ПЕНТАЭРИТРИТОВЫЕ ЭФИРЫ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАННОЙ ТАЛЛОВОЙ КАНИФОЛИ
УДК 665.947.2:665.947.3:665.944.824.5
Аннотация
С целью получения качественных пентаэритритовых эфиров канифоли (с цветностью по шкале Гарднера не более 3 и температурой размягчения не менее 101 °С) исследована возможность применения диспропорционированной талловой канифоли в качестве источника смоляных кислот с цветностью по шкале Гарднера не более 2. Такие эфиры преимущественно используются в качестве адгезивов в составах для дорожной разметки. Использование диспропорционированного канифольного сырья позволило провести этерификацию в традиционно применяемом в синтезе эфиров канифоли в температурном диапазоне 260–270 °С без использования катализаторов, технологических добавок и вакуумной дистилляции. В результате получены пентаэритритовые эфиры канифоли с высокими качественными характеристиками: цвет по шкале Гарднера – 2.5, кислотное число – 10 мг КОН∙г-1, температура размягчения – 103.1 °С. Подобные сложные эфиры диспропорционированной талловой канифоли могут быть также получены на основе других, одно- и многоатомных спиртов, например, метанола, этанола, этиленгликоля, глицерина и др., и использованы в качестве основы адгезивных составов и добавок различного назначения, в которых важна их цветность и ее стабильность.
Скачивания
Литература
Zhuravlev P.I. Kanifol’, skipidar i produkty ikh pererabotki. [Rosin, turpentine, and their processed products]. Mos-cow, 1988, 69 p. (in Russ.).
Golovin A.I., Trofimov A.N., Uzlov G.A., Zhukova I.P., Kiprianov A.I., Prokhorchuk T.I., Kovalev V.Ye. Leso-khimicheskiye produkty sulfattselluloznogo proizvodstva. [Wood chemical products of the sulfate pulp production]. Moscow, 1988, 288 p. (in Russ.).
Rowe J.W. Natural products of woody plants. Berlin; Heidelberg, 1989, 1243 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-74075-6.
Fiebach K., Grimm D. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim, 2012, vol. 31, pp. 485–490. https://doi.org/10.1002/14356007.a23_073.
Bronnikova G.V., Kireyev R.I. Lesokhimiya i podsochka: obzor. inform., 1984, no. 2, pp. 12–32. (in Russ.).
Popova L.M., Ivanova V.A., Vershilov S.V. Khimiya rastitel’nogo syr’ya, 2019, no. 2, pp. 205–211. https://doi.org/10.14258/jcprm.2019023999. (in Russ.).
Zinkel D.F., Russell J. Naval stores: production, chemistry, utilization. New York, 1989, 1060 p.
Mahendra V. Appl. Mech. Mater., 2019, vol. 890, pp. 77–91. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.890.77.
Mardiah M., Samadhi T.W., Wulandari W., Aqsha A., Situmorang Y.A., Indarto A. AgriEngineering, 2023, vol. 5, no. 4, pp. 2155–2169. https://doi.org/10.3390/agriengineering5040132.
Hiscock K., Krajca K. Rosin ester handbook. Almere, 2007, 175 р.
de la Rosa-Ramírez H., Dominici F., Ferri J.M., Luzi F., Puglia D., Torre L., López-Martínez J., Samper M.D. J. Polym. Environ., 2023, vol. 31, no. 12, pp. 5446–5461. https://doi.org/10.1007/s10924-023-02949-0.
Xu Z., Lou W., Zhao G., Zhang M., Hao J., Wang X. Tribol. Int., 2019, vol. 135, pp. 213–218. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2019.02.038.
Hardhianti M.P.W., Rochmadi, Azis M.M. Processes, 2022, vol. 10, no. 1, 39. https://doi.org/10.3390/pr10010039.
Patent Application 20160237313 (US). 2016.
Patent 11111411 (US). 2021.
Patent 10011740 (US). 2018.
Mahrous E.A., Farag M.A. Sep. Purif. Rev., 2021, vol. 51, no. 3, pp. 300–317. https://doi.org/10.1080/15422119.2021.1924205.
Papkov V.N., Rivin E.M., Blinov Ye.V. Butadien-stirol’nyye kauchuki. Sintez i svoystva. [Butadiene-styrene rubbers. Synthesis and properties]. Voronezh, 2015, 313 p. (in Russ.).
Papkov V.N., Gusev Yu.K., Rivin E.M., Blinov Ye.V. Butadien-nitril’nyye kauchuki. Sintez i svoystva. [Butadiene-nitrile rubbers. Synthesis and properties]. Voronezh, 2014, 218 p. (in Russ.).
GOST 17823.1-72. Produkty lesokhimicheskiye. Metod opredeleniya kislotnogo chisla. [GOST 17823.1-72. Wood chemical products. Method of acid number determination]. Moscow, 1999. 3 p. (in Russ.).
ISO 4630:2015. Clear liquids. Estimation of colour by the Gardner colour scale. Geneva, 2015, 6 p.
ASTM E28-18(2022). Standard test methods for softening point of resins derived from pine chemicals and hydrocar-bons, by ring-and-ball apparatus. West Conshohocken, 2022, 6 p. https://doi.org/10.1520/E0028-18R22.
Patent 9828526 (US). 2017.
Tolstikov G.A., Tolstikova T.G., Shul’ts E.E., Tolstikov S.Ye., Khvostov M.V. Smolyanyye kisloty khvoynykh Rossii. Khimiya, farmakologiya. [Resin acids from Russian forest conifers. Chemistry and pharmacology]. Novosibirsk, 2011, 395 p. (in Russ.).
Copyright (c) 2025 Химия растительного сырья

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
3. Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.







