Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКоріненко, Б. В.uk
dc.contributor.authorХудоярова, О. С.uk
dc.contributor.authorХутько, М. В.uk
dc.contributor.authorРанський, А. П.uk
dc.contributor.authorKorinenko, B. V.en
dc.contributor.authorKhudoyarova, О. S.en
dc.contributor.authorKhutko, M. V.en
dc.contributor.authorRanskyi, А. P.en
dc.contributor.authorКориненко, Б. В.ru
dc.contributor.authorХудоярова, О. С.ru
dc.contributor.authorХутько, М. В.ru
dc.contributor.authorРанский, А. П.ru
dc.date.accessioned2021-04-12T06:10:42Z
dc.date.available2021-04-12T06:10:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationОсобливості термодеструкції вторинної полімерної сировини [Текст] / Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, М. В. Хутько, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 29-36.uk
dc.identifier.issn1997-9266
dc.identifier.issn1997–9274
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31803
dc.description.abstractПроведено аналіз сучасних хімічних положень про термодеструкцію вторинних полімерів (ВП), як джерело цінних енергетичних складових, що утворюються після їх розкладу: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. Показано, що незалежно від складу вторинної полімерної сировини термодеструкція проходить за класичним радикально-ланцюговим механізмом з утворенням газової суміші вуглеводнів, алкан-алкенової суміші різних вуглеводнів (мономерів та олігомерів ВП) та пірокарбону, до складу якого входять конденсовані ароматичні структури. Показана залежність утворення мономерів, як продуктів термодеструкції вторинних полімерів, від їх густини енергії когезії (Еког, кДж ̸моль). В низці робіт розглянуто методи термоокислювальної і термічної деструкції полімерів різного складу та будови, однак дослідження хімічних перетворень самих вторинних полімерів, а найбільше їх сумішей, розглянуто лише в деяких роботах. При цьому констатується, що стійкість полімерів (зокрема вторинних) до нагрівання та швидкість їх термічного розкладу залежить від хімічної будови полімеру або їх сумішей. Закінчення термічних процесів розкладу вторинних полімерів проходить шляхом рекомбінації утворених радикалів або їх диспропорціонуванням з утворенням подвійних зв’язків на кінцях макромолекул, а також зміни фракційного складу і утворення розгалужених та просторових структур. Констатується, що у випадку термічної деструкції вторинних полімерів до складу яких входить один (полівінілхлорид) або декілька (політетрафторетилен) атомів галогенів, відбувається майже кількісне галогеноводнів (HHal), які потребують обов’язкового додаткового знешкодження. Також акцентується увага на тому, що використання каталізаторів різної хімічної природи при проведенні термічної деструкції вторинних полімерів призводить до суттєвої різниці виходу газоподібних та рідких продуктів радикально-ланцюгових перетворень.uk
dc.description.abstractThe analysis of modern chemical ideas about thermal destruction of secondary polymers (SP) as a source of valuable energy components, which are formed after their decomposition: gas component, synthesis oil and pyrocarbon has been carried out. It is shown that regardless of the composition of the secondary polymeric materials, thermal destruction takes place by the classical radical chain mechanism with the formation of a gas mixture of hydrocarbons, alkane-alkene mixture of different hydrocarbons (monomers and oligomers of SP) and pyrocarbon, which includes condensed aromatic structures. The dependence of the formation of monomers as products of thermal destruction of secondary polymers on their cohesion energy density (Ecog, kJ/mol) has been shown. In a number of works the methods of thermal-oxidative and thermal destruction of polymers of different composition and structure have been considered, however, only a small number of works are devoted to the study of chemical transfor-mations of secondary polymers, and even less to their mixtures. It is stated that the resistance of polymers (including sec-ondary) to heat and the rate of their thermal decomposition depends on the chemical structure of the polymer or mixtures thereof. Completion of thermal processes of decomposition of secondary polymers takes place by recombination of formed radicals or their disproportionation with the formation of double bonds at the ends of macromolecules, as well as changes in fractional composition and formation of branched and spatial structures. It is stated that in the case of thermal destruction of secondary polymers that contain one (PVC) or several (PTFE) halogen atoms, there is almost quantitative release of hydro-gen halides (HHal), which require additional disposal. Attention is also paid to the fact that the use of catalysts of different chemical nature in the thermal destruction of secondary polymers leads to a significant difference in the yield of gaseous and liquid products of radical-chain transformations.en
dc.description.abstractПроведен анализ современных химических представлений о термодеструкции вторичных полимеров (ВП), как источник ценных энергетических составляющих, образующихся после их распада: газовой составляющей, син-тез-нефти и пирокарбона. Показано, что независимо от состава вторичного полимерного сырья термодест-рукция происходит по классическому радикально-цепному механизму с образованием газовой смеси углеводоро-дов, алкан-алкеновой смеси различных углеводородов (мономеров и олигомеров ВП) и пирокарбона, в состав которого входят сконденсированные ароматические структуры. Показана зависимость образования мономе-ров. как продуктов термодеструкции вторичных полимеров от их плотности энергии когезии (Еког, кДж ̸ моль). В ряде работ рассмотрены методы термоокислительной и термической деструкции полимеров различного состава и строения, однако исследования химических превращений самых вторичных полимеров, а более всего их смесей, рассмотрены лишь в некоторых работах. При этом констатируется, что стойкость полимеров к нагреванию, а также вторичных полимеров, скорость их термического распада, зависит от химического строе-ния полимера или их смесей. Окончание термических процессов распада вторичных полимеров происходит пу-тем рекомбинации образовавшихся радикалов или их диспропорционирования с образованием двойных связей на концах макромолекул, а также изменение фракционного состава и образования разветвленных и пространст-венных структур. Констатируется, что в случае термической деструкции вторичных полимеров в состав которых входит один (ПВХ) или несколько (ПТФЭ) атомов галогенов, почти количественное выделение галоге-новодородов (HHal), нуждающихся в обязательном дополнительном обезвреживании. Также акцентируется вни-мание на том, что использование катализаторов различной химической природы при проведении термической деструкции вторичных полимеров приводит к существенной разнице выхода газообразных и жидких продуктов радикально-цепных превращений.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 29-36.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2576
dc.subjectвторинні полімериuk
dc.subjectтермічна деструкціяuk
dc.subjectрадикально-ланцюгові перетворенняuk
dc.subjectреакції диспропорціонуванняuk
dc.subjectгалогеноводніuk
dc.subjectsecondary polymersen
dc.subjectthermal destructionen
dc.subjectradical chain transformationen
dc.subjectdisproportionation reactionsen
dc.subjecthydro-gen halidesen
dc.subjectвторичные полимерыru
dc.subjectтермическая деструкцияru
dc.subjectрадикально-цепные превращенияru
dc.subjectреакции диспропорционированияru
dc.subjectгалогеноводородыru
dc.titleОсобливості термодеструкції вторинної полімерної сировиниuk
dc.title.alternativeFeatures of Thermodestruction of Secondary Polymeric Materialsen
dc.title.alternativeОсобенности термодеструкции вторичного полимерного сырьяru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc620.197.3
dc.relation.referencesЗакон України, Про відходи (1998 р., 05.03) № 187/98-ВР. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon O.rada.gov.ua/laws/show/187/98.uk
dc.relation.referencesТ. Н. Теряева, «Технология получения и переработки литъевых полимерных композиционных материалов на ос-нове матриц различной природы.» автореф. дис. д-ра техн. наук, Ал ГТУ им. И. И. Ползунова, Барнаул, 2011, 37 с.ru
dc.relation.referencesА. В. Нехорошева, С. В. Нехорошев, В. П. Нехорошев, и О. С. Кузьменко, «Термическая деструкция вторичного полиэтилена и получение анионного поверхностно-активного вещества,» Пластические массы, №-9-10, с. 50-53, 2017.ru
dc.relation.referencesМ. В. Бурмистр, В. В. Лукьяненко, А. П. Ранский, и И. А. Лебедева, «Физико-механические свойства полимерных композиций на основе вторичного полиэтилена,» Вопросы химии и химической технологии, № 2, с.112-115, 2005.ru
dc.relation.referencesО. В. Суберляр, і П. І. Баштанник, Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів. Київ, Україна, 2006, 270 с.uk
dc.relation.referencesМ. Л. Кербер, А. М. Буканов, С. И. Вульфсон, И. Ю. Горбунова, Л. Б. Кандырин, и А. Г. Сирота, Физические и химические процессы при переработке полимеров. Санкт-Петербург, РФ, 2013, 240 с.ru
dc.relation.referencesН. М. Эмануель, и А. Л. Бучаченко, Химическая физика старения и стабилизации полимеров. М., 1982, 368 с.ru
dc.relation.referencesБ. Рэнби, и Я. Рабек , Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров, пер. с. англ. М., 1978. 676 с.ru
dc.relation.referencesГ. В. Белова, и А. А. Берлин, «Некоторые особенности деструкции полимеров с системой сопряжения,» Chem.zvesti, vol. 27, no 2, рр. 232-238, 1973.ru
dc.relation.referencesМ. В. Базунова, и Ю. А. Прочухан, «Способы утилизации отходов полимеров,» Вестник Башкирского универ-ситета, т. 13, № 4, c. 875-885, 2008.ru
dc.relation.referencesЛ. С. Шибряева, «Термоокислительные смеси полимеров. Роль структуры.» автореф. дис. д-ра. хим. наук,: 02.00.04, Ин-тут биохим. физ. РАН. Москва, РФ, 2004, 54 с.ru
dc.relation.referencesChem Xiaolang, YuJe, and Guo Shaoyun., “Thermal oxidative degradation kinetics of PP and PP/Mg(OH)2 flame-retardant composites,” J. Appl. Polym. Sci, vol. 103, no 3, pp. 1978-1984, 2007.en
dc.relation.referencesNakatani Hisayuki, Suzuki Shoutarou, Tanaka Takamasa, and Terano Minoru, “New kinetic aspects on the mechanism of thermal oxidative degradation of polypropylenes with various tacticities,” Polymer, v. 46, no 26, pp. 12366-12371, 2005.en
dc.relation.referencesA. D. Drozdov, “The effect of thermal oxidative degradation of polymers on their viscoelastic response,” Int. J. Eng. Sci, v. 45, no 11, pp. 882-904, 2007.en
dc.relation.referencesDimitris S. Achilias, et al., Resent Advances in the Chemical Recycling of Polymers (PP, PS, LDPE, HDPE, PVC, PC, Nylon, PMMA). Saloniki: InTech, 2012, 406 p.en
dc.relation.referencesМ. Грасси, Химия процессов деструкции полимеров. М., Издатинлит, 1959, 250 с.ru
dc.relation.referencesЕ. Феттес, ред., Химические реакции полимеров. Москва: Мир., 1967. Т. II., 536 с.ru
dc.relation.referencesВ. Родэ, «Термическая деструкция некоторых термостойких поликонденсационных полимеров,» в кн. Новые поликонденсационные полимеры, З. А. Рогозина, ред. Москва: Мир., 1969, с. 207-273.ru
dc.relation.referencesВ. С. Пудов, и А. Л. Бучаченко, « Радикальные реакции деструкции и стабилизации твёрдых полимеров,» Успе-хи химии, т. 39, с. 130-157, 1970.ru
dc.relation.referencesЭнциклопедия полимеров, В. А. Каргин, ред. Москва: Советская энциклопедия, 1979, т. 1, с. 1040-1051.ru
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-29-36


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію