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原子吸收光谱分析的生物燃料

本文认为使用原子吸收光谱(AAS)的分析应用到生物燃料的研究,和最近的研究和发展。

生物燃料、原子吸收光谱法、原子吸收光谱、光谱生物柴油

图片来源:Chokniti Khongchum / Shutterstock.com

化石燃料、生物燃料和光谱技术

化石燃料广泛应用于汽车、工业和发电厂,但由于过度使用快速消耗。这促使寻找可再生、可持续和环境友好的替代能源。

生物燃料是一种能量来源由生物质原料,比如农业产品,藻类或动物脂肪。科学家和研究人员考虑作为一个潜在的生物燃料替代化石燃料的可再生能源。光谱技术是必不可少的科学分析方法用于材料识别和检测。行业和人员使用它的元素分析生物柴油,生物乙醇,生物量和生物燃料。

光谱和原子吸收光谱法分析

光谱科学研究各种辐射与物质的欧洲杯线上买球相互作用,和光谱测量是必不可少的对于理解不同材料的特点。欧洲杯足球竞彩

原子吸收光谱(AAS)的第一个商业发达的工业应用元素分析技术。原子吸收光谱法作为一种分析技术在1960年代被释放,1952年被开发后。自那时以来,该技术已广泛应用由于其高可靠性和简单性在几个应用程序。

原子吸收技术用于确定数量和类型的元素出现在一个材料。最初,一个特定波长的光投射在样本,和一个累加器收集反射的光。光的类型和数量累加器帮助吸收的元素分析样品。

AAS还使用生物燃料的雾化和发射技术分析在控制火焰用于原子吸收光谱法分析。火焰引起生物分子的生物燃料的蒸发和反溶剂原子。此外,电热雾化是另一个标准AAS法用于分析生物燃料。

原子吸收光谱法分析生物燃料

在生物乙醇和生物柴油等生物燃料,微量元素的存在会导致严重的后果。生物柴油的主要微量元素钠、钾、钙、镁、硫、磷、铜。

微量元素在生物柴油,因为他们主要是来自植物油等有机来源。有机微量元素来源收集的土壤和水源。此外,生物燃料也收集微量元素在合成和萃取过程在生产过程中执行。

微量元素的限制生物柴油已经固定的美国标准测试和测量,和商业生物柴油在生物燃料生产制造商必须遵守这些标准。量化是重要的微量元素在生物燃料使用精确和准确的方法。此外,随着可再生燃料的需求在全球范围内,这种分析的重要性也在激增。

原子吸收光谱法分析是主要的光谱技术用于确定微量元素生物燃料。它是基于电磁辐射发射的原理,在此期间的运动电子从基态到激发态的估计微量元素的识别。与其他光谱方法相比,原子吸收光谱法更精确和可靠的,通常用于生物燃料的元素分析。

最近的研究

一些研究人员一直试图改善AAS分析,准确地确定微量元素生物燃料和减少在评估面临的技术挑战。他们所做的研究建议稀释的生物柴油在AAS分析有机溶剂来减少错误。此外,他们还建议使用表面活性剂pre-emulsify生物柴油样品改善AAS分析的重现性。此外,在某些情况下,从样本中提取分析物在AAS分析产生令人满意的结果。

在最近的一项研究发表在杂志上Spectrochimica学报B部分:原子光谱学从西班牙,研究人员进行了一项multi-elemental分析生物燃料。他们建议列表的生物燃料AAS分析收益率最合适的结果。

在另一项研究发表在微量化学杂志,巴西研究人员演示了一个修改的方法来识别钠,钙,钾,镁元素生物柴油使用原子吸收方法。修改后的方法提高了原子吸收光谱法分析的可靠性和速度,可以用于工业应用。

结论

总而言之,不同类型的生物燃料是一种潜在的替代化石燃料,和他们的应用程序极大地增加了在过去几十年里。因此,人们越来越需要可靠和快速生物燃料工业分析方法。AAS分析主要是用来确定微量元素生物燃料,但是重要的研究需要提高方法的质量,速度,为工业应用和可靠性。

燃料生产,使我们能够减少排放对我们目前的气候变化斗争至关重要。

引用和进一步阅读

费尔南达•恩里克•莱拉,玛丽亚特丽莎Weitzel迪亚斯Carneiro, Geisamanda Pedrini巴,海伦·萨姆莫拉Eustaquio维尼•德•卡斯特罗Na的决心,K,钙和镁生物柴油样品,火焰原子吸收光谱法(F原子吸收光谱法)使用微乳液作为样品制备,微量化学期刊》,卷96,问题1,2010年,页180 - 185,ISSN 0026 - 265 x,https://doi.org/10.1016/j.microc.2010.03.005

圣地亚哥马丁内斯,拉奎尔桑切斯,约翰·勒费弗,jose luis Todoli, Multi-elemental分析石油可再生燃料的原料,Spectrochimica学报B部分:原子光谱学,189卷,2022年,106356年,ISSN 0584 - 8547,https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106356

Da Silva,若昂Cajaiba et al。“先进的光谱技术的应用在生物燃料领域在过去的几十年里。”在生物能源和生物燃料领域(2017):25-58。

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Chinmay Saraf

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Chinmay Saraf

Chinmay Saraf是一个基于科欧洲杯线上买球学作家在印多尔,印度。他的学术背景是机械工程,他在熔融deposition-based加法制造有着丰富的经验。他的研究集中在熔融沉积成型后处理方法提高3 d印刷机械和电气性能的部分。他还致力于合成3 d打印技术,生物打印,和食品印刷技术。Chinmay M.Tech。在计算机辅助设计和计算机辅助制造和热爱3 d印刷、新产品开发、材料科学和可持续性。欧洲杯线上买球他也有浓厚的兴趣“节俭设计”来改善现有的工程系统。

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    Saraf Chinmay。(2022年,08年8月)。原子吸收光谱分析的生物燃料。AZoM。2022年12月24日,检索从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21331。

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    Saraf Chinmay。“原子吸收光谱分析的生物燃料”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21331。(2022年12月24日,访问)。

  • 哈佛大学

    Saraf Chinmay。2022。原子吸收光谱分析的生物燃料。AZoM,认为2022年12月24日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21331。

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