3. Results and discussion
This study was planned in a frame comprising three consecutive
stages: (a) MPPM synthesis (monolithic, bead, and powder forms),
(b) microporous polymeric biocatalyst (MPPB) preparation by
immobilization of lipase onto MPPM, and (c) biodiesel production
by MPPB. Lipase from T. lanuginosus was immobilized successfully
onto MPPM (monolithic, bead, and powder forms) with high
immobilization efficiencies, defined as the ratio of activity of
immobilized enzyme to the activity of soluble enzyme used in
immobilization. The immobilization efficiencies obtained using
bead and powder forms were 80% and 85%, respectively.
The main aim of this study was to produce MPPB having high
mechanical strength and maximum enzyme activity. The mechanical strength of MPPB changed in the range 0.61–9.27 MPa (Table
3). The immobilization efficiencies for MPPBs were between 2%and 89%. Higher mechanical strength is crucial with respect to lifetime of MPPB and enzyme leakages. However, highest immobilization efficiency and activity per g disk were not obtained using the
monolith with highest mechanical strength (9.27 MPa) (Table 3).
As known, enzyme activity is a major parameter for reaction rate.
The disk having highest activity (12.87 U/g disk) had a mechanical
strength of 3.27 MPa and this value is an acceptable one. No crushing was observed when the MPPB with 3.27 MPa was used in repeated batch reactions. Thus, we used MPPM with moderate
mechanical strength (3.27 MPa) with highest activity per gram
disk (12.87 U/g disk) in biodiesel production. The MPPM used
was prepared under medium conditions (Table 2). The immobilization efficiency of the disk used in the study was 21%, indicating
that all of the enzyme is not used under the conditions studied.
MPPB was used for biodiesel production and the parameters (substrate flow, reaction temperature, alcohol/oil ratio, water amount,
and total reaction time) were evaluated for maximum biodiesel
yield
3. ผลการอภิปรายและ
การศึกษาครั้งนี้มีการวางแผนในกรอบประกอบไปด้วยสามติดต่อกัน
ขั้นตอน: (ก) การสังเคราะห์ MPPM (เสาหิน, ลูกปัด, และรูปแบบผง),
(ข) พรุนพอลิเมอสารเร่ง (MPPB) การเตรียมโดยการ
ตรึงเอนไซม์ไลเปสบน MPPM และ (ค) การผลิตไบโอดีเซล
โดย MPPB เอนไซม์ไลเปสจาก T. lanuginosus ถูกตรึงที่ประสบความสำเร็จ
บน MPPM (เสาหิน, ลูกปัด, และรูปแบบผง) สูง
ประสิทธิภาพการตรึงกำหนดเป็นอัตราส่วนของกิจกรรมของ
เอนไซม์ตรึงกับกิจกรรมของเอนไซม์ที่ละลายน้ำที่ใช้ใน
การตรึง ประสิทธิภาพการตรึงรับใช้
ลูกปัดและรูปแบบผงเป็น 80% และ 85% ตามลำดับ.
จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาครั้งนี้คือการผลิตสูง MPPB มี
ความแข็งแรงทางกลและกิจกรรมของเอนไซม์สูงสุด ความแข็งแรงเชิงกลของ MPPB การเปลี่ยนแปลงในช่วง 0.61-9.27 MPa (ตารางที่
3) ประสิทธิภาพการตรึงสำหรับ MPPBs อยู่ระหว่าง 2% และ 89% ความแข็งแรงเชิงกลสูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตของ MPPB และการรั่วไหลของเอนไซม์ แต่ประสิทธิภาพการตรึงสูงสุดและกิจกรรมต่อกรัมดิสก์ที่ไม่ได้รับการใช้
หินใหญ่ก้อนเดียวที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงที่สุด (9.27 MPa) (ตารางที่ 3).
ในฐานะที่เป็นที่รู้จักกันเอนไซม์เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับอัตราการเกิดปฏิกิริยา.
ดิสก์มีกิจกรรมสูงสุด (12.87 U / กรัมดิสก์) มีกล
ความแข็งแรงของ 3.27 MPa และค่านี้เป็นหนึ่งที่ยอมรับได้ ไม่มีบดก็สังเกตเห็นเมื่อ MPPB กับ 3.27 เมกะปาสคาลที่ใช้ในปฏิกิริยาชุดซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นเราจึงใช้ MPPM ที่มีปานกลาง
ความแข็งแรงทางกล (3.27 MPa) กับกิจกรรมสูงสุดต่อกรัม
ดิสก์ (12.87 U / กรัมดิสก์) ในการผลิตไบโอดีเซล MPPM ใช้
ถูกจัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่กลาง (ตารางที่ 2) ประสิทธิภาพการตรึงของดิสก์ที่ใช้ในการศึกษาเป็น 21% แสดงให้เห็น
ว่าทั้งหมดของเอนไซม์ที่ไม่ได้ถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขที่การศึกษา.
MPPB ที่ใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลและพารามิเตอร์ (การไหลของสารตั้งต้น, อุณหภูมิ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / อัตราส่วนน้ำมัน, น้ำ จำนวนเงิน
และเวลาการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด) ได้รับการประเมินสำหรับไบโอดีเซลสูงสุด
ผลผลิต
การแปล กรุณารอสักครู่..

3 . ผลและการอภิปราย
ศึกษาวางแผนในกรอบประกอบด้วยสามขั้นตอน (
( ) mppm สังเคราะห์ ( เสาหิน , ลูกปัด , และผงรูปแบบ ) ,
( b ) การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ( ด mppb ) โดยการตรึงเอนไซม์ไลเปสลง
mppm และ ( c )
การผลิตไบโอดีเซลโดย mppb . ไลเปสจาก lanuginosus ถูกตรึงไว้เรียบร้อยแล้ว
mppm เสาหิน , ลูกแก้ว ,และรูปแบบผง ) ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง
หมายถึง อัตราส่วนของกิจกรรมของเอนไซม์ตรึงรูป
กิจกรรมเพื่อละลายเอนไซม์ที่ใช้ในการตรึง
. ประสิทธิภาพการตรึงได้ใช้
รูปแบบลูกปัดและผงเป็น 80% และ 85% ตามลำดับ
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ก็เพื่อผลิต mppb มีความแข็งแรงเชิงกลสูง
และกิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดความแข็งแรงของ mppb เปลี่ยนในช่วง 0.61 – 9.27 MPa ( โต๊ะ
3 ) ประสิทธิภาพในการตรึง mppbs ระหว่าง 2% และ 89 % ความแข็งแรงเชิงกลสูงเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของ mppb และเอนไซม์การรั่วไหล . อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดและกิจกรรมต่อ G ดิสก์ไม่ได้รับการใช้
เสาหินสูงความแข็งแรงเชิงกล ( 9.27 MPa ) ( ตารางที่ 3 ) .
เป็นที่รู้จักกัน , กิจกรรมเอนไซม์เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับอัตราปฏิกิริยา
ดิสก์มีกิจกรรมสูงสุด ( 12.87 U / g ดิสก์ ) มีความแข็งแรงเชิงกล
ของ 3.27 MPa และค่าการยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่บดพบว่าเมื่อ mppb กับ 3.27 MPA ถูกใช้ในปฏิกิริยาแบบซ้ำ ดังนั้นเราจึงใช้ mppm ที่มีความแข็งแรงปานกลาง
( 3.27 MPa ) ที่มีกิจกรรมสูงสุดกรัมละ
ดิสก์ ( 1287 U / g ดิสก์ ) ในการผลิตไบโอดีเซล การใช้ mppm
ถูกเตรียมภายใต้สภาวะปานกลาง ( ตารางที่ 2 ) การตรึงประสิทธิภาพของดิสก์ที่ใช้ในการศึกษา คือ ร้อยละ 21 ซึ่ง
ทั้งหมดของเอนไซม์ที่ถูกใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ศึกษา .
mppb ถูกใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซลและพารามิเตอร์ ( สารไหล อุณหภูมิของปฏิกิริยา อัตราส่วน ปริมาณน้ำ แอลกอฮอล์
/ น้ำมันและรวมเวลาปฏิกิริยา ) ศึกษาผลผลิตไบโอดีเซล
สูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..
