燃烧性能
**油脂分子量较大 ,直接用于引擎受到限制
(如粘度大、易积碳等 ) ,通过酯化后分子量与
十分接近 ,各种理化指标也相似 ,且产品性能达到德
国生物标准。
巨大的能源与环境压力正威胁着人类的生活。
矿物能源应用推动社会发展的同时 ,其资源也在日
益耗尽 ;矿物能源的无节制使用 ,引起了日益严重的
环境问题 ,如导致**气温变暖、损害臭氧层、破坏
生态圈碳平衡、释放有害物质、引起酸雨等自然灾
害。
酯交换反应催化剂
酯交换过程使用的传统催化剂为均相酸碱催化
剂、酶催化剂和固体催化剂是近年来研究较多的领
域 ,也代表着酯交换反应催化剂的发展方向
酶催化剂 美国联合利华以及日本富士油
脂公司早在上世纪 80年代中期就已经利用脂肪酶
生产代可可脂 ,而且分别申请了相关**,脂肪
酶也被应用于生物的制备 ,它对于酯交换反应
有很高的活性 ,并且反应条件温和。所以近些年来 ,
固定化脂肪酶催化酯交换反应制备生物成为研
究热点。采用固定化脂肪酶为催化剂生产生物柴
油 ,可以解决脂肪酶无法从产品中分离的缺点 ,但是
这种催化剂反应活性相对于酸碱催化剂低 ,反应时
间过长 ,催化剂成本较高 ,还有待改进。
主要用途
广泛用于合成高级表面活性剂,用作高级润滑油和燃料的添加剂、乳化剂制品、香料的溶剂等;
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用作染料中间体。 [1]
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应用
广泛用于合成高级表面活性剂,用作高级润滑油和燃料的添加剂、乳化剂制品、香料的溶剂等。
储存请远离热源,火花和火焰。储存在密闭的容器中。储存于阴凉,干燥,通风良好的地方远离不相容物质。
一般情况下 , 生物 主要 是用化学 法生
产,即用**油脂与低碳醇发生转酯化反应 ,生
成相应的脂肪酸酯类化合物 ,再经后期处理即得生
物产品。醇类物质在生产过程中可循环使用 ,
而且有 10%左右的副产品甘油产生 ,有很高的经济
价值。但化学法合成生物也存在缺点 :工艺复
杂 ,醇必须过量 ,后续工艺必须有相应的醇回收装
置 ,能耗高 ,色泽深 ,由于脂肪中不饱和脂肪酸在高
温下容易变质 ,酯化产物难于回收 ,成本高 ,生产过
程有废碱液排放。