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Bio-lubricant from the olive mill waste through a new biocatalyst immobilized on ZnFe2O4

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chain alcohols. The presence of the hydrogen atom in the triglyceride leads to a partial 
fragmentation of the resulting molecule into an unsaturated compound that undergoes 
polymerization and the formation of precipitated particles. The reaction with polyol eliminates the 
presence of the hydrogen atom in the triglyceride position, thus increasing the stability of the bio-
lubricating base [5].  
 
If one thinks of lubricants today, the first thing that flashes in mind is petroleum oil. Petroleum oil 
components continue to form the major proportion of lubricants. The major source of almost all 
lubricants is the lube fraction which is obtained from crude petroleum [6,7]. A major portion of the 
lubricants consumed worldwide ends up in polluting the environment, many efforts are made to 
minimize spillages and evaporation. These high lubricant losses into the environment were behind 
the development of environmentally friendly bio-based lubricants [7]. As an alternative, we are 
considering using vegetable oils that have natural merits and demerits, they have outstanding 
physical properties which justifies them as lubricants but have a poor thermo-oxidative property 
which restricts them to be used as a lubricating agent at elevated temperatures [7]. Much research is 
being carried out to improve the thermo-oxidative property, so that they may compete as an 
economical alternative with petrol-based lubricants. Research conducted to date indicates that 
chemically and genetically modified vegetable oils have excellent potential to perform adequately 
as lubricants. Compared to petroleum-based lubricants, vegetable oils, in general, possess high flash 
point, high viscosity index, higher lubricity, low evaporative losses, and good metal adherence. The 
presence of a polar group with a long hydrocarbon chain makes vegetable oil amphiphilic surfactant 
by nature, allowing it to be used as a boundary lubricant [8]. The molecules have a strong affinity 
for and interact strongly with metal surfaces. The long hydrocarbon chain is oriented away from the 
metal surface to form a monomolecular layer with excellent boundary lubrication properties 
[9,10,11]. A number of plant-based lubricants have been developed for various sectors of industry. 
Various routes of chemical modification of vegetable oils have been developed with an aim to 
prepare a perfect biodegradable lubricant. Chemical modification of vegetable oil enhances its 
thermal as well as oxidation stability, which helps them to withstand within wide operating 
conditions. The methods for the development of vegetable oil-based lubricants are as follows. Low 
oxidative stability and poor low-temperature properties are the factors limiting the full potential of 
bio-based lubricants, especially the ones originating from vegetable oils. There are various methods 
1.2.3 Production of a bio-lubricant
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Informazioni tesi

  Autore: Antonio Molinari
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Salerno
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria chimica alimentare - Food Chemical Engineering
  Relatore: Maria Sarno
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 68

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Parole chiave

chimica
olio
reazione
lipidi
bio
ferrite
scarti alimentari
scarti di olio
lubrificante
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bio-lubricant
biocatalyst
znfe2o4

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