SCOPUS
KCI등재
Pillared Bentonite Materials as Potential Solid Acid Catalyst for Diethyl Ether Synthesis: A Brief Review
저자
Puji Wahyuningsih (Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada,) ; Karna Wijaya (Universitas Gadjah Mada) ; Aulia Sukma Hutama (Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada) ; Aldino Javier Saviola (Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada) ; Indra Purnama (Graduate School of Agricultural Sciences, Universitas Lancang Kuning) ; Won-Chun Oh ; Muhammad Aziz (Institute of Industrial Science, The University of Tokyo)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2024
작성언어
English
주제어
등재정보
SCOPUS,KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
223-234(12쪽)
DOI식별코드
제공처
This review explores the potential of pillared bentonite materials as solid acid catalysts for synthesizing diethyl ether, a promising renewable energy source. Diethyl ether offers numerous environmental benefits over fossil fuels, such as lower emissions of nitrogen oxides (NO<sub>x</sub>) and carbon oxides (CO<sub>x</sub>) gases and enhanced fuel properties, like high volatility and low flash point. Generally, the synthesis of diethyl ether employs homogeneous acid catalysts, which pose environmental impacts and operational challenges. This review discusses bentonite, a naturally occurring alumina silicate, as a heterogeneous acid catalyst due to its significant cation exchange capacity, porosity, and ability to undergo modifications such as pillarization. Pillarization involves intercalating polyhydroxy cations into the bentonite structure, enhancing surface area, acidity, and thermal stability. Despite the potential advantages, challenges remain in optimizing the yield and selectivity of diethyl ether production using pillared bentonite. The review highlights the need for further research using various metal oxides in the pillarization process to enhance surface properties and acidity characteristics, thereby improving the catalytic performance of bentonite for the synthesis of diethyl ether. This development could lead to more efficient, environmentally friendly synthesis processes, aligning with sustainable energy goals.
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