Химические соединения для производства неионогенных ПАВ. Анализ рынка. Разработка технических условий

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Химические технологии
  • 3535 страниц
  • 20 + 20 источников
  • Добавлена 18.07.2019
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
1. Химические соединения для производства неионогенных ПАВ 4
1.1 Строение и химические свойства неионогенных ПАВ 4
1.2 Производство и исходные компоненты для неионогенных ПАВ 6
2. Анализ рынка 15
2.1 Отечественный рынок неионогенных ПАВ 15
2.2 Зарубежный рынок неионогенных ПАВ 21
3. Разработка технических условий 25
3.1 Требования к производству 25
3.2 Технические условия оксиэтилирования 26
Заключение 33
Список использованных источников 34

Фрагмент для ознакомления

Универсальность технологических схем оксиэтилирования позволяет быстро переходить на выработку практически любых видов этоксилированных продуктов.Госсиполовая смола (ОСТ 111473) это отход производства хлопкового масла из семян хлопчатника (гудрон дистилляции ЖК), поэтому она является дешевым сырьем для извлечения ЖК для их последующего оксиэтилирования. В лабораторных экспериментах мы проводили процесс взаимодействия ЖК с оксидом этилена периодическим гомофазным оксиэтилированием при температуре около 190°С и давлении около 0,7 МПа в присутствии катализаторов – третичных аминов соединений типа R3N (или едких щелочей). В полупромышленных условиях был исследован процесс оксиэтилирования ЖК госсиполовой смолы в периодических и непрерывных условиях в реакторах разной конструкции.В таблице 1 приведены сравнительные показатели процесса и достигнутые результаты, которые свидетельствуют о том, что проведение процесса оксиэтилирования в непрерывном режиме позволило добиться более высокой производительности, однако возросло число побочных реакций, что снизило выход основных продуктов. Кроме того в этом случае возникли сложности при техническом обслуживании процесса и при выделении готового продукта из реакционной смеси.Таким образом, на основании изложенного выше, можно сделать следующие выводы:Смачивание материалов водными растворами поверхностноактивных веществ (ПАВ) и адгезия их к поверхности твёрдых тел важны при проведении многих технологических процессов, в частности, процесса обезжиривания. Особое внимание уделяется технологиям удаления жировых загрязнений при переработке натуральных волокон, кожевенного и мехового сырья.Разработка новых эффективных обезжиривающих композиций, способных в максимальной степени удалять жировые вещества с внешней и внутренней поверхности шкуры и качественно выполнять все технологические процессы кожевенного и мехового производства, является актуальной проблемой, от решения которой зависит качество и конкурентоспособность готовой продукции. Особый интерес представляют неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ), которые из-за сравнительно низких значений критических концентраций мицеллообразования (ККМ) являются более эффективными смачивателями, чем ионогенные ПАВ.

Список использованных источников

1. Холмберг К., Кронберг Б., Йёнссон Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. – М.: БИНОМ – Лаборатория знаний, 2015. - 531 с.
2. Кюрегян Г.П., Комаров Н.В., Кюрегян О.Д. Межфазные свойства поверхностно-активных веществ // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института жиров. 2016. № 1-2. С. 33-34.
3. Козловский Р.А., Ющенко В.В., Китаев Л.Е., Бухтенко О.Е., Волощук А.М., Васильева Л.Н., Цодиков М.В. Структурная организация и каталитическая активность в оксиэтилировании этиленгликоля фосфор-титанатных оксидов, полученных алкоксо-методом // Известия Академии наук. Серия химическая. 2002. № 6. С. 887-893.
4. Lohse H. Electrochemical measuring system for determination of surface-active substances in aqueous solutions // Analytica Chimica Acta. 1995. Т. 305. № 1-3. С. 269-272..
5. Хабаров А.В., Щербаков С.Н. Исследование кинетических закономерностей процесса окисления озоном поверхностно-активных веществ // Практика противокоррозионной защиты. 2003. № 3 (29). С. 10-11..
6. Simonenko L.S., Pevzner N.S., Korsakova I.S., Dudina Z.A., Miroshnichenko N.I. Peculiarities of detergent action of nonionogenic surface active substances // Химия и технология топлив и масел. 1992. № 7. С. 30-31.
7. Rusanov A.I., Kuni F.M., Shchekin A.K. Principles of thermodynamics of condensation on soluble nuclei of surface - active substances // Коллоидный журнал. 1993. Т. 55. № 2. С. 55-63..
8. Kulapina E.G., Chernova R.K., Kulapin A.I., Mitrokhina S.A. Selective membrane electrodes for determination of synthetic surface-active substances (review) // Industrial Laboratory. 2000. Т. 66. № 11. С. 701-713..
9. Газизова Ф.И., Мингазов Р.Р. Влияние степени оксиэтилирования ПАВ на реологические свойства межфазных слоев. В книге: Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации тезисы научно-практической конференции с международным участием. под редакцией Тян В.К.. 2016. С. 131.
10. Sužnjević D., Grigorijev P.A., Vučelić D. Study of lbm interactions with some surface-active substances by the method of capacity minimization // Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 1994. Т. 34. № 1. С. 19-24.
11. Leonov L.F., Prokhorov P.S. Influence of surface-active substances on the evaporation of fine water drops // Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Division of Chemical Sciences. 1967. Т. 16. № 4. С. 713-718..
12. Bilonoha Y.L., Maksysko O.R. Effect of surface-active substances on speed filtration // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017. Т. 19. № 80. С. 99-102.
13. Козловский Р.А. Теоретические основы управления селективностью в промышленных каталитических процессах оксиэтилирования. Автореферат ….. докт. хим. наук. – Москва. – 2011.
14. Покровский В.А., Фаустов А.С., Лобеева Н.В., Ерина Н.Д., Буравкова А.Г., Шепелева В.В. Оценка последствий загрязнения объектов окружающей среды некоторыми синтетическими поверхностно-активными веществами // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2003. № 13. С. 77-80.
15. Джейкок М., Парфит Дж. Химия поверхностей раздела фаз. Пер. с англ / Под ред. А.П.Карнаухова. – М.: Мир. - 1984. – С. 463.
16. http://www.norchem.ru/news/145
17. http://www.pcar.ru/about/54_0.htm
18. Дьячкова Т.П., Орехов В.С., Брянкин К.В., Субочева М.Ю. Химическая технология органических веществ: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. - 2008. – Ч. 2. – 100 с.
19. Серебряков Р.Б., Масагутов Р.М., Правдин В.Г. и др. Новые процессы органического синтеза / Под ред. С.П. Черных. - М. Химия. - 1989. - 400 с.
20. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия. – 1988. – 592с.

Вопрос-ответ:

Какие химические соединения используются для производства неионогенных ПАВ?

Для производства неионогенных ПАВ применяются различные химические соединения, такие как жирные спирты, этиленоксид и жирные кислоты.

Каково строение и химические свойства неионогенных ПАВ?

Строение неионогенных ПАВ включает в себя гидрофобную и гидрофильную части, что обеспечивает их поверхностно-активные свойства. Такие ПАВ обладают хорошей смачивающей и пенообразующей способностью.

Какие компоненты используются для производства неионогенных ПАВ?

Для производства неионогенных ПАВ используются исходные компоненты, такие как жирные спирты и этиленоксид. Жирные спирты могут быть растительного или животного происхождения, а этиленоксид применяется для оксиэтилирования спиртов и получения готового продукта.

Какова ситуация на отечественном рынке неионогенных ПАВ?

Отечественный рынок неионогенных ПАВ является довольно развитым и предлагает широкий ассортимент таких продуктов. В стране существует несколько производителей, которые предлагают высококачественные неионогенные ПАВ для различных отраслей промышленности.

Какова ситуация на зарубежном рынке неионогенных ПАВ?

Зарубежный рынок неионогенных ПАВ также является довольно развитым. Многие иностранные компании предлагают свою продукцию и поставляют неионогенные ПАВ в различные страны. У них есть широкий спектр продуктов и разнообразные технические условия производства.

Что такое ПАВ?

ПАВ - это поверхностно-активные вещества, которые используются в различных отраслях промышленности, бытовой химии и косметологии как моющие, пенообразующие и диспергирующие агенты.

Каково строение и химические свойства неионогенных ПАВ?

Неионогенные ПАВ представляют собой органические соединения, обладающие гидрофобной и гидрофильной группами. Они не образуют ионов при диссоциации в воде и обладают высокой смачивающей и пенообразующей способностью.

Какие соединения используются для производства неионогенных ПАВ?

Основными компонентами для производства неионогенных ПАВ являются этиленокислота (этиленоксид) и различные органические соединения, такие как спирты, фенолы и амины.

Каковы требования к производству неионогенных ПАВ?

Для производства неионогенных ПАВ необходимо обеспечить высокую степень очистки источников воды, использовать качественные исходные компоненты, соблюдать определенные технологические процессы и контроль качества продукции.