Synthesis of Biofuel Using Organic-Inorganic Perovskite Solar Cell Material Based on Nanocomposite
No Thumbnail Available
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sumy State University
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Альтернативне паливо повинно замінити викопне паливо. Це дозволить вжити запобіжних заходів
для навколишнього середовища задля зменшення токсичних газів, що виділяються з викопного палива. У цій роботі біопаливо синтезується з використанням нового органо-неорганічного нанокомпозиту
на основі перовскіту як каталізатора. Синтезований каталізатор досліджено методами рентгенівської
порошкової дифракції (XRD) та просвічуючої електронної мікроскопії (TEM). Для синтезу біопалива використовується метод переетерифікації. Дослідники з усього світу здебільшого синтезували біопаливо, особливо біодизель, методом переетерифікації, де температура відіграє головну роль у каталітичній реакції. Більшість дослідників повідомили про синтез біопалива з використанням гетерогенних
каталізаторів при вищих температурах, що перевищує 60 °C, але в цьому дослідженні спроба синтезу
біопалива за температури навколишнього середовища здійснюється під впливом ультрафіолетового світла. Для дослідження параметрів синтезованого біопалива також використовується метод мас-спектрометрії газової хроматографії (GCMS).
To take precautionary measures for the environment to diminish the toxic gases emitted from fossil fuels; an alternative fuel has to replace fossil fuel. Biofuel an alternative fuel can replace the counterpart. In this work, biofuel is synthesized by using a novel organic-inorganic perovskite-based nanocomposite as a catalyst. The synthesized catalyst has been characterized by X-ray powder diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The transesterification method is used for biofuel synthesis. Researchers across the globe have mostly synthesized biofuel especially biodiesel by transesterification method where temperature plays a major role in the catalytic reaction. Most of the researchers reported the synthesis of biofuel by using heterogeneous catalysts at higher temperatures which is greater than 60 °C but in this study, the synthesis of biofuel at ambient temperature is attempted under the influence of UV light. The synthesized biofuel is characterized by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS). GCMS signifies the different fatty acid methyl ester compositions present in the biofuel which assured the presence of all the necessary compounds in a biofuel.
To take precautionary measures for the environment to diminish the toxic gases emitted from fossil fuels; an alternative fuel has to replace fossil fuel. Biofuel an alternative fuel can replace the counterpart. In this work, biofuel is synthesized by using a novel organic-inorganic perovskite-based nanocomposite as a catalyst. The synthesized catalyst has been characterized by X-ray powder diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The transesterification method is used for biofuel synthesis. Researchers across the globe have mostly synthesized biofuel especially biodiesel by transesterification method where temperature plays a major role in the catalytic reaction. Most of the researchers reported the synthesis of biofuel by using heterogeneous catalysts at higher temperatures which is greater than 60 °C but in this study, the synthesis of biofuel at ambient temperature is attempted under the influence of UV light. The synthesized biofuel is characterized by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS). GCMS signifies the different fatty acid methyl ester compositions present in the biofuel which assured the presence of all the necessary compounds in a biofuel.
Keywords
біопаливо, каталізатор, перовскіт, синтез, нанокомпозит, переетерифікація, biofuel, catalyst, perovskite, synthesis, nanocomposite, transesterification
Citation
Priyanko Protim Gohain, Nageswara Rao Medikondu, Vinjamuri Venkata Kamesh, et al., J. Nano- Electron. Phys. 15 No 6, 06031 (2023)
DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.15(6).06031