Next Materials· 2026Q1
Kaolinden katalizöre: Karboksilik asitsiz yeşil yakıt üretimi için kuvars-amorf silika üzerinde Ni
From kaolin to catalyst: Ni on quartz-amorphous silica for carboxylic acid-free green fuel production
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Kaolinden düşük CTAB destekli bir yöntemle sentezlenen Ni/SiO2 katalizörü, atık yemeklik yağın deoksijenasyonunda ~%70 dönüşüm ve dizel aralığı hidrokarbonlarına yüksek seçicilik elde ederken, optimum performans 0.02 mol CTAB'de gösterilmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Atık yemeklik yağın deoksijenasyonu için kaolinden düşük CTAB destekli yöntemle sentezlenen Ni/SiO2 katalizörleri.
- Optimum katalizör performansı 0.02 mol CTAB ile elde edildi, bu da dizel aralığı hidrokarbonlarına (~%70 dönüşüm) yüksek seçicilik sağladı.
- CTAB konsantrasyonu, mezogözenekliliği, gözenek mimarisini ve yüzey Ni içeriğini ayarlamak için kritiktir.
- Karboksilik asit içermeyen yakıt üreten etkili deoksijenasyon, dekarboksilasyon ve dekarbonilasyon yolları ile gerçekleşir.
- Optimum katalizör, reaksiyon sonrası iyi kok toleransı ve yapısal kararlılık sergiler.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Ni/SiO 2 catalysts were synthesized from kaolin as a sustainable silica source using a low CTAB-assisted method (0.005–0.04 mol) to investigate the effect of surfactant concentration on structure and catalytic performance in waste cooking oil (WCO) deoxygenation. The results show that CTAB plays a crucial role in tuning mesoporosity and pore architecture. An optimal catalyst was obtained at 0.02 mol CTAB, exhibiting balanced mesoporous properties (S meso = 27.6 m 2 /g, pore diameter = 3.26 nm) and the highest surface Ni content (13.27%), leading to superior selectivity toward diesel-range hydrocarbons (C 11 –C 18 ) and improved conversion (~70%). In contrast, excessive CTAB (0.04 mol) increased surface area and pore size (~7.34 nm) but weakened confinement effects and metal-support interactions, limiting catalytic selectivity. The absence of carboxylic acids confirms effective deoxygenation via decarboxylation and decarbonylation pathways. TGA analysis reveals that the optimal catalyst forms predominantly soft and hard coke without very hard coke, indicating good coke tolerance. XRD results confirm structural stability after reaction. These findings highlight that controlling CTAB concentration is essential to achieve an optimal balance between pore structure and surface Ni content, enabling efficient and sustainable catalyst design for green diesel production.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Next Materials, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Biyomalzemeler
BiomaterialsMaterials Science