食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法技术

技术编号:37383747 阅读:17 留言:0更新日期:2023-04-27 07:24
本发明专利技术公开了一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,在反应器中加入食用油、醇类和碱进行反应,得到粗甘油和生物柴油的混合物,冷却后用分液漏斗分离得到粗甘油和生物柴油,除去粗甘油中的醇类后,将剩余液体溶解在碱性溶液中,以此作为电解液,将阳极催化剂和阴极催化剂与电解液组装成电解池,在常温常压及一定电压下进行电解催化,甘油在阳极被氧化生成乳酸,水在阴极被还原生成氢气。本发明专利技术利用废弃食用油作为原料,通过酯交换反应和电催化法将其精炼制备为生物柴油、乳酸和氢气,从而使其社会经济效益最大化且符合可持续发展理念,为废弃食用油的升级利用提供了新的思路和方法。了新的思路和方法。了新的思路和方法。

【技术实现步骤摘要】
食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法


[0001]本专利技术属于生物柴油、乳酸和氢气生产领域,具体涉及一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法。

技术介绍

[0002]随着石油资源的短缺,生物柴油作为一种可再生清洁能源,近年来在世界各国迅猛发展。另外随着对可持续发展社会的呼吁,越来越多的科研人员开始关注于日常废弃物的升级利用,如废弃食用油。废弃食用油经酯交换反应可制得生物柴油和粗甘油,符合变废为宝的思想,同时也使得废弃食用油有了一个更为绿色有益的流向,可以有效降低对环境的污染及不法分子加工后再次返回餐桌的风险。但废弃食用油经酯交换反应可制得生物柴油和粗甘油的方法成本较高,限制了其大规模发展。
[0003]粗甘油是生物柴油生产过程的主要副产物,每生产9 kg生物柴油就会生成1 kg的粗甘油。因此提高粗甘油的经济效益是降低食用油制生物柴油成本的一种有效途径。
[0004]作为甘油的氧化产物,乳酸是生物可降解塑料聚乳酸的单体,且被广泛应用于化妆品和医疗等领域,具有较高的社会经济价值。目前甘油制乳酸的基础研究主要以热催化为主(ACS Catal. 2019, 9, 9953

9963; Green Chem., 2013, 15, 1520),但其需要较高的能量输入(高温高压)且会污染环境,不符合绿色工业生产要求。因此如何在室温常压条件下将甘油绿色高效转化为乳酸仍是一个难题。
[0005]电催化法以可再生能源电能驱动,以水中的氧原子和氢原子作为氧化还原反应中活性氧和活性氢的来源,绿色高效,近年来受到人们的广泛关注。因此,如果可以实现电催化法在废弃食用油精炼制备生物柴油、乳酸和氢气中的应用,则可大幅提升粗甘油的经济效益,使废弃食用油的升级利用的社会经济效益最大化。

技术实现思路

[0006]本专利技术是为了响应可持续发展社会的呼吁,开发一种废弃食用油绿色升级利用的生产工艺,其目的是提供一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法。
[0007]为达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案:专利技术是通过以下技术方案实现的:一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,包括以下步骤:(

)酯交换反应在反应器中加入30g ~500g的食用油、8 mL~200 mL醇和1g~20 g碱,在40℃~90℃下反应1 h~8 h,得到粗甘油和生物柴油的混合物,冷却后用分液漏斗分离得到粗甘油和生物柴油;(

)粗甘油提纯将步骤(

)的粗甘油进行提纯,出去其中多余的醇类,提纯后溶解在浓度为20g/L~300 g/L碱性溶液中,得到电解液;
提纯可采用旋转蒸发等任何实现多余醇与甘油分离的方式;(

)组装电解池将负载阳极催化剂的导电基底作为阳极,将阴极催化剂作为阴极,与步骤(

)得到的电解液组装成电解池;(

)电催化反应在常温常压及0.5 V~3 V vs. RHE电压下,甘油在阳极被氧化生成乳酸,水在阴极还原生成氢气。
[0008]在上述技术方案中,所述醇为甲醇或乙醇中的任意一种或两种的混合。
[0009]在上述技术方案中,所述步骤(

)中的碱为氢氧化钾或氢氧化钠中的任意一种或两种的混合;在上述技术方案中,所述步骤(

)中的碱性溶液为氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠或氢氧化锂中的一种或几种。
[0010]在上述技术方案中,所述阳极催化剂为贵金属、贵金属/氢氧化物或贵金属/氧化物中的一种或几种。
[0011]在上述技术方案中,所述贵金属为铂、金、银、钌、铱、钯、铜或铑中的一种或几种。
[0012]在上述技术方案中,所述氢氧化物为镍基、钴基、铜基氢氧化物或水滑石材料;所述氧化物为氧化镍、氧化钴、氧化铁、氧化铝、氧化铜、氧化铋、二氧化锰或二氧化钛。
[0013]在上述技术方案中,所述导电基底为碳布、碳纸、泡沫镍、镍片、镍网、泡沫铜、铜片、铜网、钛片、钛网、不锈钢片、不锈钢网、ITO导电玻璃或FTO导电玻璃中的任意一种。
[0014]在上述技术方案中,所述阴极催化剂为过渡金属氧化物、过渡金属磷化物、过渡金属硫化物、过渡金属氮化物、过渡金属硼化物、铂基催化剂、钯基催化剂、钌基催化剂、铑基催化剂、镍基催化剂或铜基催化剂中的任意一种或几种的混合物;当阴极催化剂为粉体时,所述阴极由导电基底负载阴极催化剂组成。
[0015]本专利技术的有益效果是:本专利技术提供了一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,利用电催化的方法,将废弃食用油作为原料,通过酯交换反应和电催化法,将粗甘油在常温常压下绿色高效转化为乳酸,同时阴极联产氢气,以此大幅提升粗甘油的经济效益。最终将废弃食用油精炼制备为生物柴油、乳酸和氢气,从而使废弃食用油的升级利用的社会经济效益最大化且符合可持续发展理念。
附图说明
[0016]图1是本专利技术的反应原理示意图;图2是本专利技术实施例1中阳极催化剂的扫描电镜图;图3是本专利技术实施例1中阳极催化剂的X

射线衍射图;图4是本专利技术实施例1中粗甘油氧化产物的高效液相色谱图和相应产物分布图;图5是本专利技术实施例2中阳极催化剂的扫描电镜图;图6是本专利技术实施例2中粗甘油氧化产物的高效液相色谱图和相应产物分布图;图7是本专利技术实施例3中阳极催化剂的扫描电镜图;图8是本专利技术实施例3中粗甘油氧化产物的高效液相色谱图和相应产物分布图。
[0017]对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,可以根据以上附图获得其他的相关附图。
具体实施方式
[0018]为了使本
的人员更好地理解本专利技术技术方案,下面结合说明书附图并通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案。
[0019]实施例1一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,包括以下步骤:(1)酯交换反应在三颈烧瓶中加入320 g食用油、107 mL甲醇和5.2 g KOH,在60
°
C反应2 h,得到粗甘油和生物柴油的混合物。
[0020](2)粗甘油提纯将步骤(1)得到的混合物用分液漏斗分离得到粗甘油,随后将粗甘油进行旋转蒸发去除残余甲醇。
[0021](3)制备阳极和阴极A. 阳极(泡沫镍负载的Bi2O3/Au)的制备首先,制备泡沫镍负载的Au,具体方法为:首先将泡沫镍在稀盐酸中超声5分钟,后在乙醇中超声5分钟,随后在去离子水中超声5分钟,最后将超声后的泡沫镍作工作电极、铂片用作对电极、饱和甘汞电极为参比电极组成三电极体系;用多步电沉积的方法:先在

0.6 V下沉积5 s再在

0.2 V下沉积5 s,循环六十次,以得到泡沫镍负载的Au。
[0022]然后,制备泡沫镍负载的Bi2O3/Au,具体方法为:配置5 mM 的氯金酸溶液并加入0.1461 g氯化钠,将泡沫镍负载的Au用作工作电极本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,其特征在于:(

)酯交换反应在反应器中加入食用油、醇和碱,进行酯交换反应,得到粗甘油和生物柴油的混合物,分离后得到粗甘油和生物柴油;(

)粗甘油提纯将步骤(

)所得粗甘油进行提纯,提纯后溶解在碱性溶液中,得到电解液;(

)组装电解池将负载阳极催化剂的导电基底作为阳极,将阴极催化剂作为阴极,与步骤(

)得到的电解液组装成电解池,进行电催化反应,甘油在阳极被氧化生成乳酸,水在阴极还原生成氢气。2.根据权利要求1所述的食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,其特征在于:所述步骤(

)中食用油和醇的质量体积比为3:1;所述碱的质量不小于食用油质量的1/60;所述醇为甲醇或乙醇中的任意一种或两种的混合;所述步骤(

)中的碱为氢氧化钾或氢氧化钠中的任意一种或两种的混合。3.根据权利要求1所述的食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,其特征在于:所述酯交换反应的反应温度为40℃~90℃,反应时间为1 h~8 h。4.根据权利要求1所述的食用油电化学精炼制备生物柴油、乳酸和氢气的方法,其特征在于:所述步骤(

)中碱性溶液为氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠或氢氧化锂中的一种或几种;所述步骤(

【专利技术属性】
技术研发人员:栗振华闫一凡郝鹏杰周华邵明飞段雪
申请(专利权)人:北京化工大学
类型:发明
国别省市:

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