei, Q. Luo, J. Wang, T. Deng, Y. Zhang, P. Ma. RSC Adv., 2020, 10, 8766.
  • [57] R. Peña-Rodríguez, E. Márquez-López, A. Guerrero, L. E. Chiñas, D. F. Hernández-González, J. M. Rivera. Mater. Lett., 2018, 217, 117.
  • [58] F. Zhou, N. Lu, B. Fan, H. Wang, R. Li. J. Energy Chem., 2016, 25, 874.
  • [59] S. Rafiei, S. Tangestaninejad, P. Horcajada, M. Moghadam, V. Mirkhani, I. Mohammadpoor-Baltork, R. Kardanpour, F. Zadehahmadi. Chem. Eng. J., 2018, 334, 1233.
  • [60] M. Adnan, K. Li, L. Xu, Y. Yan. Catalysts, 2018, 8, 96.
  • [61] Q. Li, Y. Chen, S. Bai, X. Shao, L. Jiang, Q. Li. Colloids Surf., B, 2020, 188, 110812.
  • [62] R. Shomal, B. Ogubadejo, T. Shittu, E. Mahmoud, W. Du, S. Al-Zuhair, S. Molecules., 2021, 26, 3512.
  • [63] S. X. Tan, S. Lim, H.C. Ong, Y. L. Pang, Y. L. Fuel., 2019, 235, 886.
  • [64] Q. Zhang, Y. Zhang, J. Cheng, H. Li, P. Ma. Current Org. Chem., 2020, 24, 1876.
  • [65] O.S. Stamenković, K. Gautam, S.L. Singla‐Pareek, O.P, Dhankher, I.G. Djalović, M.D, Kostić, V.B, Veljković. Food Energy Secur, 2021, e340.
  • [66] S.N. Gebremariam, J.M. Marchetti, J. M. Energy Convers, 2018, 168, 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-71debb3f-d268-4890-a918-f7cb36eba2d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.