Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide
dc.citation.epage | 230 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.spage | 224 | |
dc.contributor.affiliation | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | |
dc.contributor.affiliation | Diponegoro University | |
dc.contributor.author | Ma’ruf, Anwar | |
dc.contributor.author | Pramudono, Bambang | |
dc.contributor.author | Aryanti, Nita | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T12:28:06Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T12:28:06Z | |
dc.date.created | 2019-02-28 | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.description.abstract | Досліджено кінетику і механізми делігні- фікації та екстракції лігніну з рисового лушпиння лужним пероксидом водню у воді. Показано, що для опису кінетики виділення лігніну можуть використовуватися як делігні- фікаційна, так і екстракційна моделі. На основі значень методу СКП (сума квадратів помилок) з нелінійних регресій, модель делігніфікації краще узгоджується з експеримен- тальними даними, ніж екстракційна модель. Визначено значення енергії активації для моделі керування масо- переносом, моделі керування реакцією та моделі екстракції. | |
dc.description.abstract | This study explained the kinetics and mechanisms for the delignification and extraction of lignin from rice husk with alkaline hydrogen peroxide in water. The results showed that both the delignification and extraction models can be used to describe the kinetics of lignin isolation. Based on the SSE (sum squared error) values from the non-linear regressions, the delignification model fitted the experimental data better than the extraction model. The values of the activation energy were determined for the mass transfer control model, the reaction control model, and the extraction model. | |
dc.format.extent | 224-230 | |
dc.format.pages | 7 | |
dc.identifier.citation | Ma’ruf A. Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide / Anwar Ma’ruf, Bambang Pramudono, Nita Aryanti // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 2. — P. 224–230. | |
dc.identifier.citationen | Ma’ruf A. Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide / Anwar Ma’ruf, Bambang Pramudono, Nita Aryanti // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 2. — P. 224–230. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46460 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Chemistry & Chemical Technology, 2 (13), 2019 | |
dc.relation.references | 1. Tolbert A., Akinosho H., Khunsupat R. et al.: Biofuel. Bioprod. Bioref., 2014, 8, 836. https://doi.org/10.1002/bbb.1500 | |
dc.relation.references | 2. Perez D., Curvelo A.: Open Agric. J., 2010, 4, 145. | |
dc.relation.references | 3. Fuertez J., Ruiz A., Alvarez H., Molina A.: Dyna, 2011, 78, 175. | |
dc.relation.references | 4. Wen J., Sun S., Yuan T. et al.: Bioresour. Technol., 2013, 150, 278. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.10.015 | |
dc.relation.references | 5. Tan S. et al.:Green Chem., 2009, 11,437. https://doi.org/10.1039/b905678p | |
dc.relation.references | 6. Li Z., Ge Y.: J. Braz. Chem. Soc., 2011, 10, 1866. https://doi.org/10.1590/S0103-50532011001000006 | |
dc.relation.references | 7. Xin Q., Pfeiffer K., Prausnitz J. et al.: Biotechnol. Bioeng., 2012, 109, 346. https://doi.org/10.1002/bit.24337 | |
dc.relation.references | 8. Cui J., Sun H., Wang X. et al.: Ind. Crops Prod., 2015, 74, 689. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.05.061 | |
dc.relation.references | 9. Mohtar S. et al.: Bioresour. Technol., 2015, 192, 212. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.029 | |
dc.relation.references | 10. Watkins D., NuruddinM., HosurM. et al.: J.Mater. Res. Technol., 2015, 4, 26. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2014.10.009 | |
dc.relation.references | 11. Shatalov A., Pereira H.: Ind. Crops Prod., 2005, 21, 203. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2004.04.010 | |
dc.relation.references | 12. Guolin H., Chengfang Z., Zhongsheng C.: Chinese J. Chem. Eng., 2006, 14, 729. https://doi.org/10.1016/S1004-9541(07)60003-2 | |
dc.relation.references | 13. Ho C., Wu K.,Wang E., Su Y.: Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50, 3849. https://doi.org/10.1021/ie102184c | |
dc.relation.references | 14. Kim S., HoltzappleM.: Bioresour. Technol., 2006, 97, 778. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.04.002 | |
dc.relation.references | 15. Macfarlane A., FaridM., Chen J.: Chem. Eng. Process., 2009, 48, 864. https://doi.org/10.1016/j.cep.2008.11.005 | |
dc.relation.references | 16. Huang G., Shi J., Langrish T.: Bioresour. Technol., 2007, 98, 1218. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.05.002 | |
dc.relation.references | 17. Cui M., SongW., Liu Z.: Adv. Mater. Res., 2014, 860/863, 1012. | |
dc.relation.references | 18. SongW., Deng Y., Xu Y.: J. Chem. Pharm. Res., 2015, 7, 527. | |
dc.relation.references | 19. Ma’ruf A., Pramudono B., Aryanti N.:AIP Conf. Proceed., 2017, 1823. https://doi.org/10.1063/1.4978086 | |
dc.relation.references | 20. Dong L., Zhao X., Liu D.: RSC Adv., 2015, 5, 20992. https://doi.org/10.1039/C4RA14634D | |
dc.relation.references | 21. Epelde I., Lindgren C., Lindström M.: J. Wood Chem. Technol., 1998, 18, 69. https://doi.org/10.1080/02773819809350126 | |
dc.relation.references | 22. Abdul-Karim L., Rab A., Polyanszky E., Rusznak I.: Tappi J., 1995, 78, 161. | |
dc.relation.references | 23. Amarante R., Oliveira P., Schwantes F.,Morón-Villarreyes J.: Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 16, 6824. https://doi.org/10.1021/ie500508n | |
dc.relation.references | 24. Dos Santos S.,MartinsM., Caneschi A. et al.: Int. J. Chem. Eng., 2015, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/871236 | |
dc.relation.referencesen | 1. Tolbert A., Akinosho H., Khunsupat R. et al., Biofuel. Bioprod. Bioref., 2014, 8, 836. https://doi.org/10.1002/bbb.1500 | |
dc.relation.referencesen | 2. Perez D., Curvelo A., Open Agric. J., 2010, 4, 145. | |
dc.relation.referencesen | 3. Fuertez J., Ruiz A., Alvarez H., Molina A., Dyna, 2011, 78, 175. | |
dc.relation.referencesen | 4. Wen J., Sun S., Yuan T. et al., Bioresour. Technol., 2013, 150, 278. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.10.015 | |
dc.relation.referencesen | 5. Tan S. et al.:Green Chem., 2009, 11,437. https://doi.org/10.1039/b905678p | |
dc.relation.referencesen | 6. Li Z., Ge Y., J. Braz. Chem. Soc., 2011, 10, 1866. https://doi.org/10.1590/S0103-50532011001000006 | |
dc.relation.referencesen | 7. Xin Q., Pfeiffer K., Prausnitz J. et al., Biotechnol. Bioeng., 2012, 109, 346. https://doi.org/10.1002/bit.24337 | |
dc.relation.referencesen | 8. Cui J., Sun H., Wang X. et al., Ind. Crops Prod., 2015, 74, 689. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.05.061 | |
dc.relation.referencesen | 9. Mohtar S. et al., Bioresour. Technol., 2015, 192, 212. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.029 | |
dc.relation.referencesen | 10. Watkins D., NuruddinM., HosurM. et al., J.Mater. Res. Technol., 2015, 4, 26. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2014.10.009 | |
dc.relation.referencesen | 11. Shatalov A., Pereira H., Ind. Crops Prod., 2005, 21, 203. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2004.04.010 | |
dc.relation.referencesen | 12. Guolin H., Chengfang Z., Zhongsheng C., Chinese J. Chem. Eng., 2006, 14, 729. https://doi.org/10.1016/S1004-9541(07)60003-2 | |
dc.relation.referencesen | 13. Ho C., Wu K.,Wang E., Su Y., Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50, 3849. https://doi.org/10.1021/ie102184c | |
dc.relation.referencesen | 14. Kim S., HoltzappleM., Bioresour. Technol., 2006, 97, 778. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.04.002 | |
dc.relation.referencesen | 15. Macfarlane A., FaridM., Chen J., Chem. Eng. Process., 2009, 48, 864. https://doi.org/10.1016/j.cep.2008.11.005 | |
dc.relation.referencesen | 16. Huang G., Shi J., Langrish T., Bioresour. Technol., 2007, 98, 1218. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.05.002 | |
dc.relation.referencesen | 17. Cui M., SongW., Liu Z., Adv. Mater. Res., 2014, 860/863, 1012. | |
dc.relation.referencesen | 18. SongW., Deng Y., Xu Y., J. Chem. Pharm. Res., 2015, 7, 527. | |
dc.relation.referencesen | 19. Ma’ruf A., Pramudono B., Aryanti N.:AIP Conf. Proceed., 2017, 1823. https://doi.org/10.1063/1.4978086 | |
dc.relation.referencesen | 20. Dong L., Zhao X., Liu D., RSC Adv., 2015, 5, 20992. https://doi.org/10.1039/P.4RA14634D | |
dc.relation.referencesen | 21. Epelde I., Lindgren C., Lindström M., J. Wood Chem. Technol., 1998, 18, 69. https://doi.org/10.1080/02773819809350126 | |
dc.relation.referencesen | 22. Abdul-Karim L., Rab A., Polyanszky E., Rusznak I., Tappi J., 1995, 78, 161. | |
dc.relation.referencesen | 23. Amarante R., Oliveira P., Schwantes F.,Morón-Villarreyes J., Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 16, 6824. https://doi.org/10.1021/ie500508n | |
dc.relation.referencesen | 24. Dos Santos S.,MartinsM., Caneschi A. et al., Int. J. Chem. Eng., 2015, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/871236 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1002/bbb.1500 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.10.015 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1039/b905678p | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1590/S0103-50532011001000006 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1002/bit.24337 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.05.061 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.05.029 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2014.10.009 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2004.04.010 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/S1004-9541(07)60003-2 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1021/ie102184c | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.04.002 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.cep.2008.11.005 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.05.002 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1063/1.4978086 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1039/C4RA14634D | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1080/02773819809350126 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1021/ie500508n | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1155/2015/871236 | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019 | |
dc.rights.holder | © Ma’ruf A., Pramudono B., Aryanti N., 2019 | |
dc.subject | виділення лігніну | |
dc.subject | модель кінетики | |
dc.subject | делігніфікація | |
dc.subject | рисове лушпиння | |
dc.subject | lignin isolation | |
dc.subject | kinetics model | |
dc.subject | delignification | |
dc.subject | rice husk | |
dc.title | Kinetics Models of Lignin Isolation from Rice Husk Using Alkaline Hydrogen Peroxide | |
dc.title.alternative | Кінетичні моделі виділення лігніну з рисового лушпиння з використанням лужного пероксиду водню | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1