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바이오 디젤 제조실험 GC 결과레포트

*명*
최초 등록일
2013.05.28
최종 저작일
2013.05
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목차

1. 목 적
2. 이 론
3. Gas Chromatography 원리
4. 결과 분석

본문내용

1. 목 적
바이오 디젤을 합성해보고 Gas Chromatography의 결과를 분석해본다.
2. 이 론
1) 바이오디젤
동.식물성 기름의 에스테르화 반응은 아래그림과 같이 분자량이 큰 tri-glyceride를 촉매(산 또는 염기)하에서 알코올과 반응시켜 저분자량의 단순한 체인형의 분자로 전환시키는 것을 말하며 이 때 생성된 물질은 디젤유와 비슷한 물성을 가지고 있다. 이 물질을 바이오 디젤이라고 하며 부산물로 글리세린이 생성된다.

Triglycerides Methanol Glycerin Methyl esters
Trans-esterification

<중 략>

FID는 높은 감도, 넓은 직선성 범위, 높은 검출 능력 때문에 보편적으로 사용되는 GC검출기의 하나이다. FID 작동원리는 유기물이 수소-공기 불꽃에서 연소될 때 양이온과 전자가 생성되는 불꽃 이온화 현상에 바탕을 둔 것이다. 카르보닐기, 카르복실기, 에테르와 같이 완전하게 산화된 탄소에는 감응이 없으며 유기 화합물에 결합된 할로겐, 아미노 및 수산화기의 수가 증가할수록 FID 감응이 감소된다.
FID의 감도에 영향을 미치는 요인은 운반기체의 종류와 흐름속도 및 불꽃의 온도 등이다. 불꽃의 온도는 운반기체, 수소 및 공기의 상대적 흐름속도에 의해 결정된다. 운반기체의 흐름속도에 따라 최고의 응답을 나타내는 수소의 최적 흐름속도가 변한다. 수소의 흐름속도가 과다하게 증가하면 불꽃으로부터 생성되는 수증기의 양이 증가되어 검출기 바탕전류(detector background current)와 잡음크기가 증가한다. 공기의 흐름속도는 수소의 흐름속도보다 FID감도에 큰 영향을 주지는 않으나 수증기를 연소실 외부로 배출시킬 만큼 충분히 커야 한다. 일반적으로 운반기체:수소:공기의 흐름속도 비율은 1:1:10 혹은 2:1:10 이지만 최적 흐름속도는 실험적으로 결정한다.

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