食用油只是能够转化为SAF的原料之一。生物质原料是另一种,包括各种有机材料,包括农业残留物,林业副产品和专用的能源作物。这些原料为SAF生产提供了可再生和丰富的来源,有助于减少废物和碳固存。基于藻类的原料为SAF生产提供了另一个有趣的途径,因为它们的脂质含量很高,并且能够在非宽松的土地和废水中生长。市政固体废物(日常垃圾)提出了双重好处 - 废物管理和生物燃料生产。最后,食品加工,餐馆和其他来源的废油和脂肪可以转变为生物柴油,这是SAF的一个组成部分。利用废物流进行燃料生产可促进循环经济原则,并减少对原始原料的依赖。
碳钢腐蚀是由于金属和周围物质之间的化学反应而发生的。腐蚀可以使用硅酸盐的腐蚀抑制剂抑制。以二氧化硅形式的棕榈油壳提取物可以用作ST-37碳钢中的腐蚀抑制剂,浸泡时间为4、8和12天,在水上,海水和乙酸中为25%。施加到钢的抑制剂浓度的变化为10 ppm,20 ppm,30 ppm,40 ppm,并且在每种培养基中作为树脂硬质(RH)粘合剂。测试腐蚀速率是使用减肥方法确定的,并将抑制的有效性用作对照。腐蚀速率增加取决于样品中的体重减轻量。用FTIR和XRF进行硅酸盐结果的表征。结果表明,获得的硅酸盐产量为76.99%。ftir结果波数为3466.08 cm -1和2318.44 cm -1,表明存在硅烷醇基团(Si-OH)和Siloxsan(Si-O-SI),并表明基于98.01%的XRF结果,预期有硅酸盐化合物和硅水平。30 ppm的浓度是在蒸馏水和海水浸泡培养基中获得的最佳抑制剂浓度。浓度为20 ppm是在25%乙酸浸泡培养基中获得的最佳抑制剂浓度。在30 ppm抑制剂浓度的水上培养基中,抑制效率的最大水平是在浸泡时间为12天的情况下获得的。关键字:贝壳,抑制剂,棕榈,硅酸盐,ST-37治疗后ST-37碳钢的SEM表征显示,没有抑制作用的碳钢表明,表面腐蚀的腐蚀性超过碳钢并具有抑制作用。