添加乙酸乙酯对生物油稳定性的影响
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乙酸乙酯乙酸乙酯的分子式是C4H8O2,CAS号为141-78-6.是乙酸中的羟基被乙氧基取代而生成的化合物。
无色透明液体,有水果香,易挥发,对空气敏感,能吸水分,水分能使其缓慢分解而呈酸性反应。
可用作纺织工业的清洗剂和天然香料的萃取剂,也是制药工业和有机合成的重要原料。
基本信息乙酸乙酯Aceticether醋酸乙酯CH3COOC2H5相对分子质量88.11有机物-酯不管制密封阴凉干燥保存展开分子结构乙酸乙酯基本信息中文名称:乙酸乙酯英文名称:Ethyl acetate中文别名:醋酸乙酯;醋酸乙脂[1]英文别名:Acetic acid ethyl ester; ethyl acetate B&J brand 4 L; ETHYLACETATE ULTRA RESI-ANAL.; ETHYL ACETATE CAPILLARY GRADE; Ethyl Acetate Specially Purified - SPECIFIED; Acetic Ether; RFE; acetic esterCAS号:141-78-6分子式:C4H8O2分子量:88.1051物性数据1.性状:无色澄清液体,有芳香气味,易挥发。
[1]2.熔点(℃):-83.6[2]3.沸点(℃):77.2[3]4.相对密度(水=1):0.90(20℃)[4]5.相对蒸气密度(空气=1):3.04[5]6.饱和蒸气压(kPa):10.1(20℃)[6]7.燃烧热(kJ/mol):-2072[7]8.临界温度(℃):250.1[8]9.临界压力(MPa):3.83[9]10.辛醇/水分配系数:0.73[10]11.闪点(℃):-4(CC);7.2(OC)[11]12.引燃温度(℃):426.7[12]13.爆炸上限(%):11.5[13]14.爆炸下限(%):2.2[14]15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。
乙酸酯基础知识 目录 1. 内容概览................................................2 1.1 乙酸酯的定义.........................................2 1.2 乙酸酯的历史发展.....................................3 1.3 乙酸酯的工业应用.....................................4 2. 结构与分子式............................................5 2.1 乙酸酯的分子结构.....................................6 2.2 乙酸酯的分子式.......................................7 3. 物理性质................................................7 4. 化学性质................................................8 4.1 反应类型.............................................9 4.2 稳定性与分解........................................10 4.3 氧化还原性质........................................11 5. 制备方法...............................................11 5.1 酯化反应............................................12 5.2 酰化反应............................................13 5.3 其他合成方法........................................14 6. 产品种类及分类.........................................15 6.1 食品用乙酸酯........................................16 6.2 工业用乙酸酯........................................16 6.3 医药用乙酸酯........................................18 7. 应用领域...............................................18 7.1 食品香料............................................20 7.2 日化用品............................................21 7.3 医药制剂............................................21 7.4 其他领域............................................23 8. 安全与环保.............................................24 8.1 危险性描述..........................................25 8.2 急救措施............................................26 8.3 安全防护措施........................................27 8.4 环境影响及控制......................................28 9. 行业发展现状与趋势.....................................28 9.1 国际市场分析........................................29 9.2 国内市场分析........................................31 9.3 发展趋势与挑战......................................32 1. 内容概览 本文档旨在全面介绍乙酸酯的基础知识,从其化学结构、物理性质到制备方法及应用领域,为读者提供一个系统性的了解。乙酸酯是一类重要的有机化合物,通常指乙酸与醇反应生成的酯类化合物,其通式可表示为3+。这类化合物因其广泛的工业用途而备受关注,不仅在溶剂、香料、涂料等行业中有着不可或缺的地位,而且在医药、塑料等高科技领域也展现出了巨大的应用潜力。本文档首先概述了乙酸酯的基本概念及其在自然界中的存在形式,随后详细探讨了乙酸酯的合成途径、反应机理以及如何通过不同的工艺条件优化生产过程。此外,还分析了乙酸酯对环境的影响及安全使用指南,旨在帮助行业从业者更好地理解和利用这一重要化学品。文档讨论了乙酸酯未来的研究方向和技术发展趋势,为科研人员提供了宝贵的参考信息。 1.1 乙酸酯的定义 乙酸酯是一类有机化合物,其分子中含有酯基,而醇基团可以来源于多种不同的醇。因此,乙酸酯的通式可以表示为R,其中R和R代表有机基团,R可以与R相同或不同。乙酸酯广泛存在于自然界中,许多水果和花卉的香气成分就包含乙酸酯类物质。 乙酸酯类化合物通常具有芳香气味,广泛应用于食品、香料、化妆品、塑料、溶剂和医药等领域。它们在食品工业中作为增香剂,在香料工业中用于调配各种香气,在医药领域则可作为溶剂或原料。由于乙酸酯的多样性和应用广泛,对其进行深入的了解和研究具有重要意义。
乙酸乙酯用染料
【原创版】
目录
1.乙酸乙酯的概述
2.乙酸乙酯与染料的关系
3.乙酸乙酯在染料中的应用
4.乙酸乙酯对染料性能的影响
5.乙酸乙酯在染料行业的前景
正文
【乙酸乙酯的概述】
乙酸乙酯,又称醋酸乙酯,是一种有机化合物,分子式为 C4H8O2。
它是一种具有水果般气味的无色液体,广泛应用于化工、医药、食品等领域。
【乙酸乙酯与染料的关系】
乙酸乙酯在染料行业中,主要作为染料的溶剂和助剂使用。
染料是一种能使物体着色的物质,广泛应用于纺织、皮革、纸张等行业。
【乙酸乙酯在染料中的应用】
乙酸乙酯在染料中的应用主要体现在以下几个方面:
1.作为染料的溶剂:乙酸乙酯具有良好的溶解性,可以溶解许多染料,使其易于应用。
2.作为染料的助剂:乙酸乙酯可以改善染料的染色性能,提高染色的均匀性和牢固度。
3.作为染料的载体:乙酸乙酯可以将染料均匀地运送到被染物体表面,提高染色效果。
【乙酸乙酯对染料性能的影响】
乙酸乙酯对染料性能的影响主要表现在以下几个方面:
1.溶解性:乙酸乙酯可以提高染料的溶解性,使染料更容易被应用。
2.染色性能:乙酸乙酯可以改善染料的染色性能,提高染色的均匀性和牢固度。
3.稳定性:乙酸乙酯可以提高染料的稳定性,延长染料的使用寿命。
【乙酸乙酯在染料行业的前景】
随着我国经济的发展,染料行业对乙酸乙酯的需求也在不断增加。
乙酸乙酯在染料行业中的应用前景广阔,预计未来将有更大的发展空间。
总的来说,乙酸乙酯作为一种重要的有机化合物,在染料行业中发挥着重要的作用。
生物柴油酯基结构优化及其对低温性能研究Wang Wenchao;Li Fashe;Li Ying;Wang Youhao【摘要】在自行设计的反应装置中,以自制吡啶硫酸氢盐离子液体为催化剂,采用酯交换法制得了硬脂酸类脂的8种酯.通过条件优化分析,找出了硬脂酸甲酯、乙酯、丙酯、异丙酯、丁酯、异丁酯、戊酯、异戊酯的最佳反应条件,转化率均在97%以上;对8种酯进行了IR分析,制备的8种酯主要官能团和化学键均与标准符合;最后对5种直链酯和3种支链酯进行了低温性能测验,结果表明,直链酯、支链酯碳链长度越长,低温性能越好;同一碳链长度下,支链酯比直链酯的低温性能要好.【期刊名称】《中国粮油学报》【年(卷),期】2019(034)006【总页数】6页(P75-80)【关键词】催化制备;直链酯;支链酯;IR表征;低温性能【作者】Wang Wenchao;Li Fashe;Li Ying;Wang Youhao【作者单位】;;;【正文语种】中文【中图分类】TQ645;TQ646生物柴油是一种清洁、无污染、可再生能源,在能源危机与环境污染问题日益严峻的今天,越来越引起人们的重视,具有非常大的发展潜力[1-5]。
生物柴油具有原料来源广、闪点温度高、润滑性能好、可生物降解、污染物和致癌物排放低等诸多优点[6-10]。
由于生物柴油组成中长链饱和脂肪酸甲酯含量高,低温流动性较差,生物柴油易结晶,大大限制了生物柴油在低温时的使用[11]。
目前,不少国内外学者对改善生物柴油低温流动性做出研究。
科莱恩研发出最新柴油脱蜡催化剂HYDEX E,通过对长链正构烷烃的选择性加氢裂化而来改善柴油等中间馏分油的低温流动性,降凝效果好却成本较高[12];袁梦鸿[13]向生物柴油内添加不同比例的醇或者柴油,通过优化混合燃料改进生物柴油的低温流动性,添加柴油的混合燃料燃烧时会产生污染物;Alok等[14]分别向生物柴油内添加石化柴油和氧化镁(MgO)纳米颗粒,结果表明添加了氧化镁(MgO)纳米颗粒后的低温流动性更好,但添加氧化镁(MgO)纳米颗粒后是否会影响雾化燃烧还有待研究;Perez等[15]将生物柴油进行冬化处理,其生物柴油的凝点和冷滤点的温度大大降低,低温流动性也有了明显的改善,但在冬化过程中会使生物柴油的质量产生损失。
化学品安全技术说明书第一部分化学品及企业标识化学品中文名:乙酸乙酯化学品英文名:ethyl acetate;acetic acid ethyl ester化学品别名:醋酸乙酯CAS No.:141-78-6EC No.:205-500-4分子式:C4H8O2产品推荐用途:用途广泛,是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。
第二部分危险性概述紧急情况概述:液体。
高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。
对眼睛有严重刺激性。
气体可能会引起头晕或窒息。
GHS 危险性类别:根据根据《危险化学品分类信息表》(2015)危险性类别判定,该产品分类如下:易燃液体,类别2;眼损伤/眼刺激,类别2A;特定目标器官毒性-单次接触:麻醉效应,类别3。
标签要素象形图警示词:危险危险信息:高度易燃液体和蒸气,造成严重眼刺激,可能造成昏睡或眩晕。
预防措施:远离热源、热表面、火花、明火以及其它点火源。
禁止吸烟。
保持容器密闭。
容器和接收设备接地和等势联接。
使用不产生火花的工具。
采取措施,防止静电放电。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
作业后彻底清洗。
受沾染的工作服不得带出工作场地。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:求医/就诊。
如误吸入:将受人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的体位。
如仍觉眼刺激:求医/就诊。
如皮肤(或头发)沾染:立即去除/脱掉所有沾染的衣服。
用水清洗皮肤或淋浴。
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。
如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。
继续冲洗。
安全储存:存放在通风良好的地方。
保持容器密闭。
存放在通风良好的地方。
保持低温。
废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
物理化学危险:高度易燃液体,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。
健康危害:吸入蒸气可能引起瞌睡和头昏眼花,可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。
吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。
乙酸乙酯作用乙酸乙酯,化学式为CH3COOC2H5,是一种有机化合物,常用作溶剂、香料和合成原料。
它具有广泛的应用领域,在日常生活和工业生产中都扮演着重要的角色。
首先,乙酸乙酯作为一种溶剂,具有良好的溶解性能。
由于其低毒性、低挥发性和较低的沸点,乙酸乙酯经常被用作溶剂来溶解各种有机物。
在化学实验中,乙酸乙酯常用于溶解油脂、树脂、合成药物和橡胶等物质。
此外,它还可用作染料和涂料的溶剂,具有很好的溶解效果。
其次,乙酸乙酯作为香料,在食品工业和化妆品行业中广泛运用。
由于其芳香气味,乙酸乙酯被用作食品调味剂,如水果味食品、糖果和饮料中的香精。
此外,它还应用于香水、香皂和化妆品中,为产品赋予特殊的芳香气味。
此外,乙酸乙酯还是合成原料的重要组成部分。
它可以通过醇的酸化反应制备而成,也可通过醇和酸的酯化反应合成。
乙酸乙酯在有机合成中扮演着重要的角色,常用于制备化学试剂、农药、颜料和染料等。
例如,乙酸乙酯可以用来合成酯类药物,如酯类麻醉药物和某些抗生素。
乙酸乙酯还具有其他一些应用。
在印刷和油墨工业中,它可以用作印刷油墨的挥发性溶剂。
此外,在家具制造和建筑行业中,乙酸乙酯也可以作为木器的表面处理剂,提供保护和装饰效果。
然而,乙酸乙酯在应用过程中也需要注意一些安全问题。
由于其挥发性较高,易燃易爆,需要存放在阴凉、通风良好的地方,避免阳光直射和火源附近。
在使用时,应佩戴防护手套、眼镜等个人防护装备,以免接触皮肤和眼睛。
综上所述,乙酸乙酯作为一种重要的有机化合物,在溶剂、香料和合成原料等方面都发挥着重要的作用。
它的广泛应用使得我们的生活更加多样化和方便,同时也需要关注其安全使用,以确保人们的身体健康和生产安全。
色谱纯乙酸乙酯色谱纯乙酸乙酯是一种常用的溶剂,广泛应用于化学和生物化学领域。
它是由乙酸和乙醇反应得到的一种有机化合物,化学式为C4H8O2,分子量88.11 g/mol。
在化学分析中,色谱纯乙酸乙酯常用于分离和纯化有机分子,以便进行进一步的分析。
色谱纯乙酸乙酯的优点与其他溶剂相比,色谱纯乙酸乙酯具有优良的性能,在许多方面具有明显的优点。
首先,它是一种相对较强的极性溶剂,对极性分子具有很好的溶解力,尤其是在有机化学和生物化学研究中,非常适合于分离和纯化极性化合物。
其次,色谱纯乙酸乙酯的挥发性很小,在分析过程中不会快速挥发,有利于分析的稳定性和准确性。
此外,它具有低毒性和低挥发性等特性,较少对试剂和分离柱造成损害,对分析结果影响较小。
色谱纯乙酸乙酯在色谱分析中的应用色谱分析是一种分离和定量分析有机化合物的重要方法,其中色谱纯乙酸乙酯作为溶剂在分离和纯化过程中发挥了重要作用。
例如,在气相色谱分析中,色谱纯乙酸乙酯是一种常用的移动相,具有较好的耐热性和合适的极性,在分离和纯化方面具有不可替代的作用。
在高效液相色谱和超临界流体色谱中,色谱纯乙酸乙酯也是常用的溶剂,用于分离和纯化有机分子。
此外,色谱纯乙酸乙酯在红外光谱分析中也被广泛应用。
如何选择和使用色谱纯乙酸乙酯在选择和使用色谱纯乙酸乙酯时,需要注意以下几点。
首先,确保购买的乙酸乙酯符合色谱纯级别,并且没有杂质。
其次,在使用前先通过干燥剂和膜过滤器处理,以保证溶剂的纯度和质量。
另外,因为色谱纯乙酸乙酯对一些材料具有腐蚀性,所以在使用过程中需要严格遵循操作规程,避免造成人身伤害和实验设备的损坏。
最后,使用后应存储在阴凉干燥的地方,避免直接阳光暴晒和通风良好。
总结色谱纯乙酸乙酯作为一种重要的有机化合物,在化学和生物化学领域具有广泛的应用,尤其是在分离和纯化有机分子时发挥了不可替代的作用。
因此,在选择和使用色谱纯乙酸乙酯时必须要注意安全、纯度和质量等因素,才能保证分析结果的准确性和可靠性。
文章编号:0253鄄2409(2013)06鄄0667鄄06摇收稿日期:2012鄄11鄄10;修回日期:2013鄄01鄄17。摇基金项目:国家自然科学基金(51176121);“十二五冶国家科技支撑计划(2011BAD22B07)。摇联系作者:刘荣厚(1960鄄),男,辽宁沈阳人,教授,博士,研究方向为可再生能源工程。E鄄mail:liurhou@sjtu.edu.cn。
添加乙酸乙酯对生物油稳定性的影响费雯婷,刘荣厚,周维奇,尹仁湛(上海交通大学农业与生物学院生物质能工程研究中心,上海摇200240)
摘摇要:以稻草秸秆快速热裂解生物油为样品,选取乙酸乙酯作为添加剂,按不同质量分数(分别为1%、6%、11%、16%和21%)添加到生物油中,考察原始生物油(空白组)及乙酸乙酯组生物油理化特性随贮存时间的变化规律。结果表明,随着乙
酸乙酯添加质量分数增大,各乙酸乙酯组(1%、6%、11%、16%和21%)生物油最终pH值比空白组分别提高0.66%、2.33%、3.65%、4.32%和6.31%;最终含水率比空白组分别降低10.90%、20.17%、28.19%、30.27%和35.10%;最终运动黏度比空
白组分别降低13.69%、39.08%、57.99%、66.00%和73.58%。FT鄄IR和GC鄄MS分析结果表明,添加乙酸乙酯能抑制生物油老化反应。此外,GC鄄MS分析结果还证实乙酸乙酯可以减少生物油内有机酸含量。关键词:生物油;热裂解;乙酸乙酯;稳定性中图分类号:TK6摇摇文献标识码:A
Effectofethylacetateadditiononthestabilityofbio鄄oilFEIWen鄄ting,LIURong鄄hou,ZHOUWei鄄qi,YINRen鄄zhan(BiomassEnergyEngineeringResearchCentre,SchoolofAgricultureandBiology,ShanghaiJiaoTongUniversity,Shanghai摇200240,China)
Abstract:Theeffectsofethylacetateadditiononthestabilityofbio鄄oilfromricestrawfastpyrolysiswereinvestigatedthroughmeasuringthephysicochemicalpropertiesofthebio鄄oilduringstorage.Theresultsshowedthatbyaddingethylacetateof1%,6%,11%,16%and21%,thefinalpHvaluesofthebio鄄oilsareincreasedby0.66%,2.33%,3.65%,4.32%and6.31%,respectively;thefinalwatercontentsaredecreasedby10.90%,20.17%,28.19%,30.27%and35.10%,respectively;thefinalviscositiesaredecreasedby13.69%,39.08%,57.99%,66.00%and73.58%,respectively.TheFT鄄IRandGC鄄MSanalysesindicatedthatethylacetatecaninhibitbio鄄oilfromsomeagingreactionsandreducethecontentoforganicacids.Keywords:bio鄄oil;pyrolysis;ethylacetate;stability
摇摇生物质燃烧过程中排放的SO2、NOx和烟灰相对化石燃料较少,同时由于释放的CO2可以被植物的光合作用所抵消,因此,是一种清洁的能源[1]。生物油是生物质快速热裂解的产物,相对于生物质,生物油还具有易储存、易运输、能量密度高等优点,因此,生物油的应用既能缓解当前的能源危机,还能减少化石燃料燃烧所带来的环境问题[2]。然而,同化石燃料相比,生物油在储存过程中稳定性较差,易发生酯化、醇化、醚化、聚合、缩醛等反应,其大规模应用还存在很多技术难题[3]。目前,有多种提高生物油稳定性的方法,例如催化加氢、添加有机溶剂、乳化、水蒸气重整等[4,5]。其中,添加有机溶剂操作简单,可以有效降低生物油黏度,提高其稳定性,世界各国已有很多学者在这方面进行了研究。从已发表的文献来看,目前,研究多采用甲醇、乙醇等醇类物质作为添加剂添加到生物油中。醇类物质对降低生物油运动黏度有较好效
果,但是醇类物质与生物油内有机酸发生酯化反应会产生水分,不利于生物油稳定性,因此,有学者开始探索酯类物质对提高生物油稳定性的影响。吴小武[6]将不同质量分数的丙烯酸甲酯加入生物油中,在25益条件下储存42d发现,丙烯酸甲酯对改善生物油稳定性有明显效果,但生物油长期储存稳定性需进一步探讨。乙酸乙酯价格低、密度小,具有优异的溶解性,是一种用途广泛的有机溶剂。本实验选取乙酸乙酯作为添加剂,按不同质量分数加入生物油中,通过测试各组生物油的pH值、含水率及运动黏度等理化指标随储存时间的变化,考察乙酸乙酯对生物油理化性质稳定性的影响。同时,利用傅里叶红外光谱(FT鄄IR)及气相色谱质谱联用(GC鄄MS)等手段考察
乙酸乙酯对生物油内部结构和成分的影响,为生物
第41卷第6期2013年6月
燃摇料摇化摇学摇学摇报
JournalofFuelChemistryandTechnologyVol.41No.6
Jun.2013油的应用提供科学参考。1摇实验部分
1.1摇生物油实验采用流化床反应器稻草秸秆快速热裂解制得生物油(热裂解温度600益)作为实验生物油。实验试剂为分析纯。1.2摇实验方法
首先测试新制生物油的热值、密度及灰分。然后将生物油分成空白组(原始生物油)和加入不同质量分数乙酸乙酯(1%、6%、11%、16%和21%)的乙酸乙酯组(各组根据乙酸乙酯的添加质量分数分别命名为1%、6%、11%、16%和21%),共计六组(每组设两个平行样)。将各组生物油在25益下密
封储存91d。由于生物油在储存初期反应较为强烈,后期反应逐渐变慢,因此,在储存的前35d每隔7d,之后56d每隔14d,监测生物油的pH值、含水
率及运动黏度(40益)等理化指标随储存时间的变化。此外,在存储前(0d)和存储后(91d)对各组生物油分别进行傅里叶红外光谱(FT鄄IR)和气相色谱质谱联用(GC鄄MS)分析。1.3摇测试方法与仪器
生物油各项理化指标的测试方法及仪器型号如下:热值测定:氧弹式热量计法(XRY鄄1B氧弹式热量计,上海昌吉地质仪器有限公司,GB/T283);密度测定:密度计法(DMA4100M密度仪,奥地利安东帕有限公司,GB/T1884鄄2000);灰分测定:油类产品灰分测定法(SYP1005鄄I灰分测定仪,上海神开石油仪器有限公司,GB/T508鄄1985);pH值测定:pH计法(PHS鄄3CT精密pH计,上海雷磁仪器厂,GB11165鄄1989);含水率测定:卡尔费休方法(KFT
TITRINOplus870水分测定仪,瑞士万通仪器厂,ASTMD1744);运动黏度测定:毛细管黏度计法(SYD鄄265H运动黏度测定仪,上海昌吉地质仪器有
限公司,ASTMD445);傅里叶红外光谱分析:EQUINOX55傅里叶红外鄄拉曼光谱仪(德国Bruker
公司);气相色谱质谱联用分析:AutoSystemXLGC/TurboMassMS气相色谱质谱联用分析仪(美国
PerkinElmer公司)。2摇结果与讨论2.1摇生物油基本指标测定在常温状态下,新制的生物油是一种深褐色、带有刺激性气味的黏稠液体。测得的生物油热值为
15.96MJ/kg,密度为1.19g/mL,灰分质量分数为0.19%。生物油热值只有石油类油品的50%左右,
密度大于水,灰分含量较低。2.2摇生物油pH值的变化
生物油中含有大量的有机酸(主要是乙酸和甲酸),因此,它的pH值通常在2.0~3.0[7]。本实验
测得各组生物油的初始pH值在2.90~3.60。各组生物油pH值随储存时间的变化见图1。生物油具有腐蚀性,对于一些常见的碳钢和铝制容器都有很强的腐蚀性[8]。因此,提高生物油的
pH值对于改善生物油的品质非常重要。由图1可知,随着乙酸乙酯添加质量分数的增加,生物油pH值相应增加,这种改善效果在储存初期尤其明显,并能持续到储存结束。未进行储存时(0d),随着乙酸乙酯添加质量分数的增加,各乙酸乙酯组(1%、6%、11%、16%和21%)生物油的初始pH值比空白
组分别提高1.01%、2.69%、5.05%、7.07%和9.43%。储存结束时(91d),随着乙酸乙酯添加质
量分数的增加,各乙酸乙酯组(1%、6%、11%、16%和21%)生物油最终pH值比空白组分别提高0.66%、2.33%、3.65%、4.32%和6.31%。
图1摇各组生物油pH值随储存时间变化Figure1摇pHvaluevariationofbio鄄oilswithstoragetime
摇摇从空白组来看,生物油整体pH值变化不大。添加乙酸乙酯后,生物油的pH值有了不同程度的提高,这主要是由于添加剂的中性稀释作用改变了生物油内部的酸性环境。此外,乙酸乙酯作为一种有机溶剂,可与生物油内部组分发生反应[9],因此,
pH值在储存初期继续升高,并能在短期内维持稳定,但随储存时间延长,生物油内部发生酸化反应,导致pH值下降。2.3摇生物油含水率的变化
各组生物油含水率随储存时间的变化见图2。
866摇燃摇料摇化摇学摇学摇报第41卷