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dc.creatorRamos, Andressa Alves-
dc.date.accessioned2025-08-19T18:06:20Z-
dc.date.available2025-03-25-
dc.date.available2025-08-19T18:06:20Z-
dc.date.issued2025-02-27-
dc.identifier.citationRAMOS, Andressa Alves. Produção de biodiesel aditivado induzida por ultrassom e micro-ondas (2,45 GHz), via interesterificação na presença de líquidos iônicos e utilizando óleo de babaçu. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Bacharelado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://bdm.ufmt.br/handle/1/5152-
dc.description.abstractBiodiesel production has been growing in the market, as it is presented as a sustainable fuel alternative, since it is not derived from petroleum. In this context, interesterification studies have been developed with the aim of finding a more efficient option for biodiesel production. This technique is promising, since the products generated in the reaction include both biodiesel and triacetin, which acts as an essential additive for improving the fuel (Dall’Oglio, et al., 2024). Interesterification consists of using fatty acid esters present in oils, and in this process, other esters are used, such as ethyl, methyl and butyl acetate, which act simultaneously as solvents and reagents in the formation of new esters. Furthermore, for the reaction to occur more efficiently, the presence of an acid catalyst is necessary, which has the function of intensifying its speed. In addition, triacetin is included in the process planning, as it can be used in the formulation of biodiesel as an additive. This is due to its complete solubility, which allows it to be mixed homogeneously with diesel fuel, reducing the formation of residues and increasing the amount of fuel available for use (Casas, et al., 2011). At the same time, the application of electromagnetic waves, such as microwaves, in the induction of chemical processes has been considered more favorable and environmentally sustainable compared to conventional methods. This is due to the fact that this approach allows the acceleration of the reaction, while reducing energy costs. Microwave dielectric heating is a macroscopic effect of interaction of electromagnetic fields in the microwave region with continuous media characterized by their intrinsic dielectric properties (Dall’Oglio, et al., 2024). Finally, the use of ionic liquids stands out as a promising alternative to conventional organic solvents. These compounds have several applications focused on green chemistry, since they present advantageous characteristics, such as high thermal stability, high ionic conductivity, negligible vapor pressures and ease of regeneration from the media in which they are inserted (Kosmulski, et al., 2004).pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Alex Alves Almeida (alex.almeida1@ufmt.br) on 2025-08-14T22:37:32Z No. of bitstreams: 1 TCC_2025_Andressa Alves Ramos.pdf: 821819 bytes, checksum: 88f15ce5572f9ae9a0c8bdfbb137b9fe (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2025-08-19T18:06:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2025_Andressa Alves Ramos.pdf: 821819 bytes, checksum: 88f15ce5572f9ae9a0c8bdfbb137b9fe (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2025-08-19T18:06:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2025_Andressa Alves Ramos.pdf: 821819 bytes, checksum: 88f15ce5572f9ae9a0c8bdfbb137b9fe (MD5) Previous issue date: 2025-02-27en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Mato Grossopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleProdução de biodiesel aditivado induzida por ultrassom e micro-ondas (2,45 GHz), via interesterificação na presença de líquidos iônicos e utilizando óleo de babaçupt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Dall’Oglio, Evandro Luiz-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0288804659104012pt_BR
dc.contributor.referee1Dall’Oglio, Evandro Luiz-
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dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5587868070320379pt_BR
dc.description.resumoA produção de biodiesel vem crescendo no mercado, uma vez que se apresenta como uma alternativa sustentável de combustível, visto que não é derivado do petróleo. Nesse contexto, estudos de interesterificação têm sido desenvolvidos com objetivo de encontrar uma opção mais eficiente para produção de biodiesel. Essa técnica se mostra promissora, pois os produtos gerados na reação incluem tanto o biodiesel quanto a triacetina, a qual atua como um aditivo essencial para a melhoria do combustível (Dall’Oglio, et al., 2024). A interesterificação consiste na utilização de ésteres de ácidos graxos presentes em óleos, sendo que, neste processo, são empregados outros ésteres, como acetato de etila, metila e butila, que atuam simultaneamente como solventes e reagentes na formação de novos ésteres. Ademais, para que a reação ocorra de maneira mais eficiente, faz-se necessária a presença de um catalisador ácido, o qual tem a função de intensificar sua velocidade. Além disso, a triacetina é incluída no planejamento do processo, pois pode ser utilizada na formulação do biodiesel como aditivo. Isso ocorre devido à sua completa solubilidade, o que possibilita sua mistura homogênea com o diesel de motores, reduzindo a formação de resíduos e aumentando a quantidade de combustível disponível para uso (Casas, et al., 2011). Paralelamente, a aplicação de ondas eletromagnéticas, como as micro-ondas, na indução de processos químicos tem sido considerada mais favorável e ambientalmente sustentável em comparação aos métodos convencionais. Isso se deve ao fato de que essa abordagem permite a aceleração da reação, ao mesmo tempo que reduz os custos energéticos. O aquecimento dielétrico por micro-ondas é um efeito macroscópico de interação de campos eletromagnéticos na região de micro-ondas com meios contínuos caracterizados por suas propriedades dielétricas intrínsecas (Dall’Oglio, et al., 2024). Por fim, destaca-se o uso de líquidos iônicos como uma alternativa promissora em relação aos solventes orgânicos convencionais. Esses compostos possuem diversas aplicações voltadas à química verde, uma vez que apresentam características vantajosas, como alta estabilidade térmica, elevada condutividade iônica, pressões de vapor desprezíveis e facilidade de regeneração a partir dos meios em que são inseridos (Kosmulski, et al., 2004).pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)pt_BR
dc.publisher.initialsUFMT CUC - Cuiabápt_BR
dc.publisher.programQuímica - CUC - Bachareladopt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICApt_BR
dc.subject.keywordBiodieselpt_BR
dc.subject.keywordInteresterificaçãopt_BR
dc.subject.keywordMicro-ondaspt_BR
dc.subject.keywordLíquido iônicopt_BR
dc.subject.keyword2Biodieselpt_BR
dc.subject.keyword2Interesterificationpt_BR
dc.subject.keyword2Microwavept_BR
dc.subject.keyword2Ionic liquidspt_BR
Aparece na(s) coleção(ções):Química - Bacharelado

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