Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94107
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Synthesis of Biofuel Using Organic-Inorganic Perovskite Solar Cell Material Based on Nanocomposite
Other Titles Синтез біопалива з використанням органо-неорганічного перовскітного матеріалу сонячної батареї на основі нанокомпозиту
Authors Gohain, P.P.
Medikondu, N.R.
Kamesh, V.V.
Choudhury, M.G.
Chakraborty, K.
Paul, S.
ORCID
Keywords біопаливо
каталізатор
перовскіт
синтез
нанокомпозит
переетерифікація
biofuel
catalyst
perovskite
synthesis
nanocomposite
transesterification
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94107
Publisher Sumy State University
License In Copyright
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
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.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Australia Australia
1
China China
1
France France
1
Ukraine Ukraine
1
United States United States
15
Unknown Country Unknown Country
3

Downloads

China China
1
France France
1
Ukraine Ukraine
1
United States United States
22

Files

File Size Format Downloads
Gohain_jnep_6_2023.pdf 241,25 kB Adobe PDF 25

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.