Сорбционные материалы для твердофазной экстракции вязкостных присадок на основе полиалкилметакрилата из смазочных материалов

  • Юлия Анатольевна Иванова Кубанский государственный университет, Краснодар
  • Зауаль Ахлоович Темердашев Кубанский государственный университет, Краснодар
  • Наталия Владимировна Киселева Кубанский государственный университет, Краснодар
  • Дарья Александровна Махоткина Кубанский государственный университет, Краснодар
Ключевые слова: вязкостные присадки, полиалкилметакрилат, смазочные масла, твердофазная экстракция, сорбция, десорбция, гель-проникающая хроматография, газовая хроматография.

Аннотация

Работа посвящена изучению сорбционных материалов для твердофазного извлечения вязкостных присадок на основе полиалкилметакрилата из смазочного материала и хроматографическому определению выделенных присадок. Объектами исследования были индивидуальные товарные функциональные присадки на основе полиалкилметакрилата «Максойл В», полиметилметакрилат «Д» (ПМАД). В качестве сорбционных материалов использовали концентрирующие патроны на немодифицированном силикагеле «Диапак Силикагель» и гидроксилированный силикагель (зернение 5-50 мкм). Концентрацию функциональных присадок определяли методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ). ГХ-МС идентификацию полимерной присадки в составе элюатов проводили с использованием библиотеки масс-спектров NIST 07. Для каждого сорбента построены динамические кривые сорбции, рассчитаны сорбционные характеристики по отношению к исследуемым вязкостным присадкам («объем до проскока», равновесный объем, объем удерживания и др.). «Объемы до проскока» на обоих сорбентах определили для исследуемых присадок в растворителях с различной полярностью. На сорбенте «Диапак Силикагель» «объемы до проскока» составили для присадок «Максойл В» и ПМАД: в смеси гексан:трихлорметан (7:3 по объему) 0.3 и 0.5 см3, гексане 0.6 и 0.8 см3 соответственно. При твердофазном извлечении гидроксилированным силикагелем товарных вязкостных присадок «Максойл В» и ПМАД «объемы до проскока» составили: в смеси гексан:трихлорметан (7:3 по объему) 1.95 и 1.50 см3, гексане – 3.40 и 3.01 см3 соответственно. Степень извлечения товарных вязкостных присадок «Максойл В» и ПМАД гидроксилированным силикагелем оптимальным объемом элюента (ацетоном) 1.5 см3 составила 45 и 103%, а с использованием менее полярного элюента - смеси гексан:трихлорметан (7:3 по объему) при объеме элюента 2.5 см3 – 35 и 86%, соответственно. Низкая степень извлечения присадки «Максойл В» связана с его высокой молекулярной массой и, как следствие, необратимой сорбцией на сорбенте на основе немодифицированного силикагеля. Для более полного извлечения такого рода веществ, по-видимому, необходимо применение модифицированных сорбентов.

Сочетание сорбции из гексанового раствора вязкостных присадок на основе полиалкилметакрилата из базовой основы смазочных материалов и десорбции аналитов ацетоном показали большую эффективность гидроксилированного силикагеля по отношению к исследуемым аналитам.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Юлия Анатольевна Иванова , Кубанский государственный университет, Краснодар

аспирант кафедры аналитической химии факультета химии и высоких технологий, Кубанский государственный университет, Краснодар

Зауаль Ахлоович Темердашев, Кубанский государственный университет, Краснодар

д.х.н., профессор, зав. кафедрой аналитической химии факультета химии и высоких технологий, Кубанский государственный университет, Краснодар

Наталия Владимировна Киселева, Кубанский государственный университет, Краснодар

к.х.н., доцент кафедры аналитической химии факультета химии и высоких технологий, Кубанский государственный университет, Краснодар

Дарья Александровна Махоткина , Кубанский государственный университет, Краснодар

 студент кафедры аналитической химии факультета химии и высоких технологий, Кубанский государственный университет, Краснодар

Литература

Pranab G., Moumita D. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2014, Vоl. 119, pp. 79-84.

doi: 10.1080/10916460701700864

Bapat A.P., Erck R., Seymour B.T., Zhao B. et al., European Polymer Journal, 2018, Vol.108, pp. 38-47.

doi: 10.1016/j.eurpolymj.2018.08.026

Kazantsev O.A., Samodurova S.I., Kamorin D.M., Sivokhin A.P. et al., Petroleum chemistry, 2014, Vol. 54, No 6, pp. 473-476. doi:10.1134/S0965544114060073

Pranav Dev Srivyasa, Charoob M.S. Materials Today: Proceedings, 2019, Vol. 18, part 7, pp. 4773-4781. doi.org/10.1016/j.matpr.2019.07.465

Kuliev A.M. Khimiya i tekhnologiya prisadok k maslam i toplivam. 2-e izd pererab. L., Khimiya, 1985, 312 p.

Akhmedov R.L., Kravtsova S.S., Dychko, K.A., Ramus' I.V., Analytics and control, 2019, Vol. 23, No. 4, pp. 532-538. doi: 10.15826/analitika.2019.23.4.001

Privalenko A.N., Krasnaya L.V., Cher-nysheva A.V., Zueva V.D. et al., Neftekhimi-ya i neftepererabotka, 2017, No 7, pp. 23-26.

Proskurina N.A., Il'in M.M., Davankov V.A., Sychev K.S. et al., Russian Journal of Physical Chemistry A, 2007, Vol. 81, No 3, pp. 424-427.

Temerdashev Z.A., Ivanova Yu.A., Kolychev I.A., Averina E.S. et al., J. of Ana-lytical Chemistry, 2019, Vol. 74, No 12, pp. 1202-1208. doi: 10.1134/S0044450219120132

Ivanova Yu.A., Temerdashev Z.A., Kolychev I.A., Kiseleva N.V., Analytics and control, 2021, Vol. 25, No 1, pp. 53-62. doi: 10.15826/analitika.2021.25.1.003

Zaitsev S.V., Kishnevskii V.A., Shul-yak I.D., Vostochno-evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnologii, 2015, Vol. 2, No 6, pp. 21-28. doi: 10.15587/1729-4061.2015.40896

Xiang Y., Qian X., Hua M., Cheng B. et al., Analytical Letters. Electrochemistry, 2016, Vol. 49, No 10, pp. 1526-1536. doi.org/10.1080/00032719.2015.1118484

Rudakov O.B, Fan Vin' Tkhin', Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2008, Vol. 8, No 1, pp. 141-146.

Bielicka-Daszkiewicz К., Talanta, 2009, Vol. 80, рp. 614-621. doi: 10.1016/j.talanta.2009.07.037

Chukin G.D. Khimiya poverkhnosti i stroenie dispersnogo kremnezema. M., Pala-din Printing House, Printa LLC, 2008, 172 p.

Rudnick R. Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants. Chemistry and Technology. Taylor and Francis group, 2020, 1194 p.

Tagirov T.K. Metodika opredeleniya prisadok v smazochnykh materialakh metodom tonkosloinoi khromatografii. M., Ros. Feder. forensic center expertise, 2007, 27 p.

Опубликован
2021-06-16
Как цитировать
Иванова , Ю. А., Темердашев, З. А., Киселева, Н. В., & Махоткина , Д. А. (2021). Сорбционные материалы для твердофазной экстракции вязкостных присадок на основе полиалкилметакрилата из смазочных материалов . Сорбционные и хроматографические процессы, 21(3), 297-306. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3463