Preview

Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий

Расширенный поиск

Выбор подкисляющего агента в производстве синтетических каучуков

https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-328-335

Аннотация

Изделия из полимеров активно применяются в разных сферах человеческой деятельности. Широкое применение получили синтетические каучуки, получаемые эмульсионной полимеризацией. Использование новых коагулирующих веществ в производственном процессе может существенно устранить характерные недостатки традиционного солевого коагулянта. Проведена сравнительная оценка процессов выделения каучука из латекса с использованием в качестве подкисляющих агентов неорганических кислот разного вида. В качестве солевого коагулянта использовали водный раствор хлорида натрия. Установлено, что наиболее эффективным подкисляющим агентом является водный раствор соляной кислоты. Полнота выделения каучука из латекса марки СКС-30 АРК достигалась при удельном расходе соляной кислоты в 5 кг/т каучука и хлорида натрия 150 кг/т каучука. При использовании в качестве подкисляющего агента фосфорной кислоты выявлены особенности ее действия. При увеличении дозировки фосфорной кислоты в качестве подкисляющего агента выявлен индукционный период, связанный с подменой буферной добавки - кальцинированной соды на тринатрий фосфат, а также невозможность перевода мыла в свободные карбоксильные кислоты по причине недостаточного уровня кислотности использовании её в процессе коагуляции эмульсионных каучуков. Слабая неорганическая борная кислота непригодна к использованию в производстве эмульсионных каучуков по причине низкой степени диссоциации и недостаточного уровня кислотности. Это связано с малой растворимостью и низкой степенью диссоциации борной кислоты, которая не обеспечивает перевод мыл карбоновых кислот в жирные кислоты..

Об авторах

Д. В. Левицкая
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Россия


В. А. Седых
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Россия


Н. Ю. Санникова
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Россия


Л. А. Власова
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Россия


С. С. Никулин
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Россия


Список литературы

1. Аксёнов В.И., Насыров И.Ш. Производство синтетического каучука в России: анализ итогов за 2022 г. перспективы развития // Промышленное производство и использование эластомеров. 2023. № 1. С. 3–14. doi: 10.24412/2071-8268-2023-1-3-14

2. Тезикова С.Л. Охрана окружающей среды при производстве синтетического каучука // Каучук и резина. 2020. Т. 79. № 4. С. 204–210. doi: 10.47664/0022-9466-2020-79-4-204-210

3. Один А.П., Рачинский А.В. Усовершенствованный метод выделения эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков с использованием органических коагулянтов // Каучук и резина. 2009. № 3. С. 2–4.

4. Никулин С.С., Мисин В.М., Никулина Н.С., Чурилина Е.В., Пугачева И.Н., Писарева И.А. Коагулирующий агент на основе бензилтриметиламмоний хлорида в процессе производства бутадиен-стирольного каучука // Журнал прикладной химии. 2024. Т. 97. № 9–10.

5. Папков В.Н., Ривин Э.М., Блинов Е.В., Юдин В.П. Современное состояние и перспективы развития производства эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков // Промышленное производство и использование эластомеров. 2021. № 3. С. 3–14. doi: 10.24412/2071-8268-2021-3-3-14

6. Provotorova M.A., Stadnik L.N., Papkov V.N. Sugar beet molasses as a substitute for sodium chloride in the production of synthetic rubbers // Russian Journal of Applied Chemistry. 2017. Vol. 90. No. 8. P. 1281–1285. doi: 10.1134/S1070427217080158

7. Дрябина С.С., Малышева Ж.Н., Навроцкий А.В., Новаков И.А. Coagulation of butadiene-styrene latex with poly-N,N-dimethyl-2-hydroxypropylenammonium chloride // Colloid Journal. 2007. Vol. 69. No. 6. P. 706–711. doi: 10.1134/S1061933X07060051

8. Власова Л.А., Никулина Н.С. Влияние степени полимеризации катионного полиэлектролита на дозировку при коагуляции латексов синтетических эмульсионных каучуков // Промышленное производство и использование эластомеров. 2023. № 2. С. 12–18.

9. He S., Wang H., Wang Y., Huang J., Zhang L. Effect of acid type and concentration on coagulation behavior of carboxylated styrene-butadiene rubber latex // Journal of Applied Polymer Science. 2022. Vol. 139. No. 28. Article e52545. doi: 10.1002/app.52545

10. Sanseverinatti C.I., Perdomo M.M., Clementi L.A., Vega J.R. An adaptive soft sensor for on-line monitoring the mass conversion in the emulsion copolymerization of the continuous SBR process // Macromolecular Reaction Engineering. 2023. Vol. 17. No. 5. Article 2300025. doi: 10.1002/mren.202300025

11. Saldívar-Guerra E., Infante-Martínez R., Islas-Manzur J.M. Mathematical modeling of the production of elastomers by emulsion polymerization // Macromolecular Reaction Engineering. 2023. Vol. 17. No. 6. doi: 10.1002/mren.202300012

12. Ho V.T.T., Chuc H.D., Tu T.H., Pham V.M.H. Treatment of rubber industry wastewater review: recent advances and future prospects // Journal of Water Process Engineering. 2023. Vol. 52. Article 103559. doi: 10.1016/j.jwpe.2023.103559

13. Charoenchaikorn R., Loykulnant S., Sae-oui P., Sirisinha C. Production of synthetic rubber latex through emulsion polymerization: a review // Polymers. 2024. Vol. 16. No. 17. Article 2476. doi: 10.3390/polym16172476

14. Pivovarov O.A., Tishchenko A.P. Coagulation of styrene-butadiene rubber latex with modified flocculants // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2022. No. 2. P. 79–85. doi: 10.32434/0321-4095-2022-141-2-79-85

15. Папков В.Н., Гусев Ю.К., Ривин Э.М. Бутадиен-стирольные каучуки. Синтез и свойства // Промышленное производство и использование эластомеров. 2022. № 4. С. 8–15. doi: 10.24412/2071-8268-2022-4-8-15

16. Карманова О.В., Попова Л.В., Пойменова О.В., Гусев Ю.К. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2014. № 3. С. 126–129. doi: 10.20914/2310-1202-2014-3-126-129

17. Bispo da Silva A., Soares B.G. Coagulation of styrene-butadiene rubber latex by chitosan: a sustainable alternative // European Polymer Journal. 2022. Vol. 173. Article 111294. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2022.111294

18. Литвинова Т.А., Игуменова Т.И., Шашок Ж.С. Совершенствование рецептуры резины для массивных шин путем добавок нетрадиционных наполнителей // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2020. Т. 82. № 1. С. 168–172.

19. Tang M., Yang B., Sun X., Pan Y. et al. Mechanism of styrene-butadiene-vinylpyridine latex coagulation by polymer flocculants and inorganic salts // Polymers. 2023. Vol. 15. No. 8. Article 1894. doi: 10.3390/polym15081894

20. Балабанова М.Ю., Панов С.Ю., Марнов А.Ю. Исследование технического решения экологических и энергетических проблем при пиролизной переработке крупнотоннажных твердых органических отходов // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2025. Т. 87. № 1. С. 243–249. doi: 10.20914/2310-1202-2025-1-243-249


Рецензия

Для цитирования:


Левицкая Д.В., Седых В.А., Санникова Н.Ю., Власова Л.А., Никулин С.С. Выбор подкисляющего агента в производстве синтетических каучуков. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2026;88(2):328-335. https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-328-335

For citation:


Levitskaya D.V., Sedykh V.A., Sannikova N.Yu., Vlasova L.A., Nikulin S.S. Selection of an acidifying agent in the production of synthetic rubbers. Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies. 2026;88(2):328-335. https://doi.org/10.20914/2310-1202-2026-2-328-335

Просмотров: 133

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2226-910X (Print)
ISSN 2310-1202 (Online)