Научная статья на тему 'ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ'

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
35
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОВЕРХНОСТО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ / ШЛАМА / ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ / ГОССИПОЛОВАЯ СМОЛА / ТРИЭТАНОЛАМИНОМ / КОАГУЛЯЦИОННО-ТИКСОТПОННОЙ СТРУКТУРЫ / АДСОРБЦИОННОЙ

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Гелчинова Саломат Рахимовна, Шарифов Гуломжон Набиевич, Абдурахманов Барат Маматмуродович, Холбоев Ориф Нурматович, Орзикулова Нафиса Мухиддиновна

Изучены свойства поверхностного натяжения и объёмного свойства новых ПАВ, полученных на основе местного сырья - госсиполовая смолы. В дальнешем были доказанны, что они могут быть эффективны для ускорения процесса помола клинкера и твёрдого сырья (известняка) являющеюся промежуточным продуктом в производстве цемента.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Гелчинова Саломат Рахимовна, Шарифов Гуломжон Набиевич, Абдурахманов Барат Маматмуродович, Холбоев Ориф Нурматович, Орзикулова Нафиса Мухиддиновна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STUDYING THE SURFACE AND VOLUME PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS OF NEW SURFACE-ACTIVE ADDITIVES WE HAVE OBTAINED ON THE BASIS OF GOSSYPOL RESIN

The properties of surface tension and volumetric properties of new surfactants obtained on the basis of local raw materials - gossypol resin were studied. It has been further proven that they can be effective in accelerating the grinding process of clinker and solid raw materials (limestone) which is an intermediate product in cement production.

Текст научной работы на тему «ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ»

№ 12 (105)

UNIVERSUM:

технические науки

декабрь, 2022 г.

DOI -10.32743/UniTech.2022.105.12.14797

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ

Гелчинова Саломат Рахимовна

канд. техн. наук,

Джизакский государственный педагогический университет,

Республика Узбекистан, г. Джизак E-mail: sharifov-gulom@mail.ru

Шарифов Гуломжон Набиевич

канд. техн. наук (PhD), Джизакский государственный педагогический университет,

Республика Узбекистан, г. Джизак

Абдурахманов Барат Маматмуродович

доц.,

Джизакский государственный педагогический университет,

Республика Узбекистан, г. Джизак

Холбоев Ориф Нурматович

предпадаватель,

Джизакский государственный педагогический университет,

Республика Узбекистан, г. Джизак

Орзикулова Нафиса Мухиддиновна

магистр,

Джизакский государственный педагогический университет,

Республика Узбекистан, г. Джизак

STUDYING THE SURFACE AND VOLUME PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS OF NEW SURFACE-ACTIVE ADDITIVES WE HAVE OBTAINED ON THE BASIS OF GOSSYPOL RESIN

Salomat Gelchinova

Ph.D.,

Jizzakh State Pedagogical University, Republic of Uzbekistan, Jizzakh

Gulomjon Sharifov

Ph.D. (PhD), Jizzakh State Pedagogical University, Republic of Uzbekistan, Jizzakh

Barat Abdurakhmanov

Assoc.,

Jizzakh State Pedagogical University, Republic of Uzbekistan, Jizzakh

Orif Kholboev

Teacher,

Jizzakh State Pedagogical University, Republic of Uzbekistan, Jizzakh

Библиографическое описание: ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЁМНЫХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Гелчинова С.Р. [и др.]. 2022. 12(105). URL: https://7universum. com/ru/tech/archive/item/1479 7

¿к UNiVERSUM:

№ 12 (1051___декабрь. 2022 г.

Nafisa Orzikulova

Master,

Jizzakh State Pedagogical University, Republic of Uzbekistan, Jizzakh

АННОТАЦИЯ

Изучены свойства поверхностного натяжения и объёмного свойства новых ПАВ, полученных на основе местного сырья - госсиполовая смолы. В дальнешем были доказанны, что они могут быть эффективны для ускорения процесса помола клинкера и твёрдого сырья (известняка) являющеюся промежуточным продуктом в производстве цемента.

ABSTRACT

The properties of surface tension and volumetric properties of new surfactants obtained on the basis of local raw materials - gossypol resin were studied. It has been further proven that they can be effective in accelerating the grinding process of clinker and solid raw materials (limestone) which is an intermediate product in cement production.

Ключевые слова: поверхносто-активных веществ, шлама, портландцемент, госсиполовая смола, триэтано-ламином, коагуляционно-тиксотпонной структуры, адсорбционной.

Keywords: surfactants, sludge, Portland cement, gossypol resin, triethanolamine, coagulation-thixotpon structure, adsorption.

Введение. В качестве поверхностно-активных добавок в преизводстве гидрофобного цемента обычно применяют продукты из ростительного сырья или промишеные отходов (олеиновая кислота мылонафт, соопсток, акисленный рисайке и др.). Цемент с указанными добавками, наряду с положительными свойствами, характеризуется рядом недостатков, прежде всего повышенным пылеобразованием при помоле и траспортировке и избыточной воздухововле-кающей способностью в бетонах и растворах [1-2].

Целью данной работы является попытке установить основные направления ликвидации, указанных недостатков путём введения в гидрофобизующего добавок дополнителных компонентов.

В качестве основного гидрофобизующего компонента был выбран отход-кубовый остаток производства хлопкивого масла-госсиполовой смолы (ГС) модифицированный техническим триэтаноламином. Модифицированне позваляет изменять структуру гос-сиполовой смолы и молекулярность путём введения новых полярных групп [2, 8].

Модифицирование осушествляется в лабораторных условиях в следующих весовых соодношениях: ГС:ТЭА - 70:30, 60:40, 50-50 (моес, %), соответствующих условным обязночениямИ - 1, И - 2, И - 3. В реакционную колбу заливают госсиполовую смолу с температурой 50 - 600С, затем технический триэтоломин, смесь нагривают до температуры 1000С и выдерживают в течение 1,5 часа при интенсивном перемешивании.

В результате химмического взаимодействия компонентов получается готовый продукт, представляющий собой пастообразную массу темно-коричневого цвета хорошо растворимую в воде.

В литературе известно [1], что жидкые кислоты Я-СООН образуют с аминами ЯШ соли общего типа. Этим солям, по видимому, присуща структура двойных компонентных соединений.

Следовательно, при реакции жирных кислот с аминоспиртами образуются комплексные соли жирных кислот (2)

Я - СООН + № С2Н4 ОН ^ R СОО№ С2Н4ОН Я - СООН + КН (С2Н4 ОН)2 ^ R ТООВД(С2Н4ОН)2 Я - СООН + N (С2Н4 ОН)з ^ R ТООКН (С2Н4ОЩ3

В нашем случае Я - СООН + N (С2Н4 ОН)з ^ R - СООКН (С2Н4ОЩ3

Накоплен большой экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что изменение свойств дисперсных систем в присутствии поверностно-ак-тивных добавок обусловлено адсорбционным закреплением молекул добавки на поверхности дисперсной фазы. Оно зависит не только от молекулярного состояния добавки в растворе, определяемого липо-фильно-гидрофильным балансом и гидрофобными взаимодействиями углеводородных частей, молекулы ПАВ в водной среде, но и является функцией концентрации добавки, её физико-химических и коллоидно-химических свойств [4-7].

В связи с этим нами были изучены поверхностные и объёмные свойства водных растворов полученных ПАВ.

Поверхностная энергия играет исключительно важную роль в большом числе самых разнообразных явлений. Поверхностные явления выражаются в том, что состояние находящихся в поверхностном слое молекул иное по сравнению с молекулами находящимися в объёме тела.

Молекулы в объёме тела равномерно окружены такими же молекулами и поэтому их силовые поля полностью скомпенсированы. Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют как с молекулами одной фазы, так и с молекулами другой фазы, в результате чего равнодействующая молекулярных сил в поверх -ностном слое не равна нулю и направлена внутрь той фазы, с которой взаимодействие больше. Таким образом возникает поверхностное натяжение а, стремящееся сократить поверхность [3-5].

№ 12 (105)

UNIVERSUM:

технические науки

декабрь, 2022 г.

Поверхностное натяжение можно приставить и как энергию переноса молекул из объёма тела на поверхность или как работу образования единицы поверхности.

Поверхностное натяжение можно выразить частной производной энергии Гиббса по величине межфазной поверхности при Р и Т = const (при постоянных числах молей компонентов) [3, 4]:

(1)

Отсюда следует, что для индивидуального вещества поверхностное натяжение есть энергия Гиббса, приходящаяся на единицу поверхности.

Внутренняя (полная) энергия поверхностного слоя и5 в расчёте на единицу площади связана с а уравнением Гиббса-Гельмгольца:

или

Us = a + gs

(2) (3)

где д3 - скрытая теплота образования единицы поверхности:

Т - температура.

Уменьшение а может происходить в результате самопроизвольного концентрирования в поверхностном слое веществ с меньшим поверхностным натяжением - адсорбции.

Величину адсорбции обычно выражают двумя способами. Согласно одному способу её определяют как количество вещества в поверхностном слое А, приходящееся на единицу площади поверхности или единицу массы адсорбента (абсолютная величина адсорбции):

или, что то же самое,

Г =

Г =

Vs(Cs-Cv S

V(Cn-Cv)

(4)

(5)

где Су - равновесная концентрация компонента в объёме;

Со - исходная концентрация компонента в объёме;

V - объём фазы.

Величины адсорбции компонентов раствора Г ь иповерхностное натяжение связаны между собой фундаментальным адсорбционным уравнением Гиббса:

- d с = *

rd ш

(6)

где d ^ - химические потенциалы компонентов.

При малых концентрациях С соотношение (6) переходит в следующее уравнение:

С da Г =--* —

R*T dr.

(7)

В зависимости от знака производной dа/dс растворенные вещества делят на поверхностно -активные ( dа/dс < 0) и поверхностно - неактивные ( dа/dс > 0). Поверхностно - активные вещества (ПАВ) характеризуются поверхностной активностью, которая является мерой способности вещества понижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Эта величина численно равна производной dа/dс, взятой с обратным знаком, при стремлении концентрации ПАВ к нулю:///

= -(di) (dc)

Поверхностная активность ПАВ графически определяется как тангенс угла наклона а касательной, проведённой к изотерме поверхностного натяжения в точке её пересечения с осью ординат, взятой со знаком минус.

Цель данной части работы состояла в построении изотермы адсорбции (графика зависимости Г=/(с) ПАВ на поверхности его водного раствора и в установлении взаимосвязи между поверхностными и объёмными свойствами водных растворов ПАВ, полученных на основе отходов масложировой промышленности и чистого (технического) три-этаноламина [7-8].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Поверхностные свойства водных растворов ПАВ характеризовали по величине поверхностного натяжения и поверхностного двухмерного давления. Объёмные свойства характеризовали по увеличение критической концентрации мицелла образования (ККМ). Для этого измеряли поверхностное натяжение растворов ПАВ в концентрации: 0,01, 0,1, 1, 2,5,5,0, 7,5, 10 кг/м3. На основании полученных данных построили изотерму поверхностного натяжения а = /(с) при постоянной температуре (293 0К). Результаты исследований приведены на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что поверхностное натяжение при возрастании концентрации сначала резко падает, а затем это падение замедляется и делается настолько небольшим, что практически величина а достигает постоянного минимального значения.

На основании кривой а = /(с) вычисленные величины удельной адсорбции Г, соответствующие различным значениям концентрации вещества в той фазе, из которой происходит поглощение и построили кривую, выражающую зависимость Г=/(с) (рис. 2)

Из рис. 2 видно, что изотерма адсорбции зависимость Г=/(с) выходит из начала координат и возрастает с увеличением концентрации сначала резко, а затем этот рост замедляется и кривая асимптотически приближается к некоторой прямой параллельной оси абсциее, что соответствует виду изотерм, характерному для типичного низкомолекулярного ПАВ.

Величина концентрации, при которой адсорбция достигает своего наибольшего значения Гда, а поверхностное натяжения а - наименьшего, соответствует полному насыщению поверхностного слоя.

Начальная часть кривых при малых значениях концентрации соответствует поверхностному слою, незаполненному адсорбированными молекулами.

9

р

я

№ 12 (105)

UNIVERSUM:

технические науки

декабрь, 2022 г.

Как видно из рисунка, эта часть кривых для исследуемых нами ПАВ, почти прямолинейна. При повышении концентрации поверхность всё более заполняется адсорбированными молекулами и при достижении определённой концентрации (10 кг/м3) все места на поверхности будут заняты ими и поверхностное натяжение перестанет изменяться.

Следовательно адсорбция ПАВ носит мономолекулярный характер, что позволяет рассчитать значение Гда по молекулярной теории Ленгмюра.

В теории Ленгмюра [6] предполагается, что на поверхности раздела фаз может адсорбироваться только один слой молекул и поэтому предельное значение удельной адсорбции отвечает образованию на поверхности твёрдого тела насыщенного моно-гослоя из молекул ПАВ [6-7].

Расчёт площади и длины адсорбированной молекулы проводился нами при условии обычной ориентации дефильных макромолекул ПАВ в адсорб -ционном слое. Рассчитанные нами параметры имели следующие значения:

• площадь поперечного сечения полярной группы:

5 =

1

1

Гот * N 0,94 * 1013 * 6,02 * 1023

= 5^1^ = 0,18*101Ом2/кг

5

длина молекулы: Гот * М 0,94 * 1013 * 550

Р

1,09

= 47,43 * 10

12

Возникновение мицелл в растворе происходит при достижении некоторой концентрации, называемой критической концентрацией мицеллообразова-ния (ККМ). Изменение структуры раствора при ККМ приводит к резкому излому зависимостей его физико-химических свойств от концентрации; это обстоятельство положено в основу экспериментальных методов определения ККМ являющейся важной характеристикой ПАВ.

Критическую концентрацию мицеллообразова-ния определяли методом электропроводности.

Полученные данные показаны на рис. 3.

Связь между поверхностными и объёмными свойствами устанавливали по уравнению [6]

9 =

АО ~ °"к!

ККМ

Расчёты величины поверхностной активности показали, что при соотношении кубового остатка производства хлопкового масла госсиполовой смолы (ГС) и чистого технического триэтаноламина (ТЭА) (70:30) поверхностная активность намного увеличивается по сравнению с чистым техническим триэтаноламином (табл 1).

Таблица 1.

Расчёты величины поверхностной активности

Весовое соотношение ГС:ТЭА Условное название Поверхностная активность, нм2/кг

1 70:30 И - 1 169,00

2 60:40 И - 2 60,64

3 50:50 И - 3 39,61

4 0:100 ТЭА 13,24

Увеличение концентрации синтезированных нами ПАВ в растворе приводит к уменьшению поверхностной активности их в соответствии с общепринятыми закономерностями для низкомолекулярных ПАВ (рис. 4).

Двухмерное давление адсорбционных слоёв синтезированных нами ПАВ коррелируется с величиной поверхностей активности. Чем больше активность, тем больше максимальная величина двухмерного давления (рис. 5, кривая 2).

№ 12 (105)

UNIVERSUM:

технические науки

декабрь, 2022 г.

Рисунок 1. Изотермы (при 2930К) поверхностного натяжения водных растворов ПАВ 1) ТЭА, 2) И -1, 3) И - 2, 4) И - 3

Рисунок 2. Изотермы (при 2930К) поверхностного натяжения водных растворов ПАВ 1) ТЭА, 2) И -1, 3) И - 2, 4) И - 3

Рисунок 3. Изотерма удельной электропроводности в зависимости от концентрации водных растворов ПАВ 1) ТЭА, 2) И -1, 3) И - 2, 4) И - 3

№ 12 (105)

A UNI

/ш. те;

UNIVERSUM:

технические науки

декабрь, 2022 г.

Рисунок 4. Изотермы (при 2930К) зависимости поверхностнойактивности от концентрации водных растворов ПАВ 1) ТЭА, 2) И -1, 3) И - 2, 4) И - 3

Рисунок 5. Изотермы (при 2930К) зависимости поверхностного (двухмерного) давления от концентрации водных растворов ПАВ 1) ТЭА, 2) И -1, 3) И - 2, 4) И - 3

Заключение. Таким образом, синтезированные нами вещества проявили поверхностную активность и все закономерности, свойственные низкомолекулярным ПАВ (а, Г,п,у и др.), что позволяет ожидать от

них эффекта диспергирования и может быть использованы в качестве интенсификаторов по мола твёрдых материалов.

Список литературы:

1. Маркман А.П. Химия липидов. - Ташкент: изд-ва АН Уз ССР, 163 -Т.1-с.31

2. Турсунов А.К, Фатхуллаев Э.Ф. Джамилов А.Т. Садыков А.А. Исаева Т.Х. Исследование функционирования и использованная госсиполовой смолы // ЖПХ. - 1985. - Т. XVIII, №4. - с. 878 - 980

3. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии /Под. ред. Ю.Г.Фралова. М: Химия. 1986. с. 9 - 10

4. Фралов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. - М. Химия. 1989. С - 463.

5. Практикум по коллоидной химии. /Под.ред. И.С.Повлова. - М: Высшая школа. 1983. с - 14.

6. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии / Под.ред. Ю.Г. Фралова. - М: Химия. 1986. С. 138 - 140.

7. Komila №gmatova, Soyibjon №gmatov, Akrom Rajabov, Gappor Rahmonberdiev, Jaxongir №gmatov, Gulom Sharipov, Shodil Isakov. Research And Development of Surface-Active Powder Composite Material Based on Viscous-Flow Waste of Oil and Fat Production // International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM-2013, Turkey, 2013. -рр. 475-480.

8. Sharifov G.N., Negmatova K.S., Negmatov S.S., Salimsakov Y.A., Rakhimov H.Y., Negmatov J.N., Isakov S.S., ... & Negmatova M.I. (2012, July). Structure and properties of viscous gossypol resin powder. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1459, No. 1, pp. 300-302). American Institute of Physics.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.