ПЕНТАЭРИТРИТОВЫЕ ЭФИРЫ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАННОЙ ТАЛЛОВОЙ КАНИФОЛИ

УДК 665.947.2:665.947.3:665.944.824.5

  • Андрей Николаевич Евдокимов Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна http://orcid.org/0000-0003-1419-9017 Email: eanchem@mail.ru
  • Александр Вячеславович Курзин Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна http://orcid.org/0000-0001-6108-041X Email: zakora@mail.ru
  • Кирилл Александрович Пискунов ООО "Янтарный поток", АО "Группа "Илим" https://orcid.org/0009-0009-6163-3446 Email: kir_us@mail.ru
Ключевые слова: пентаэритритовые эфиры, диспропорционированная талловая канифоль, этерификация, цвет по шкале Гарднера

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

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Андрей Николаевич Евдокимов, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

кандидат химических наук, заведующий кафедрой материаловедения и технологии машиностроения

Александр Вячеславович Курзин, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии

Кирилл Александрович Пискунов, ООО "Янтарный поток", АО "Группа "Илим"

Директор по эффективности и развитию лесохимии АО «Группа «Илим»; генеральный директор ООО «Янтарный поток».

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.).

Опубликован
2025-12-12
Как цитировать
1. Евдокимов А. Н., Курзин А. В., Пискунов К. А. ПЕНТАЭРИТРИТОВЫЕ ЭФИРЫ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАННОЙ ТАЛЛОВОЙ КАНИФОЛИ // Химия растительного сырья, 2025. № 4. С. Online First. URL: https://journal.asu.ru/cw/article/view/15951.
Раздел
Технологии